Можно подробнее?
Подробнее: в конденсаторе есть постоянное поле

а в магните постоянное поле

- из них складывается ненулевой вектор Пойнтинга
![$\mathbf{S}=[\mathbf{EH}],$ $\mathbf{S}=[\mathbf{EH}],$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/d/7/6/d7693793d2ae1d4e50b4ddd5ba361b8a82.png)
который и показывает поток энергии электромагнитного поля в пространстве. Если рассматривать не только область внутри конденсатора и магнита, а конденсатор и магнит в целом, то получится некоторый "закольцованный" поток. Просто от сочетания статического электрического и магнитного поля. Более того, этот поток - реальность. Были эксперименты, которые показали, что при внесении, например, конденсатора в магнитное поле система получает незначительный механический момент импульса, в компенсацию того полевого момента импульса, который связан с этим "закольцованным" потоком энергии. (Название что-то вылетело из головы. Троутон-Нобл и Эйнштейн-де Гааз - всё не то.)
Не могли бы Вы привести ссылку на источник, описывающий приведенный эффект? Хочется узнать подробнее.