Внекоторой точке электростатического поля на точечный заряд q=2,4 нкл действует сила модуль которой f = 7,2 мкн определите модуль напряженности электростатического поля в этой точке
1. Известно, что на точечный заряд q действует сила F и нам необходимо найти модуль напряженности электростатического поля E в данной точке.
2. Формула, связывающая силу F, заряд q и модуль напряженности поля E, имеет вид: F = q * E.
3. Подставляя известные величины в данную формулу, получаем уравнение: 7,2 мкн = 2,4 нкл * E.
4. В данном уравнении необходимо привести единицы измерения к одной системе. 1 нкл = 10^(-9) Кл, поэтому заменим нанокулоны на кулоны: 2,4 нкл = 2,4 * 10^(-9) Кл.
5. Подставляем полученные значения в уравнение: 7,2 мкн = (2,4 * 10^(-9) Кл) * E.
6. Решаем уравнение относительно E: E = (7,2 мкн) / (2,4 * 10^(-9) Кл).
7. Делаем необходимые вычисления: E = 3 * 10^3 Н/Кл.
Таким образом, модуль напряженности электростатического поля в данной точке равен 3 * 10^3 Н/Кл.
f = q*e.
e = f/q.
e = (0.4*10^-6)/(2*10^-9) = 200 в/м.
1. Известно, что на точечный заряд q действует сила F и нам необходимо найти модуль напряженности электростатического поля E в данной точке.
2. Формула, связывающая силу F, заряд q и модуль напряженности поля E, имеет вид: F = q * E.
3. Подставляя известные величины в данную формулу, получаем уравнение: 7,2 мкн = 2,4 нкл * E.
4. В данном уравнении необходимо привести единицы измерения к одной системе. 1 нкл = 10^(-9) Кл, поэтому заменим нанокулоны на кулоны: 2,4 нкл = 2,4 * 10^(-9) Кл.
5. Подставляем полученные значения в уравнение: 7,2 мкн = (2,4 * 10^(-9) Кл) * E.
6. Решаем уравнение относительно E: E = (7,2 мкн) / (2,4 * 10^(-9) Кл).
7. Делаем необходимые вычисления: E = 3 * 10^3 Н/Кл.
Таким образом, модуль напряженности электростатического поля в данной точке равен 3 * 10^3 Н/Кл.