Конечно, я с удовольствием помогу! Для того чтобы найти напряженность электрического поля точечного заряда, мы можем использовать закон Кулона, который гласит: напряженность электрического поля равна величине заряда, деленной на расстояние до точки поля, при условии, что мы работаем в вакууме.
Перейдем к решению. У нас дан заряд точки Q = 12 нКл и расстояние r = 6 см = 0.06 м.
Используем формулу:
E = Q / r
Подставим известные значения:
E = 12 нКл / 0.06 м
Для удобства расчетов сначала переведем значение заряда из нанокулонов в кулоны. 1 нКл = 1 × 10^(-9) Кл. Переводим:
E = 12 × 10^(-9) Кл / 0.06 м
Simplifying the expression, we get:
E = 2 × 10^(-9) Кл / 0.06 м
Делим заряд на расстояние:
E = 3.33 × 10^(-8) Кл/м
Таким образом, напряженность электрического поля точечного заряда 12 нКл на расстоянии 6 см равна 3.33 × 10^(-8) Кл/м.
Я старался представить решение данной задачи шаг за шагом и подчеркнуть основные формулы, используемые для расчета напряженности электрического поля. Надеюсь, ответ был понятен! Если у тебя есть еще вопросы, не стесняйся задавать.
Перейдем к решению. У нас дан заряд точки Q = 12 нКл и расстояние r = 6 см = 0.06 м.
Используем формулу:
E = Q / r
Подставим известные значения:
E = 12 нКл / 0.06 м
Для удобства расчетов сначала переведем значение заряда из нанокулонов в кулоны. 1 нКл = 1 × 10^(-9) Кл. Переводим:
E = 12 × 10^(-9) Кл / 0.06 м
Simplifying the expression, we get:
E = 2 × 10^(-9) Кл / 0.06 м
Делим заряд на расстояние:
E = 3.33 × 10^(-8) Кл/м
Таким образом, напряженность электрического поля точечного заряда 12 нКл на расстоянии 6 см равна 3.33 × 10^(-8) Кл/м.
Я старался представить решение данной задачи шаг за шагом и подчеркнуть основные формулы, используемые для расчета напряженности электрического поля. Надеюсь, ответ был понятен! Если у тебя есть еще вопросы, не стесняйся задавать.