Для решения данной задачи нам понадобится знание физики и формулы закона Кулона. Закон Кулона утверждает, что напряженность электрического поля \(E\) в данной точке, вызванная точечным зарядом \(Q\) расстояние которого от точки до заряда \(r\), определяется следующей формулой:
\[E = \frac{k \cdot Q}{r^2}\]
где \(k\) - это электрическая постоянная, и её значение равно приблизительно \(9 \cdot 10^9 \, \text{Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2\).
В данной задаче нам даны значения заряда \(Q = 3 \times 10^{-8} \, \text{Кл}\) и силы, действующей на заряд \(F = 2.4 \times 10^{-5} \, \text{Н}\). Нужно найти напряженность поля \(E\) в данной точке.
Для начала, мы можем использовать известную формулу для нахождения силы в электрическом поле:
\[F = Q \cdot E\]
Мы можем переписать эту формулу, чтобы выразить напряженность поля:
Таким образом, напряженность поля \(E\) в данной точке равна \(8 \times 10^2 \, \text{Н/Кл}\). Это означает, что на каждый кулон заряда в данной точке будет действовать сила в \(8 \times 10^2\) направлена по положительным направлениям радиус-вектора.
Искрящаяся_Фея_6935 3
Для решения данной задачи нам понадобится знание физики и формулы закона Кулона. Закон Кулона утверждает, что напряженность электрического поля \(E\) в данной точке, вызванная точечным зарядом \(Q\) расстояние которого от точки до заряда \(r\), определяется следующей формулой:\[E = \frac{k \cdot Q}{r^2}\]
где \(k\) - это электрическая постоянная, и её значение равно приблизительно \(9 \cdot 10^9 \, \text{Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2\).
В данной задаче нам даны значения заряда \(Q = 3 \times 10^{-8} \, \text{Кл}\) и силы, действующей на заряд \(F = 2.4 \times 10^{-5} \, \text{Н}\). Нужно найти напряженность поля \(E\) в данной точке.
Для начала, мы можем использовать известную формулу для нахождения силы в электрическом поле:
\[F = Q \cdot E\]
Мы можем переписать эту формулу, чтобы выразить напряженность поля:
\[E = \frac{F}{Q}\]
Подставляем известные значения:
\[E = \frac{2.4 \times 10^{-5} \, \text{Н}}{3 \times 10^{-8} \, \text{Кл}}\]
Выполняем указанные вычисления и получаем:
\[E = 8 \times 10^2 \, \text{Н/Кл}\]
Таким образом, напряженность поля \(E\) в данной точке равна \(8 \times 10^2 \, \text{Н/Кл}\). Это означает, что на каждый кулон заряда в данной точке будет действовать сила в \(8 \times 10^2\) направлена по положительным направлениям радиус-вектора.