Нет, ошибся все-таки, не 6.86 а 4.39. Таки внутрь, вы правы
Ага, внутрь... Ну Вы даёте. Верно,
![$\approx 4.38836 + 2\pi $ $\approx 4.38836 + 2\pi $](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/8/c/a/8cae63732f8cf0ccdc3d86b386f9666882.png)
.
Поле противоположной грани равно
![$8 \big( \arccos \sqrt {\dfrac 2 5} - \dfrac \pi 4 \big)$ $8 \big( \arccos \sqrt {\dfrac 2 5} - \dfrac \pi 4 \big)$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/a/8/b/a8b289ecea25f0dfabdb32042728d1fb82.png)
. Как считать нормальную составляющую поля равномерно заряженного многоугольника без интегрирования мы уже разбирали. Вот ссылка
https://dxdy.ru/topic96290-15.html. От боковых сторон нам потребуются тангенциальные составляющие. Для этого есть формула составляющей поля по оси, параллельной стороне равномерно заряженного прямоугольника. Её легко запомнить. Вот она
![$E_x = \sigma\, \text{arsh} \dfrac y {\sqrt {x^2+z^2}}\bigg|_{y_1}^{y_2} \bigg|_{x_1}^{x_2}$ $E_x = \sigma\, \text{arsh} \dfrac y {\sqrt {x^2+z^2}}\bigg|_{y_1}^{y_2} \bigg|_{x_1}^{x_2}$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/2/4/624c7748c4c73c42b2a41cc485902ca182.png)
.
По этой формуле вклад в искомое поле от половинки боковой грани равно
![$\sigma\, \big(\text{arsh} \,1 -\text{arsh} \dfrac 1 {\sqrt 5}\big)$ $\sigma\, \big(\text{arsh} \,1 -\text{arsh} \dfrac 1 {\sqrt 5}\big)$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/4/c/74cd8c0635dc0d63a5aed7f24aaa4c5282.png)
. И таких половинок 8 штук. В итоге искомое поле равно
![$ 8\,\sigma \,\big( \arccos \sqrt {\dfrac 2 5} + \text{arsh} \,1 -\text{arsh} \dfrac 1 {\sqrt 5}\big)$ $ 8\,\sigma \,\big( \arccos \sqrt {\dfrac 2 5} + \text{arsh} \,1 -\text{arsh} \dfrac 1 {\sqrt 5}\big)$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/9/f/5/9f59ebd1efb5780c0991d298a51eac2c82.png)
.