Для решения данной задачи, нам понадобится знание о том, что напряженность электрического поля на поверхности заряженного шара рассчитывается по формуле:
E = k * Q / r^2,
где E - напряженность электрического поля,
k - постоянная Кулона (9 * 10^9 Н * м^2 / Кл^2),
Q - заряд шара,
r - радиус шара.
В данном случае, радиус шара равен 50 см, что составляет 0.5 метра, а заряд шара Q равен 8 нКл. Мы можем подставить данные значения в формулу и вычислить напряженность электрического поля:
E = (9 * 10^9 Н * м^2 / Кл^2) * (8 * 10^-9 Кл) / (0.5 м)^2,
E = (9 * 8* 10^9 * 10^-9) / (0.5)^2,
E = (72 * 10^9) / 0.25,
E = 288 * 10^9 Н / м^2.
Итак, напряженность электрического поля на поверхности данного металлического шара равна 288 * 10^9 Н / м^2.
E = k * Q / r^2,
где E - напряженность электрического поля,
k - постоянная Кулона (9 * 10^9 Н * м^2 / Кл^2),
Q - заряд шара,
r - радиус шара.
В данном случае, радиус шара равен 50 см, что составляет 0.5 метра, а заряд шара Q равен 8 нКл. Мы можем подставить данные значения в формулу и вычислить напряженность электрического поля:
E = (9 * 10^9 Н * м^2 / Кл^2) * (8 * 10^-9 Кл) / (0.5 м)^2,
E = (9 * 8* 10^9 * 10^-9) / (0.5)^2,
E = (72 * 10^9) / 0.25,
E = 288 * 10^9 Н / м^2.
Итак, напряженность электрического поля на поверхности данного металлического шара равна 288 * 10^9 Н / м^2.