1. dane: q₁ = q₂ = q = 30 nC = 3·10⁻⁸ C R = 20 cm = 0,2 m = 2·10⁻¹ m k = 9·10⁹ Nm²/C² szukane: Fc = ? Rozwiązanie: [latex]F_{c} = kcdotfrac{ |q_1cdot q^{2}|}{R^{2}}\\q_1 = q_2 = q\\F_{c} = kcdotfrac{ q^{2}}{R^{2}}\\F_{c} = 9cdot10^{9}frac{Nm^{2}}{C^{2}}cdotfrac{(3cdot10^{-8}C)^{2}}{(0,2cdot10^{-1}m)^{2}}=9cdot10^{-9}cdotfrac{9cdot10^{-16}}{4cdot10^{-2}} N\\F_{c} = 2,025cdot10^{-4} N[/latex] 2. dane: q₁ = 0,8·10⁻¹⁹ C q₂ = 1,6·10⁻¹⁹ C R = 0,01 m = 10⁻² m szukane: Fc = ? Rozwiązanie: [latex]F_{c} = kcdotfrac{|q_1q_2|}{R^{2}}\\F_{c} = 9cdot10^{9}frac{Nm^{2}}{C^{2}}cdotfrac{0,8cdot10^{-19}cdot1,6cdot10^{-19}}{(10^{-2}m)^{2}}}\\F_{c} approx 1,15cdot10^{-24} N[/latex] Odp. Siła oddziaływania cząstki q₂ na czastkę q₁ ma wartość ok. 1,15·10⁻²⁴ N; cząstki są naładowane dodatnio, więc się odpychają. 3. dane: q₁ = 26 μC = 2,6·10⁻⁵ C q₂ = -47 μC = -4,7·10⁻⁵ C Fc = 5,7 N szukane: R = ? Rozwiązanie: [latex]F_{c} = frac{kcdot|q_1q_2|}{R^{2}}\\F_{c}R^{2} = kcdot|q_1q_2| /:F_{c}\\R^{2} = frac{kcdot|q_1q_2|}{F_{c}}\\R = sqrt{frac{kcdot|q_1q_2|}{F_{c}}}\\R = sqrt{frac{9cdot10^{9}cdot|2,6cdot10^{-5}cdot4,7cdot10^{-5}|}{5,7}}} m= sqrt{1,929} m\\R approx1,39 m[/latex]
Wszystko na zdj proszę o bardzo szybkie rozwiązanie
Odpowiedź
Dodaj swoją odpowiedź