Взаимодействие зарядов, закон Кулона
Два одинаковых маленьких проводящих шарика, заряды которых q1 = 32 нКл и q2 = 18 нКл, находятся в воздухе Шарики привели в соприкосновение, а затем развели на расстояние r = 15 см. Модуль силы F электростатического взаимодействия между шариками равен:
Два одинаковых маленьких проводящих шарика, заряды которых q1 = 30 нКл и q2 = 10 нКл находятся в воздухе (ε = 1). Шарики привели в соприкосновение, а затем развели на расстояние r = 10 см. Модуль силы F электростатического взаимодействия между шариками равен:
Два одинаковых маленьких проводящих шарика, заряды которых q1 = 30 нКл и q2 = -10 нКл находятся в воздухе (ε = 1). Шарики привели в соприкосновение, а затем развели на расстояние r = 10 см. Модуль силы F электростатического взаимодействия между шариками равен:
Два одинаковых маленьких проводящих шарика, заряды которых q1 = 26 нКл и q2 = 14 нКл находятся в воздухе (ε = 1). Шарики привели в соприкосновение, а затем развели на расстояние r = 20 см. Модуль силы F электростатического взаимодействия между шариками равен:
Два одинаковых маленьких проводящих шарика, заряды которых q1 = 26 нКл и q2 = −14 нКл находятся в воздухе (ε = 1). Шарики привели в соприкосновение, а затем развели на расстояние r = 30 см. Модуль силы F электростатического взаимодействия между шариками равен:
Два одинаковых маленьких проводящих шарика, заряды которых q1 = 18 нКл и q2 = 12 нКл находятся в воздухе (ε = 1). Шарики привели в соприкосновение, а затем развели на расстояние r = 15 см. Модуль силы F электростатического взаимодействия между шариками равен:
Если масса электронов, перешедших на эбонитовую палочку при трении ее о шерсть, m = 18,2 · 10-20 кг, то заряд палочки q равен:
Точечный отрицательный заряд q0 движется вдоль серединного перпендикуляра к отрезку, соединяющему неподвижные точечные заряды q1 и q2 (см. рис.). Если q1 = q2, то график зависимости потенциальной энергии взаимодействия W заряда q0 с неподвижными зарядами от его координаты x приведен на рисунке, обозначенном цифрой:
Условие уточнено редакцией РЕШУ ЦТ.
Если в результате трения о шерсть янтарная палочка приобрела отрицательный заряд q = −16 нКл, то общая масса m электронов, перешедших на янтарную палочку, равна:
Точечный отрицательный заряд q0 движется вдоль серединного перпендикуляра к отрезку, соединяющему неподвижные точечные заряды q1 и q2 (см. рис.). Если q1 = q2, то график зависимости потенциальной энергии взаимодействия W заряда q0 с неподвижными зарядами от его координаты x приведен на рисунке, обозначенном цифрой:
Условие уточнено редакцией РЕШУ ЦТ.
Если при трении эбонитовой палочки о шерсть на ней появились избыточные электроны общей массой m = 27,3 · 10-19 кг, то палочка приобретет заряд q равный:
Точечный отрицательный заряд q0 движется параллельно оси Ox, проходящей через неподвижный отрицательный точечный заряд q1 и неподвижный положительный точечный заряд q2 (см. рис.). Если
то график зависимости потенциальной энергии взаимодействия W заряда q0 с неподвижными зарядами от его координаты x приведен на рисунке, обозначенном цифрой:
Примечание: влиянием неподвижных зарядов на траекторию движения q0 пренебречь.
Условие уточнено редакцией РЕШУ ЦТ.
Если масса электронов, перешедших на эбонитовую палочку при трении ее о шерсть, m = 36,4 · 10-20 кг, то палочка приобретет заряд q равный:
Точечный отрицательный заряд q0 движется параллельно оси Ox, проходящей через неподвижный точечный положительный заряд q1 и неподвижный точечный отрицательный заряд q2 (см. рис.). Если
то график зависимости потенциальной энергии взаимодействия W заряда q0 с неподвижными зарядами от его координаты x приведен на рисунке, обозначенном цифрой:
Примечание: влиянием неподвижных зарядов на траекторию движения q0 пренебречь.
Условие уточнено редакцией РЕШУ ЦТ.
Если в результате трения о шерсть эбонитовая палочка приобрела отрицательный заряд q = −8 нКл, то общая масса m электронов, перешедших на эбонитовую палочку равна:
Точечный положительный заряд q0 движется параллельно оси Ox, проходящей через неподвижные точечные отрицательные заряды q1 и q2 (см. рис.). Если q2 = q1, то график зависимости потенциальной энергии взаимодействия W заряда q0 с неподвижными зарядами от его координаты x приведен на рисунке, обозначенном цифрой:
Примечание: влиянием неподвижных зарядов на траекторию движения q0 пренебречь.
Условие уточнено редакцией РЕШУ ЦТ.
Точечные заряды, модули которых |q1| = |q2| расположены на одной прямой (рис. 1). Направление напряженности Е результирующего электростатического поля, созданного этими зарядами в точке О, на рисунке 2 обозначено цифрой:
Точечные заряды, модули которых |q1| = |q2| расположены на одной прямой (рис. 1). Направление напряженности Е результирующего электростатического поля, созданного этими зарядами в точке О, на рисунке 2 обозначено цифрой:
Точечные заряды, модули которых |q1| = |q2| расположены на одной прямой (рис. 1). Направление напряженности Е результирующего электростатического поля, созданного этими зарядами в точке О, на рисунке 2 обозначено цифрой:
Среди перечисленных ниже физических величин векторная величина указана в строке, номер которой:
Три точечных заряда q1 = q2 = 40 нКл и q3 = -10 нКл находятся в вакууме в вершинах равностороннего треугольника, длина стороны которого а = 30 см. Потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна:
Три точечных заряда q1 = q2 = 30 нКл и q3 = 6,0 нКл находятся в вакууме и расположены вдоль одной прямой, как показано на рисунке. Если расстояние а = 27 см, то потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна:
Три точечных заряда q1 = 32 нКл, q2 = 45 нКл и q3 = -11 нКл находятся в вакууме и расположены вдоль одной прямой, как показано на рисунке. Если расстояние а = 7,6 см, то потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна:
Три точечных заряда q1 = 30 нКл, q2 = -15 нКл и q3 = 40 нКл находятся в вакууме в вершинах равностороннего треугольника, длина стороны которого а = 5,0 см. Потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна:
Четыре точечных заряда q1 = q2 = q3 = 20 нКл и q4 = -10 нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого а = 24 см. Потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна:
Два одинаковых маленьких металлических шарика подвешены на непроводящих невесомых нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарику сообщили положительный заряд а второму — отрицательный заряд
Установившееся положение заряженных шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой:
А | Б | В | Г | Д |
Два одинаковых маленьких металлических шарика подвешены на непроводящих невесомых нерастяжимых нитях равной длины. Первому шарику сообщили положительный заряд +2q0, а второму — положительный заряд +q0. Установившееся положение заряженных шариков изображено на рисунке, обозначенном буквой:
А | Б | В | Г | Д |
Между горизонтальными пластинами плоского воздушного заряженного конденсатора находится в равновесии песчинка массой кг.
Два одинаковых одноименно заряженных металлических шарика находятся в вакууме на расстоянии r = 10 см друг от друга. Шарики привели в соприкосновение, а затем развели на прежнее расстояние. Если модуль заряда первого шарика до соприкосновения |q1| = 1 нКл, а модуль сил электростатического взаимодействия шариков после соприкосновения F = 3,6 мкН, то модуль заряда |q2| второго шарика до соприкосновения равен ... нКл.
Ответ:
Два одинаковых металлических шарика, заряды которых q1 = 3,0 нКл и q2 = 7,0 нКл, находятся в вакууме на некотором расстоянии друг от друга. Шарики привели в соприкосновение, а затем развели на прежнее расстояние. Если модуль сил электростатического взаимодействия шариков после соприкосновения F = 10 мкН, то расстояние r между ними равно ... см.
Ответ:
Два одинаковых одноименно заряженных металлических шарика находятся в вакууме на расстоянии r = 12 см друг от друга. Шарики привели в соприкосновение, а затем развели на прежнее расстояние. Если модуль заряда второго шарика до соприкосновения |q2| = 2 нКл, а модуль сил электростатического взаимодействия шариков после соприкосновения F = 10 мкН, то модуль заряда |q1| первого шарика до соприкосновения равен ... нКл.
Ответ:
На оси Ох в точке с координатой x0 находится неподвижный точечный заряд. К нему приближается другой точечный заряд, движущийся вдоль оси Ох. Если при изменении координаты движущегося заряда от x1 = 95 мм до x2 = 55 мм модуль силы взаимодействия зарядов изменился от F1 = 3,0 мкН до F2 = 27 мкН, то чему равна координата x0 неподвижного заряда? Ответ приведите в миллиметрах.
Ответ:
На оси Ох в точке с координатой x0 находится неподвижный точечный заряд. От него отдаляется другой точечный заряд, движущийся вдоль оси Ох. Если при изменении координаты движущегося заряда от x1 = 35 мм до x2 = 77 мм модуль силы взаимодействия зарядов изменился от F1 = 64 мкН до F2 = 4,0 мкН, то чему равна координата x0 неподвижного заряда? Ответ приведите в миллиметрах.
Ответ:
На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q1 и q2, действует сила
(см.рис.). Если заряд q1 = 5,1 нКл, то заряд q2 равен ...нКл.
Ответ:
На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q1 и q2, действует сила
(см.рис.). Если заряд q1 = -24 нКл, то модуль заряда q2 равен ...нКл.
Ответ:
На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q1 и q2, действует сила
(см.рис.). Если заряд q1 = -48 нКл, то заряд q2 равен ...нКл.
Ответ:
На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q1 и q2, действует сила
(см.рис.). Если заряд q1 = 5,8 нКл, то заряд q2 равен ...нКл.
Ответ:
На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q1 и q2, действует сила
(см.рис.). Если заряд q1 = 17 нКл, то модуль заряда q2 равен ...нКл.
Ответ:
Четыре точечных заряда q1 = 0,45 нКл, q2 = −0,5 нКл, q3 = 0,5 нКл, q4 = −0,9 нКл расположены в вакууме на одной прямой (см. рис.). Если расстояние между соседними зарядами l = 30 мм, то в точке А, находящейся посередине между зарядами q2 и q3, модуль напряженности E электростатического поля системы зарядов равен ... кВ/м.
Ответ:
Маленький заряженный шарик массой m = 4,0 мг подвешен в воздухе на тонкой непроводящей нити. Под этим шариком на вертикали, проходящей через его центр, поместили второй маленький шарик, имеющий такой же заряд (q1 = q2), после чего положение первого шарика не изменилось, а сила натяжения нити стала равной нулю. Если расстояние между шариками r = 30 см, то модуль заряда каждого шарика равен ... нКл.
Ответ:
Два одинаковых положительных точечных заряда расположены в вакууме в двух вершинах равностороннего треугольника. Если потенциал электростатического поля в третьей вершине φ = 30 В, то модуль силы F электростатического взаимодействия между зарядами равен ... нН.
Ответ:
Два находящихся в вакууме маленьких заряженных шарика массой m = 27 мг каждый подвешены в одной точке на лёгких шёлковых нитях одинаковой длины l = 20 см. Шарики разошлись так, что угол между нитями составил α = 90°. Если заряд первого шарика q1 = 40 нКл, то заряд второго шарика q2 равен ... нКл.
Ответ:
Два находящихся в вакууме маленьких заряженных шарика, заряды которых q1 = q2 = 40 нКл массой m = 8,0 мг каждый подвешены в одной точке на лёгких шёлковых нитях одинаковой длины. Если шарики разошлись так, что угол между нитями составил α = 90°, то длина каждой нити l равна ... см.
Ответ:
Два находящихся в вакууме маленьких заряженных шарика одинаковой массы, заряды которых q1 = q2 = 30 нКл, подвешены в одной точке на лёгких шёлковых нитях одинаковой длины l = 15 см. Если шарики разошлись так, что угол между нитями составил α = 90°, то масса m каждого шарика равна ... мг.
Ответ:
Точечные заряды q1 = 2,4 нКл и q2 =1,6 нКл находятся в вакууме в двух вершинах равностороннего треугольника. Если потенциал электростатического поля, созданного этими зарядами в третьей вершине треугольника, = 240 В, то длина a стороны треугольника равна ... см.
Ответ:
На рисунке изображён участок плоского конденсатора с обкладками 1 и 2, которые перпендикулярны плоскости рисунка. Если при перемещении точечного положительного заряда q = 10 нКл из точки М в точку N электрическое поле конденсатора совершило работу А = 240 нДж, то разность потенциалов
между обкладками равна ... В.
Ответ:
Маленькая заряжённая бусинка массой m = 1,5 г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакреплённого кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого М = 4,5 г и радиус R = 40 см, равномерно распределён заряд Q = 3,0 мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинке, находящейся на большом расстоянии от кольца, сообщили скорость, модуль которой Максимальный заряд бусинки qmax, при котором она сможет пролететь сквозь кольцо, равен … нКл.
Ответ:
Маленькая заряжённая (q = 1,2 мкКл) бусинка массой m = 1,5 г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакреплённого кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого М = 4,5 г и радиус R = 10 см, равномерно распределён заряд Q = 3,0 мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинке, находящейся на большом расстоянии от кольца. Чтобы бусинка смогла пролететь сквозь кольцо, ей надо сообщить минимальную начальную скорость υ0min равную …
Ответ:
Маленькая заряжённая (q = 0,10 мкКл) бусинка массой m = 5,0 г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакреплённого кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого М = 15 г и радиус R = 8,0 см, равномерно распределён заряд Q = 1,0 мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинка, находилась на большом расстоянии от кольца. Чтобы бусинка смогла пролететь сквозь кольцо, ей надо сообщить минимальную кинетическую энергию Eкmin равную …
Ответ:
Маленькая заряжённая (q = 1,2 мкКл) бусинка массой m = 1,5 г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакреплённого кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого М = 4,5 г и радиус R = 40 см, равномерно распределён заряд Q = 3,0 мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинке, находящейся на большом расстоянии от кольца. Чтобы бусинка смогла пролететь сквозь кольцо, ей надо сообщить минимальную начальную скорость υ0min равную …
Ответ:
Маленькая заряжённая бусинка массой m = 1,2 г может свободно скользить по оси, проходящей через центр тонкого незакреплённого кольца перпендикулярно его плоскости. По кольцу, масса которого М = 3,0 г и радиус R = 35 см, равномерно распределён заряд Q = 3,0 мкКл. В начальный момент времени кольцо покоилось, а бусинке, находящейся на большом расстоянии от кольца, сообщили скорость, модуль которой Максимальный заряд бусинки qmax, при котором она сможет пролететь сквозь кольцо, равен … нКл.
Ответ:
Два неподвижных точечных заряда, находящихся в воздухе ( ε1 = 1,0), взаимодействуют с силой, модуль которой F1 = 15 мH. Если эти заряды поместить в жидкий диэлектрик ( ε2 = 2,5) и расстояние между ними уменьшить в n = 2,0 раза, то модуль силы F2 взаимодействия зарядов в диэлектрике станет равным ... мН.
Ответ:
Два неподвижных точечных заряда, находящихся в воздухе (ε1 = 1,0), взаимодействуют с силой, модуль которой F1 = 400 мкН. Если эти заряды поместить в жидкий диэлектрик (ε2 = 2,0) и расстояние между ними увеличить в n = 2,0 раза, то модуль силы F2 взаимодействия зарядов в диэлектрике станет
Ответ: