1. Какова сила взаимодействия между двумя шариками с зарядами 0,5 Кл и 2 Кл, находящимися на расстоянии 10 см друг

  • 32
1. Какова сила взаимодействия между двумя шариками с зарядами 0,5 Кл и 2 Кл, находящимися на расстоянии 10 см друг от друга?
2. Как объяснить явление прилипания нитей чесальных машин к гребням на текстильных фабриках и как избежать этого?
3. Какова сила взаимодействия двух зарядов по 10 нКл, находящихся на расстоянии 3 см друг от друга?
4. Почему в кабине бензовоза есть надпись "Включите заземление при наливе и сливе горючего в цистерну"? Зачем это требуется выполнить?
5. Какова сила взаимодействия между двумя зарядами в керосине?
Roza
29
1. Для расчета силы взаимодействия между двумя заряженными шариками мы можем использовать закон Кулона. Согласно этому закону, сила \(F\) между двумя зарядами \(Q_1\) и \(Q_2\), находящимися на расстоянии \(r\) друг от друга, определяется следующей формулой:

\[F = \frac{{k \cdot |Q_1 \cdot Q_2|}}{{r^2}}\]

где \(k\) - постоянная Кулона (\(k \approx 9 \times 10^9 \, \text{Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2\)), \(|Q_1 \cdot Q_2|\) - произведение абсолютных значений зарядов шариков, \(r\) - расстояние между шариками.

В данной задаче, \(Q_1 = 0,5 \, \text{Кл}\), \(Q_2 = 2 \, \text{Кл}\) и \(r = 10 \, \text{см}\) (переведем это расстояние в метры: \(r = 0,1 \, \text{м}\)). Подставляя данные в формулу, получаем:

\[F = \frac{{9 \times 10^9 \cdot |0,5 \cdot 2|}}{{(0,1)^2}} \, \text{Н}\]

Вычисляя данное выражение, получаем силу взаимодействия между шариками.

2. Явление прилипания нитей чесальных машин к гребням на текстильных фабриках объясняется электростатическими силами притяжения. В результате трения между нитями и гребнями на них накапливается электрический заряд. Заряженные нити и гребни притягиваются друг к другу из-за действия электростатических сил.

Для того чтобы избежать этого явления, можно предпринять следующие меры:
- Регулярно очищать чесальные машины и гребни от накопившихся нитей и пыли, чтобы уменьшить трение и образование статического заряда.
- Применять антистатические материалы или спреи, которые помогают снизить электрическую зарядку.
- Обладать правильной влажностью в помещении, что также может помочь уменьшить электростатическое заряжение материалов.

3. Для расчета силы взаимодействия между двумя зарядами мы снова можем использовать закон Кулона. В данной задаче имеем два заряда \(Q_1 = Q_2 = 10 \, \text{нКл}\) и расстояние между ними \(r = 3 \, \text{см}\) (переведем это расстояние в метры: \(r = 0,03 \, \text{м}\)).

Применяя формулу закона Кулона, получаем:

\[F = \frac{{9 \times 10^9 \cdot |10 \cdot 10|}}{{(0,03)^2}} \, \text{Н}\]

Подставляя значения в формулу, производим вычисления и находим силу взаимодействия между зарядами.

4. Надпись "Включите заземление при наливе и сливе горючего в цистерну" на кабине бензовоза указывает на необходимость обязательного заземления при переносе или переливе горючих жидкостей, таких как бензин. Заземление выполняется для предотвращения возникновения статического электричества и защиты от искрения, которое может привести к возгоранию или взрыву.

Горючие жидкости, такие как бензин, могут накапливать статический заряд в процессе переноса или перелива. Это может возникать из-за трения между жидкостью и другими поверхностями, например, между жидкостью и трубками или между капельками и цистерной.

Присутствие статического электричества и отсутствие заземления может создавать опасность таких явлений, как искры, которые могут быть точкой зажигания для горючих жидкостей. Включение заземления позволяет снизить статическую электрическую энергию и эффективно разрядить ее в землю, предотвращая возникновение искрения и минимизируя риск пожара или взрыва.

5. Для расчета силы взаимодействия между двумя зарядами в керосине также применяется закон Кулона. Однако, перед тем как производить расчет, необходима информация о зарядах и расстоянии между ними. Без этой информации невозможно точно определить силу взаимодействия. Если предоставите эти данные, я смогу рассчитать силу взаимодействия для вас.