Для решения этой задачи нам понадобятся следующие понятия из физики: принцип сохранения заряда и закон сохранения энергии.
Когда два заряженных тела соприкасаются, происходит перераспределение зарядов между ними в соответствии с принципом сохранения заряда. Это означает, что сумма зарядов до и после соприкосновения остается неизменной.
Давайте предположим, что первый шарик имеет заряд \(Q_1\) и второй шарик имеет заряд \(Q_2\). После их соприкосновения заряды этих шариков будут перераспределены и станут равными. Пусть \(Q\) будет зарядом обоих шариков после соприкосновения.
Согласно принципу сохранения заряда, сумма зарядов до и после соприкосновения должна быть одинаковой. Таким образом, мы можем записать следующее уравнение:
\[Q_1 + Q_2 = Q\]
Теперь мы можем решить это уравнение, подставив данные значения. Поскольку в задаче нет конкретных значений для зарядов, мы не можем выразить ответ численно. Однако мы можем сформулировать общий ответ:
Заряд на втором шарике после их соприкосновения будет равен сумме зарядов обоих шариков перед соприкосновением. То есть, если исходные заряды первого и второго шариков являются \(Q_1\) и \(Q_2\) соответственно, то заряд на втором шарике после соприкосновения будет равен \(Q = Q_1 + Q_2\) нанокулонам.
Kosmicheskaya_Zvezda_7124 31
Для решения этой задачи нам понадобятся следующие понятия из физики: принцип сохранения заряда и закон сохранения энергии.Когда два заряженных тела соприкасаются, происходит перераспределение зарядов между ними в соответствии с принципом сохранения заряда. Это означает, что сумма зарядов до и после соприкосновения остается неизменной.
Давайте предположим, что первый шарик имеет заряд \(Q_1\) и второй шарик имеет заряд \(Q_2\). После их соприкосновения заряды этих шариков будут перераспределены и станут равными. Пусть \(Q\) будет зарядом обоих шариков после соприкосновения.
Согласно принципу сохранения заряда, сумма зарядов до и после соприкосновения должна быть одинаковой. Таким образом, мы можем записать следующее уравнение:
\[Q_1 + Q_2 = Q\]
Теперь мы можем решить это уравнение, подставив данные значения. Поскольку в задаче нет конкретных значений для зарядов, мы не можем выразить ответ численно. Однако мы можем сформулировать общий ответ:
Заряд на втором шарике после их соприкосновения будет равен сумме зарядов обоих шариков перед соприкосновением. То есть, если исходные заряды первого и второго шариков являются \(Q_1\) и \(Q_2\) соответственно, то заряд на втором шарике после соприкосновения будет равен \(Q = Q_1 + Q_2\) нанокулонам.