Какая из приведенных ниже формул выражает в системе си модуль силы?

8 ответов на вопрос “Какая из приведенных ниже формул выражает в системе си модуль силы?”

  1. Brari Ответить

    F

    q

    F
    q

    F
    q

    q

    А 10
    Как изменится сила электрического взаимодействия двух электрических зарядов при перенесении их из вакуума в среду с диэлектрической проницаемостью 81, если расстояние между ними останется прежним?
    1) уменьшится в 81 раз
    2) увеличится в 81 раз
    3) уменьшится в 9 раз
    4) увеличится в 9 раз
    А 11
    Как нужно изменить расстояние между двумя точечными зарядами, чтобы сила взаимодействия между ними увеличилась в 16 раз?
    1) увеличить в 2 раза
    2) увеличить в 4 раза
    3) уменьшить в 2 раза
    4) уменьшить в 4 раза
    А 12
    Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических зарядов, если расстояние между ними увеличить в 3 раза?
    1) увеличится в 3 раза
    2) уменьшится в 9 раз
    3) уменьшится в 3 раза
    4) увеличится в 9 раз
    А 13
    Два неподвижных точечных заряда находятся на расстоянии 1 м друг от друга. Как нужно изменить это расстояние, чтобы сила взаимодействия между зарядами уменьшилась в 4 раза?
    1) увеличить на 1 м
    2) увеличить на 4 м
    3) увеличить на 2 м
    4) уменьшить на 0,5 м
    А 14
    Если расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 9 раз, и каждый из зарядов увеличили в 9 раз, то сила взаимодействия между ними
    1) не изменилась
    2) уменьшилась в 3 раза
    3) увеличилась в 3 раза
    4) увеличилась в 81 раз
    А 15
    Если расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 3 раза, и каждый из зарядов увеличили в 3 раза, то сила взаимодействия между ними
    1) не изменилась
    2) уменьшилась в 3 раза
    3) увеличилась в 3 раза
    4) увеличилась в 9 раз
    А 16
    Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, а каждый из зарядов уменьшили в 2 раза. При этом сила взаимодействия между ними
    1) не изменилась
    2) уменьшилась в 2 раза
    3) уменьшилась в 16 раз
    4) уменьшилась в 64 раза
    А 17
    Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 3 раза, каждый из зарядов уменьшили в 3 раза. При этом сила взаимодействия между ними
    1) уменьшилась в 81 раз
    2) увеличилась в 3 раза
    3) увеличилась в 9 раз
    4) увеличилась в 81 раз
    А 18
    Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 3 раза, и один из зарядов увеличили в 3 раза. Сила электрического взаимодействия между ними
    1) не изменилась
    2) уменьшилась в 3 раза
    3) увеличилась в 27 раз
    4) уменьшилась в 27 раз
    А 19
    Два маленьких шарика, обладающих зарядами каждый, находятся на расстоянии друг от друга и притягиваются с силой . Какова сила электростатического притяжения двух других шариков, если заряд одного , заряд другого , а расстояние между их центрами ?
    1) 3
    2) 9
    3) /3
    4) /9
    А 20
    Как надо изменить расстояние между двумя точечными электрическими зарядами, чтобы сила их кулоновского взаимодействия осталось прежней, если значение одного из этих зарядов увеличилось в 2 раза?
    1) увеличить в 2 раза
    2) уменьшить в 2 раза
    3) увеличить в раз
    4) уменьшить в раз

  2. Micage Ответить


    6. Незаряженное металлическое тело внесено в однородное электростатическое
    поле, а затем разделено на части А и В. Какими электрическими зарядами будут
    обладать эти части после разделения?
    1)
    А – положительным, В – отрицательным;
    2) А – отрицательным, В – положительным;
    3)
    обе части остаются нейтральными;
    4) ответ неоднозначен.
    6.Проводящему полому шару с толстыми стенками II (на рис. показано сечение шара) сообщили положительный заряд. В каких областях напряженность электростатического поля шара равна нулю?
    1) только в I;
    2) только в II;
    3) только в III;
    4) в I и II.
    6.Проводящему полому шару с толстыми стенками сообщили положительный заряд. На рисунке представлено сечение шара. В каких точках потенциал электрического поля шара равен нулю? Считайте потенциал бесконечно удаленных от шара точек
    равным нулю.
    1) только в I;
    2) только в II;
    3) только в III;
    4) такой точки нет.
    6.
    Запишите выражение для емкости плоского конденсатора.
    1)
    C = 4???0R
    2)
    C = 4???0R1R2
    (R2
    ? R1 )
    3) C = 2???0l ln(R2
    R1 )
    4)
    C = ??0S d
    6.
    Запишите выражение для емкости уединенного шара.
    1)
    C = 4???0R
    2)
    C = 4???0R1R2
    (R2
    ? R1 )
    3) C = 2???0l ln(R2
    R1 )
    4)
    C = ??0S d
    6.
    Запишите выражение для емкости сферического конденсатора.
    1)
    C = 4???0R
    2)
    C = 4???0R1R2
    (R2
    ? R1 )
    3) C = 2???0l ln(R2
    R1 )
    4)
    C = ??0S d
    6.
    Запишите выражение для емкости цилиндрического конденсатора.
    1)
    C = 4???0R
    2)
    C = 4???0R1R2
    (R2
    ? R1 )
    3) C = 2???0l ln(R2
    R1 )
    4)
    C = ??0S d
    6.В каком из трех параллельно соединенных воздушных конденсаторов, напряженность электрического поля наибольшая? Площади их обкладок одинаковы.
    1) 5 мкФ
    2) 10 мкФ
    3) 25 мкФ
    4) поле везде одинаковое
    6. Два металлических шара, имеющие одинаковый заряд и радиусы R1 > R2 , расположены на рас-
    стоянии r >> R1 . В каком направлении пойдет ток, если шары соединить проводником?
    1)
    от первого шара ко второму;
    2) от второго шара к первому;
    3)
    ток будет равен нулю;
    4) нет верного ответа.
    6. Конденсатор, как показано на рисунке, частично заполнен диэлектриком. В какой из его частей вектор напряженности электрического поля больше?
    1) 1 2) 2 3) в обоих частях одинакова 4) нет верного ответа
    6.Конденсатор, как показано на рисунке, частично заполнен диэлектриком. В какой из его частей вектор смещения электрического поля больше?
    1) 1 2) 2 3) в обоих частях одинакова 4) нет верного ответа
    7. Жесткий электрический диполь находится в однородном электростатиче-
    ском поле. Момент сил, действующий на диполь, направлен…
    1) вдоль вектора напряженности поля
    2) от нас
    3) против вектора напряженности поля
    4) к нам

  3. Silverwarden Ответить

    F

    q

    F
    q

    F
    q

    q

    А 11
    Как изменится сила электрического взаимодействия двух электрических зарядов при перенесении их из вакуума в среду с диэлектрической проницаемостью 81, если расстояние между ними останется прежним?
    1) Уменьшится в 81 раз
    2) Увеличится в 81 раз
    3) Уменьшится в 9 раз
    4) Увеличится в 9 раз
    А 12
    Как нужно изменить расстояние между двумя точечными зарядами, чтобы сила взаимодействия между ними увеличилась в 16 раз?
    1) Увеличить в 2 раза
    2) Увеличить в 4 раза
    3) Уменьшить в 2 раза
    4) Уменьшить в 4 раза
    А 13
    Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических зарядов, если расстояние между ними увеличить в 3 раза?
    1) Увеличится в 3 раза
    2) Уменьшится в 9 раз
    3) Уменьшится в 3 раза
    4) Увеличится в 9 раз
    А 14
    Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических зарядов, если расстояние между ними уменьшить в 3 раза?
    1) Увеличится в 3 раза
    2) Уменьшится в 9 раз
    3) Уменьшится в 3 раза
    4) Увеличится в 9 раз
    А 15
    Два неподвижных точечных заряда находятся на расстоянии 1 м друг от друга. Как нужно изменить это расстояние, чтобы сила взаимодействия между зарядами уменьшилась в 4 раза?
    1) Увеличить на 1 м
    2) Увеличить на 4 м
    3) Увеличить на 2 м
    4) Уменьшить на 0,5 м
    А 16
    Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 2 раза, а один из зарядов увеличили в 4 раза. При этом сила взаимодействия между ними
    1) не изменилась
    2) уменьшилась в 4 раза
    3) увеличилась в 4 раза
    4) увеличилась в 16 раз
    А 17
    Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, а один из зарядов уменьшили в 4 раза. При этом сила взаимодействия между ними
    1) не изменилась
    2) уменьшилась в 4 раза
    3) увеличилась в 4 раза
    4) уменьшилась в 16 раз
    А 18
    Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 2 раза, а величину одного из зарядов уменьшили в 4 раза. При этом сила взаимодействия между ними
    1) не изменилась
    2) уменьшилась в 4 раза
    3) увеличилась в 4 раза
    4) уменьшилась в 16 раз
    А 19
    Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 3 раза, и один из зарядов увеличили в 3 раза. Сила электрического взаимодействия между ними
    1) не изменилась
    2) уменьшилась в 3 раза
    3) увеличилась в 27 раз
    4) уменьшилась в 27 раз
    А 20
    Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 3 раза, а один из зарядов увеличили в 3 раза. Сила электрического взаимодействия между ними
    1) не изменилась
    2) уменьшилась в 3 раза
    3) увеличилась в 27 раз
    4) увеличилась в 3 раза
    А 21
    Сила взаимодействия двух точечных зарядов равна . Какой будет сила взаимодействия, если величину каждого из зарядов увеличить в 3 раза и расстояние между ними также увеличить в 3 раза?
    1) 9 2) 3
    3) 4) /3
    А 22
    Если расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 9 раз, и каждый из зарядов увеличили в 9 раз, то сила взаимодействия между ними
    1) не изменилась
    2) уменьшилась в 3 раза
    3) увеличилась в 3 раза
    4) увеличилась в 81 раз
    А 23
    Если расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 4 раза, и каждый из зарядов увеличили в 4 раза, то сила взаимодействия между ними
    1) не изменилась
    2) уменьшилась в 4 раза
    3) увеличилась в 4 раза
    4) увеличилась в 16 раз
    А 24
    Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 2 раза, а каждый из зарядов уменьшили в 2 раза. При этом сила взаимодействия между ними
    1) не изменилась
    2) уменьшилась в 2 раза
    3) уменьшилась в 16 раз
    4) уменьшилась в 64 раза
    А 25
    Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами увеличили в 3 раза, каждый из зарядов уменьшили в 3 раза. При этом сила взаимодействия между ними
    1) уменьшилась в 81 раз
    2) увеличилась в 3 раза
    3) увеличилась в 9 раз
    4) увеличилась в 81 раз
    А 26
    Два маленьких шарика, обладающих зарядами каждый, находятся на расстоянии друг от друга и притягиваются с силой . Какова сила электростатического притяжения двух других шариков, если заряд одного , заряд другого , а расстояние между их центрами ?
    1) 3 2) 9
    3) /3 4) /9
    А 27
    Как надо изменить расстояние между двумя точечными электрическими зарядами, чтобы сила их кулоновского взаимодействия осталось прежней, если значение одного из этих зарядов увеличилось в 2 раза?
    1) Увеличить в 2 раза
    2) Уменьшить в 2 раза
    3) Увеличить в раз
    4) Уменьшить в раз
    А 28
    В таблице зафиксированы значения силы притяжения заряженных тел при разных расстояниях между ними. Какой вывод о связи силы притяжения и расстояния между телами можно сделать по этой таблице?
    ,см
    , Н




    1) Сила очень мала, и можно считать, что сила не зависит от расстояния
    2) Сила уменьшается обратно пропорционально расстоянию
    3) Зависимость не прослеживается
    4) Сила уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния
    В 1
    Три медных шарика диаметром 1 см каждый расположены в воздухе в вершинах правильного треугольника со стороной 20 см. Первый шарик несет заряд 80 нКл, второй 30 нКл, а третий 40 нКл. С какой силой второй шарик действует на первый?



  4. fin4eg Ответить

    Образцы заданий ЕГЭ
    А1. Какая из приведённых ниже формул выражает в СИ модуль силы взаимодействия точечных зарядов -q1 и +q2, расположенных на расстоянии r друг от друга в вакууме? Определите, электрические заряды притягиваются или отталкиваются.

    А2. Сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов
    1) прямо пропорциональна расстоянию между ними
    2) обратно пропорциональна расстоянию между ними
    3) прямо пропорциональна квадрату расстояния между ними
    4) обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними
    А3. С какой силой взаимодействуют два маленьких заряженных шарика, находящиеся в вакууме на расстоянии 9 см друг от друга? Заряд каждого шарика равен 3 • 10-6 Кл.
    1) 0,09 Н 2) 1 Н 3) 10 Н 4) 3,3 • 106 Н
    А4. Два точечных заряда действуют друг на друга с силой 12 Н. Какой будет сила взаимодействия между ними, если уменьшить значение каждого заряда в 2 раза, не меняя расстояние между ними?
    1) 3 Н 2) 6 Н 3) 24 Н 4) 48 Н
    А5. Два точечных электрических заряда действуют друг на друга с силами 9 мкН. Какими станут силы взаимодействия между ними, если, не меняя расстояние между зарядами, увеличить модуль каждого из них в 3 раза?
    1) 1 мкН 2) 3 мкН 3) 27 мкН 4) 81 мкН

  5. Hucci Ответить


    5.
    m S
    В каких единицах в системе СИ измеряется величина
    , где m – масса, – скорость, S – площадь, е – заряд
    4e
    электрона, – удельное сопротивление?
    6.
    q B
    В каких единицах в системе СИ измеряется величина
    ?
    m
    7.
    1
    2mU
    В каких единицах в системе СИ измеряется величина
    , где В – индукция магнитного поля, m – масса, q
    В
    q
    – заряд; U – разность потенциалов?
    qq
    1 1
    8.
    В каких единицах в системе СИ измеряется величина
    1 2
    0 – электрическая по-
    , где q1, q2 – заряды;
    4 r r
    0 1
    2
    стоянная; – диэлектрическая проницаемость среды; r2
    и r1 – расстояния.
    9.
    В каких единицах в системе СИ измеряется величина
    3Q
    , где Q – количество теплоты, – время, R – сопро-
    4R
    тивление?
    2
    2
    NS I
    10.
    В каких единицах в системе СИ измеряется величина
    , где 0 – магнитная постоянная, – магнитная
    2
    проницаемость среды, N – число витков, S – площадь, I – сила тока?
    2
    d(U U)t
    11.
    В каких единицах в системе СИ измеряется величина
    1
    , где d, – длина, U0
    и U1 напряжения, t –
    8
    время, – удельное сопротивление.
    2m
    12.В каких единицах в системе СИ измеряется величина 0qH , где m – масса, 0 – магнитная постоянная, –
    магнитная проницаемость среды, q – заряд; Н – напряженность магнитного поля?
    2
    2
    m( )
    2
    1 .
    13.
    В каких единицах в системе СИ измеряется величина
    x
    , где 0 – электрическая постоянная; m –
    q n
    1
    x
    2
    масса; q – заряд; – скорость; х1 и х2 – расстояние.
    14.
    В каких единицах в системе СИ измеряется величина
    mc(t t0)
    ,
    где m – масса, с – удельная теплоемкость, t, t0 –
    jS( Ir)
    температуры, j – плотность тока, – ЭДС источника, r – сопротивление, – время, S – площадь, I – сила тока.
    2
    r
    15.
    n
    2
    – линейная плотность заряда; 0 – элек-
    В каких величинах в системе СИ измеряется величина
    4
    r
    , где
    1
    трическая постоянная; r1 и r2 – расстояния.
    16.
    В каких единицах в системе СИ измеряется величина
    2w S
    , где w – объемная плотность энергии магнитного по-
    L
    ля, – длина, S – площадь, L – индуктивность соленоида?
    17.
    q аbsin
    В каких единицах в системе СИ измеряется величина
    , где q – заряд; a, b, R – расстояния; 0 – элек-
    2
    4 R
    трическая постоянная, – диэлектрическая проницаемость среды.
    2
    18.
    В каких единицах в системе СИ измеряется величина
    U
    ,где U – напряжение, – время, с – удельная теп-
    cm(t t )
    2
    1
    лоемкость, m – масса, – коэффициент полезного действия.
    19.
    Вqr
    В каких единицах в системе СИ измеряется величина
    , где В – индукция магнитного поля, q – заряд; r – ра-
    m
    диус, m – масса?

  6. Ianllador Ответить

    Единица электрического заряда.
    Приступим к изучению количественных законов электромагнитных взаимодействий. Основной закон электростатики — закон взаимодействия двух неподвижных точечных заряженных тел.
    Основной закон электростатики был экспериментально установлен Шарлем Кулоном в 1785 г. и носит его имя.
    Если расстояние между телами во много раз больше их размеров, то ни форма, ни размеры заряженных тел существенно не влияют на взаимодействия между ними.
    Вспомните, что и закон всемирного тяготения тоже сформулирован для тел, которые можно считать материальными точками.
    Заряженные тела, размерами и формой которых можно пренебречь при их взаимодействии, называются точечными зарядами.
    Сила взаимодействия заряженных тел зависит от свойств среды между заряженными телами. Пока будем считать, что взаимодействие происходит в вакууме. Опыт показывает, что воздух очень мало влияет на силу взаимодействия заряженных тел, она оказывается почти такой же, как и в вакууме.
    Опыты Кулона. Идея опытов Кулона аналогична идее опыта Кавендиша по определению гравитационной постоянной. Открытие закона взаимодействия электрических зарядов было облегчено тем, что эти силы оказались велики и благодаря этому не нужно было применять особо чувствительную аппаратуру, как при проверке закона всемирного тяготения в земных условиях. С помощью крутильных весов удалось установить, как взаимодействуют друг с другом неподвижные заряженные тела.
    Крутильные весы состоят из стеклянной палочки, подвешенной на тонкой упругой проволочке (рис. 14.3). На одном конце палочки закреплён маленький металлический шарик а, а на другом — противовес с. Ещё один металлический шарик b закреплён неподвижно на стержне, который, в свою очередь, крепится на крышке весов.
    При сообщении шарикам одноимённых зарядов они начинают отталкиваться друг от друга. Чтобы удержать их на фиксированном расстоянии, упругую проволочку нужно закрутить на некоторый угол до тех пор, пока возникшая сила упругости не скомпенсирует кулоновскую силу отталкивания шариков. По углу закручивания проволочки определяют силу взаимодействия шариков.
    Крутильные весы позволили изучить зависимость силы взаимодействия заряженных шариков от значений зарядов и от расстояния между ними. Измерять силу и расстояние в то время умели. Единственная трудность была связана с зарядом, для измерения которого не существовало даже единиц. Кулон нашёл простой способ изменения заряда одного из шариков в 2, 4 и более раза, соединяя его с таким же незаряженным шариком. Заряд при этом распределялся поровну между шариками, что и уменьшало исследуемый заряд в известном отношении. Новое значение силы взаимодействия при новом заряде определялось экспериментально.
    Закон Кулона. Опыты Кулона привели к установлению закона, поразительно напоминающего закон всемирного тяготения.
    Сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
    Силу взаимодействия зарядов называют кулоновской силой.
    Если обозначить модули зарядов через |q1| и |q1|, а расстояние между ними через r, то закон Кулона можно записать в следующей форме:
    где k — коэффициент пропорциональности, численно равный силе взаимодействия единичных зарядов на расстоянии, равном единице длины. Его значение зависит от выбора системы единиц.
    Такую же форму (14.2) имеет закон всемирного тяготения, только вместо заряда в закон тяготения входят массы, а роль коэффициента k играет гравитационная постоянная.
    Легко обнаружить, что два заряженных шарика, подвешенные на нитях, либо притягиваются друг к другу, либо отталкиваются. Отсюда следует, что силы взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов направлены вдоль прямой, соединяющей эти заряды (рис. 14.4).
    Подобные силы называют центральными. В соответствии с третьим законом Ньютона
    Единица электрического заряда. Выбор единицы заряда, как и других физических величин, произволен. Естественно было бы за единицу принять заряд электрона, что и сделано в атомной физике, но этот заряд слишком мал, и поэтому пользоваться им в качестве единицы заряда не всегда удобно.
    В Международной системе единиц (СИ) единица заряда является не основной, а производной и эталон для неё не вводится. Наряду с метром, секундой и килограммом в СИ введена основная единица для электрических величин единица силы тока — ампер. Эталонное значение ампера устанавливается с помощью магнитных взаимодействий токов.
    Единицу заряда в СИ — кулон устанавливают с помощью единицы силы тока.
    Один кулон (1 Кл) — это заряд, проходящий за 1 с через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А: 1 Кл = 1 А · 1 с.
    Единица коэффициента k в законе Кулона при записи его в единицах СИ — Н · м2/Кл2, так как согласно формуле (14.2) имеем
    где сила взаимодействия зарядов выражается в ньютонах, расстояние — в метрах, заряд — в кулонах. Числовое значение этого коэффициента можно определить экспериментально. Для этого надо измерить силу взаимодействия F между двумя известными зарядами |q1| и |q1|, находящимися на заданном расстоянии r, и эти значения подставить в формулу (14.3). Полученное значение k будет равно:
    k = 9 · 109 Н · м2/Кл2.              (14.4)
    Заряд в 1 Кл очень велик. Сила взаимодействия двух точечных зарядов, по 1 Кл каждый, расположенных на расстоянии 1 км друг от друга, чуть меньше силы, с которой земной шар притягивает груз массой 1 т. Поэтому сообщить небольшому телу (размером порядка нескольких метров) заряд в 1 Кл невозможно. Отталкиваясь друг от друга, заряженные частицы не могут удержаться на теле. Никаких других сил, способных в данных условиях компенсировать кулоновское отталкивание, в природе не существует. Но в проводнике, который в целом нейтрален, привести в движение заряд в 1 Кл не составляет большого труда. Ведь в обычной электрической лампочке мощностью 200 Вт при напряжении 220 В сила тока немного меньше 1 А. При этом за 1 с через поперечное сечение проводника проходит заряд, почти равный 1 Кл.
    Вместо коэффициента k часто применяется другой коэффициент, который называется электрической постоянной ?0. Она связана с коэффициентом k следующим соотношением:
    Закон Кулона в этом случае имеет вид
    Если заряды взаимодействуют в среде, то сила взаимодействия уменьшается:
    где ? — диэлектрическая проницаемость среды, показывающая, во сколько раз сила взаимодействия зарядов в среде меньше, чем в вакууме.
    Минимальный заряд, существующий в природе, — это заряд элементарных частиц. В единицах СИ модуль этого заряда равен:
    е = 1,6 · 10-19 Кл.        (14.5)
    Заряд, который можно сообщить телу, всегда кратен минимальному заряду:
    q = ±N|e|,
    где N — целое число. Когда заряд тела существенно больше по модулю минимального заряда, то проверять кратность не имеет смысла, однако когда речь идёт о заряде частиц, ядер атомов, то заряд их должен быть всегда равен целому числу модулей заряда электрона.
    Домашнее задание:
    I. Учить § 85.
    II. Ответить на вопросы:
    1. В чём сходство и различие закона всемирного тяготения и закона Кулона?
    2. При каком условии заряженное тело можно считать точечным зарядом?
    3. Как определяется единица заряда?
    4. Чему равен заряд протона?
    III. Выполнить задание А1 – А5 на стр. 285
    А1. Какая из приведённых ниже формул выражает в СИ модуль силы взаимодействия точечных зарядов –q1 и +q2, расположенных на расстоянии r друг от друга в вакууме? Определите, электрические заряды притягиваются или отталкиваются.
    А2. Сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов
    1) прямо пропорциональна расстоянию между ними
    2) обратно пропорциональна расстоянию между ними
    3) прямо пропорциональна квадрату расстояния между ними
    4) обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними
    А3. С какой силой взаимодействуют два маленьких заряженных шарика, находящиеся в вакууме на расстоянии 9 см друг от друга? Заряд каждого шарика равен 3 · 10-6 Кл.
    1) 0,09 Н;   2) 1 Н;   3) 10 Н;   4) 3,3 · 106 Н
    А4. Два точечных заряда действуют друг на друга с силой 12 Н. Какой будет сила взаимодействия между ними, если уменьшить значение каждого заряда в 2 раза, не меняя расстояние между ними?
    1) 3 Н;    2) 6 Н;    3) 24 Н;    4) 48 Н
    А5. Два точечных электрических заряда действуют друг на друга с силами 9 мкН. Какими станут силы взаимодействия между ними, если, не меняя расстояние между зарядами, увеличить модуль каждого из них в 3 раза?
    1) 1 мкН;   2) 3 мкН;    3) 27 мкН;    4) 81 мкН

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *