Главная → Физика
9.21. Построить на одном графике кривые зависимости напряженности Е электрического поля от расстояния r в интервале 1 ≤
| Дисциплина | Физика |
| ВУЗ | 5 см через каждый 1 |
Описание
9.21. Построить на одном графике кривые зависимости напряженности Е электрического поля от расстояния r в интервале 1 ≤ r ≤ 5 см через каждый 1 см, если поле образовано: а) точечным зарядом q = 33,3 нКл; б) бесконечно длинной заряженной нитью с линейной плотностью заряда τ = 1,67 мкКл/м, в) бесконечно протяженной плоскостью с поверхностной плотностью заряда σ = 25 мкКл/м2.
9.22. Найти напряженность Е электрического поля на расстоянии r = 0,2 нм от одновалентного иона. Заряд иона считать точечным.
9.23. С какой силой Fl электрическое поле заряженной бесконечной плоскости действует на единицу, длины заряженной, бесконечно длинной нити, помещенной в это поле? Линейная плотность заряда на нити τ = 3 мкКл/м и поверхностная плотность заряда на плоскости σ = 20 мкКл/м2.
9.24. С какой силой Fl на единицу длины отталкиваются две одноименно заряженные бесконечно длинные нити с одинаковой линейной плотностью заряда τ = 3 мкКл/м, находящиеся на расстоянии r1 = 2 см друг от друга? Какую работу Al на единицу длины надо совершить, чтобы сдвинуть эти нити до расстояния r2=1 см?
9.25. Две длинные одноименно заряженные нити расположены на расстоянии r = 10 см друг от друга. Линейная плотность заряда на нитях τ1 = τ2 = 10 мкКл/м. Найти модуль и направление напряженности E результирующего электрического поля в точке, находящейся на расстоянии а = 10 см от каждой нити.
9.26. С какой силой Fs на единицу площади отталкиваются две одноименно заряженные бесконечно протяженные плоскости? Поверхностная плотность заряда на плоскостях σ = 0,3 мКл/м2.
9.27. Медный шар радиусом R = 0,5 см помещен в масло. Плотность масла ρм = 0,8*103 кг/м3. Найти заряд q шара, если в однородном электрическом поле шар оказался взвешенным в масле. Электрическое поле направлено вертикально вверх и его напряженность Е = 3,6 МВ/м.
9.28. В плоском горизонтально расположенном конденсаторе заряженная капелька ртути находится в равновесии при напряженности электрического поля Е = 60 кВ/м. Заряд капли q = 2,4*10-9 СГСq. Найти радиус R капли.
9.29. Показать, что электрическо поле, образованное заряженной нитью конечной длины, в предельных случаях переходит в электрическое поле: а) бесконечно длинной за-ряженной нити; б) точечного заряда.
9.30. Длина заряженной нити l = 25 см. При каком предельном расстоянии а от нити по нормали к середине нити электрическое поле можно рассматривать как поле бесконечно длинной заряженной нити? Ошибка при таком допущении не должна превышать δ = 0,05. Указание. Допускаемая ошибка δ = (E2 - E1 )/E2, где Е2 напряжен-ность электрического поля бесконечно длинной нити, E1 напряженность поля нити конечной длины
9.11. В вершинах правильного шестиугольника расположены три положительных и три отрицательных заряда. Найти напряженность Е электрического поля в центре ше
9.1. Найти силу F притяжения между ядром атома водорода и электроном. Радиус атома водорода r =0,5*10-10 м
8.31. К стальной проволоке длиной 1 = 1 м и радиусом r = 1 мм подвесили груз массой m = 100 кг. Найти работу А растяжения проволоки
8.21. При растяжении медной проволоки, поперечное сечение которой S = l,5 мм2, начало остаточной деформации наблюдалось при нагрузке F = 44,1 Н. Каков пред
8.11. Один конец железного стержня поддерживается при температуре t1 =100 °С, другой упирается в лед. Длина стержня l = 14 см, площадь поперечного сечения
8.1. Изменение энтропии при плавлении количества v = l кмоль льда Δ
Характеристика Северного экономического района
Характеристика Волго-Вятского экономического района
Характеристика северного экономического района РФ
9.1. Найти силу F притяжения между ядром атома водорода и электроном. Радиус атома водорода r =0,5*10-10 м
8.31. К стальной проволоке длиной 1 = 1 м и радиусом r = 1 мм подвесили груз массой m = 100 кг. Найти работу А растяжения проволоки
8.21. При растяжении медной проволоки, поперечное сечение которой S = l,5 мм2, начало остаточной деформации наблюдалось при нагрузке F = 44,1 Н. Каков пред
8.11. Один конец железного стержня поддерживается при температуре t1 =100 °С, другой упирается в лед. Длина стержня l = 14 см, площадь поперечного сечения
8.1. Изменение энтропии при плавлении количества v = l кмоль льда Δ
Характеристика Северного экономического района
Характеристика Волго-Вятского экономического района
Характеристика северного экономического района РФ