СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Задачи с решением по электростатике (разность потенциалов и заряд)

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Задачи с решением по электростатике (разность потенциалов и заряд)»

(подсказка - Из формулы для потенциала поля точечного заряда найдём значение заряда и подставить его в закон Кулона)

ОтветF = ? Н.

Задача 5. В центре сферы с равномерно распределённым положительным зарядом Q1 =25 нКл находится маленький шарик с отрицательным зарядом, модуль которого  |Q2|= 6 нКл. Определите потенциал электростатического поля в точке, находящейся вне сферы на расстоянии r = 20 м от её центра.

Задача 6. В центре сферы с равномерно распределённым положительным зарядом Q1 = 56 нКл находится маленький шарик с отрицательным зарядом, модуль которого |Q2|= 15 нКл. Определите потенциал электростатического поля в точке, находящейся вне сферы на расстоянии r = 8 м от её центра.

Задача 7. В центре сферы с равномерно распределённым положительным зарядом Q1 =48 нКл находится маленький шарик с отрицательным зарядом, модуль которого  |Q2|= 25 нКл. Определите потенциал электростатического поля в точке, находящейся вне сферы на расстоянии r = 12 м от её центра.

Задача 8. В центре сферы с равномерно распределённым положительным зарядом Q1 =45 нКл находится маленький шарик с отрицательным зарядом, модуль которого  |Q2|= 13 нКл. Определите потенциал электростатического поля в точке, находящейся вне сферы на расстоянии r = 15 м от её центра.



Задача 2. Электростатическое поле создано неподвижным точечным зарядом Q. В точке, находящейся на расстоянии r = 49 см от заряда, потенциал поля φ = 0,55 кВ. Определите модуль силы, действующей со стороны поля на точечный заряд q = 6,7 нКл, помещённый в эту точку. (сначала перевести в СИ, н – нано, к- кило)

(подсказка - Из формулы для потенциала поля точечного заряда найти значение заряда и подставить его в закон Кулона)

Задача 2.Электростатическое поле создано неподвижным точечным зарядом Q. В точке, находящейся на расстоянии r = 65см от заряда, потенциал поля φ = 4,85 кВ. Определите модуль силы, действующей со стороны поля на точечный заряд q = 3,8 нКл, помещённый в эту точку. (сначала перевести в СИ, н – нано, к- кило)

(подсказка - Из формулы для потенциала поля точечного заряда найти значение заряда и подставить его в закон Кулона)

Задача 2. Электростатическое поле создано неподвижным точечным зарядом Q.

В точке, находящейся на расстоянии r = 23см от заряда, потенциал поля φ = 0,22 кВ. Определите модуль силы, действующей со стороны поля на точечный заряд q = 8,4 нКл, помещённый в эту точку. (сначала перевести в СИ, н – нано, к- кило)

(подсказка - Из формулы для потенциала поля точечного заряда найти значение заряда и подставить его в закон Кулона)

Задача 2. Электростатическое поле создано неподвижным точечным зарядом Q.

В точке, находящейся на расстоянии r = 48см от заряда, потенциал поля φ = 0,42 кВ. Определите модуль силы, действующей со стороны поля на точечный заряд q = 5,7 нКл, помещённый в эту точку. (сначала перевести в СИ, н – нано, к- кило)

(подсказка - Из формулы для потенциала поля точечного заряда найти значение заряда и подставить его в закон Кулона)

Задача 2. Электростатическое поле создано неподвижным точечным зарядом Q.

В точке, находящейся на расстоянии r = 54см от заряда, потенциал поля φ = 2,12 кВ. Определите модуль силы, действующей со стороны поля на точечный заряд q = 2,9 нКл, помещённый в эту точку. (сначала перевести в СИ, н – нано, к- кило)

(подсказка - Из формулы для потенциала поля точечного заряда найти значение заряда и подставить его в закон Кулона)

Задача 2. Электростатическое поле создано неподвижным точечным зарядом Q.

В точке, находящейся на расстоянии r = 44см от заряда, потенциал поля φ = 8,2 кВ. Определите модуль силы, действующей со стороны поля на точечный заряд q = 5,3 нКл, помещённый в эту точку. (сначала перевести в СИ, н – нано, к- кило)

(подсказка - Из формулы для потенциала поля точечного заряда найти значение заряда и подставить его в закон Кулона)





Задача 3. Напряженность электрического поля вблизи земли перед разрядом молнии иногда достигает 3 МВ/ м. Какая сила действует на пылинку, имеющую заряд 40 нКл, находящуюся в этом поле? (сначала перевести в СИ, М-мега)

(подсказка- решаем по формуле, которая уже сегодня использовалась)



Задача 3. Напряженность электрического поля вблизи земли перед разрядом молнии иногда достигает 8 МВ/ м. Какая сила действует на пылинку, имеющую заряд 25 нКл, находящуюся в этом поле? (сначала перевести в СИ, М-мега)

(подсказка- решаем по формуле, которая уже сегодня использовалась)

Задача 3. Напряженность электрического поля вблизи земли перед разрядом молнии иногда достигает 5 МВ/ м. Какая сила действует на пылинку, имеющую заряд 39 нКл, находящуюся в этом поле? (сначала перевести в СИ, М-мега)

(подсказка- решаем по формуле, которая уже сегодня использовалась)

Задача 3. Напряженность электрического поля вблизи земли перед разрядом молнии иногда достигает 7 МВ/ м. Какая сила действует на пылинку, имеющую заряд 50 нКл, находящуюся в этом поле? (сначала перевести в СИ, М-мега)

(подсказка- решаем по формуле, которая уже сегодня использовалась)

Задача 3. Напряженность электрического поля вблизи земли перед разрядом молнии иногда достигает 4 МВ/ м. Какая сила действует на пылинку, имеющую заряд 68 нКл, находящуюся в этом поле? (сначала перевести в СИ, М-мега)

(подсказка- решаем по формуле, которая уже сегодня использовалась)

Задача 3. Напряженность электрического поля вблизи земли перед разрядом молнии иногда достигает 9 МВ/ м. Какая сила действует на пылинку, имеющую заряд 43 нКл, находящуюся в этом поле? (сначала перевести в СИ, М-мега)

(подсказка- решаем по формуле, которая уже сегодня использовалась)



Задача 1. Протон движется с ускорением 94 км/с в электрическом поле. Определить напряженность поля. (сначала перевести в СИ).

(подсказка – использовать формулы F = Ee F = ma)



Задача 1. Протон движется с ускорением 55 км/с в электрическом поле. Определить напряженность поля. (сначала перевести в СИ).

(подсказка – использовать формулы F = Ee F = ma)



Задача 1. Протон движется с ускорением 34 км/с в электрическом поле. Определить напряженность поля. (сначала перевести в СИ).

(подсказка – использовать формулы F = Ee F = ma)

Задача 1. Протон движется с ускорением 89 км/с в электрическом поле. Определить напряженность поля. (сначала перевести в СИ).

(подсказка – использовать формулы F = Ee F = ma)

Задача 1. Протон движется с ускорением 56 км/с в электрическом поле. Определить напряженность поля. (сначала перевести в СИ).

(подсказка – использовать формулы F = Ee F = ma)

Задача 1. Протон движется с ускорением 45 км/с в электрическом поле. Определить напряженность поля. (сначала перевести в СИ).

(подсказка – использовать формулы F = Ee F = ma)