Prendendo un protone e un elettrone che compongono un atomo

Risolvendo il problema 31222, è necessario determinare l'intensità del campo nei punti B e C, che si trovano a una distanza di 5 * 10^-9 cm dalle cariche puntiformi - protone ed elettrone, che compongono l'atomo di idrogeno. I punti B e C si trovano alla stessa distanza dal protone e dall'elettrone, come mostrato in figura.

Per risolvere il problema, dovresti usare la legge di Coulomb, la quale afferma che la forza che agisce tra due cariche puntiformi è proporzionale al prodotto delle cariche e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra loro.

Sulla base di ciò, l'intensità del campo nel punto B sarà uguale alla somma dei vettori dell'intensità del campo creati dal protone e dall'elettrone. Nel punto C, i vettori dell'intensità del campo saranno diretti in direzioni diverse e la loro differenza sarà uguale all'intensità del campo in questo punto.

Quando si calcola l'intensità del campo nei punti B e C, è necessario utilizzare la formula:

E = k * q / r^2

dove E è l'intensità del campo, k è la costante di Coulomb (9 * 10^9 N * m^2 / C^2), q è l'entità della carica, r è la distanza tra le cariche.

In questo problema, le cariche del protone e dell'elettrone sono uguali in grandezza, quindi il valore di q sarà lo stesso per entrambe le cariche. La distanza r è la stessa anche per i punti B e C.

Pertanto, l'intensità del campo nel punto B sarà uguale a:

E_B = k * q / (2r)^2 = k * q / 4r^2

E al punto C:

E_C = k * q / r^2 - k * q / (2r)^2 = k * q / 4r^2

Risposta: l'intensità del campo nel punto B è uguale a k * q / 4r^2 e nel punto C - k * q / 4r^2.

Descrizione del prodotto: Prodotto digitale nel negozio di prodotti digitali

Il prodotto è una versione elettronica del libro "Fondamenti di fisica", che contiene una spiegazione dettagliata delle leggi e dei principi fondamentali della fisica. Il libro è progettato sia per principianti che per utenti esperti e contiene molti problemi ed esempi interessanti.

Descrizione del compito nel libro:

Prendendo il protone e l'elettrone che compongono l'atomo di idrogeno come cariche puntiformi situate ad una distanza di 5*10^-9 cm, è necessario trovare l'intensità del campo nei punti B e C, situati alla stessa distanza dal protone di l'elettrone e posizionato, come mostrato nell'immagine.

Attività di soluzione:

Per risolvere il problema è necessario utilizzare la legge di Coulomb, la quale afferma che la forza che agisce tra due cariche puntiformi è proporzionale al prodotto delle cariche e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra loro. Sulla base di ciò, puoi calcolare l'intensità del campo nei punti B e C utilizzando la formula E = k * q / r^2, dove E è l'intensità del campo, k è la costante di Coulomb, q è l'entità della carica, r è la distanza tra le cariche.

In questo problema, le cariche del protone e dell'elettrone sono uguali in grandezza, quindi il valore di q sarà lo stesso per entrambe le cariche. Anche la distanza r è la stessa per i punti B e C. Pertanto, l'intensità del campo nel punto B sarà uguale a k * q / 4r^2 e nel punto C - k * q / 4r^2.

Se hai domande sulla risoluzione di un problema, contatta i nostri specialisti, che sono sempre pronti ad aiutarti in qualsiasi momento opportuno.

Per risolvere questo problema è necessario utilizzare la legge di Coulomb, la quale afferma che la forza che agisce tra due cariche puntiformi è proporzionale al prodotto delle cariche e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra loro.

Prendendo il protone e l'elettrone che compongono l'atomo di idrogeno come cariche puntiformi situate a una distanza di 5*10^-9 cm, possiamo calcolare l'intensità del campo nei punti B e C utilizzando la formula E = k * q / r^2 , dove E - intensità del campo, k - costante di Coulomb (9 * 10^9 N * m^2 / C^2), q - grandezza della carica, r - distanza tra le cariche.

In questo problema, le cariche del protone e dell'elettrone sono uguali in grandezza, quindi il valore di q sarà lo stesso per entrambe le cariche. La distanza r è la stessa anche per i punti B e C.

Pertanto, l'intensità del campo nel punto B sarà uguale a k * q / 4r^2 e nel punto C - k * q / 4r^2.

Quindi, per risolvere il problema è necessario:

  • utilizzare la legge di Coulomb;
  • prendi le cariche di un protone e di un elettrone come cariche puntiformi;
  • calcolare la distanza tra le cariche;
  • calcolare l'intensità del campo nei punti B e C utilizzando la formula E = k * q / r^2;
  • rispondere alla domanda del problema indicando i valori dell'intensità del campo nei punti B e C.


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La descrizione del prodotto non è correlata all'argomento relativo alla risoluzione del problema, presentato nella descrizione. Se hai domande sulla risoluzione di un problema, sarò felice di aiutarti e spiegarti come risolverlo.

Quindi, il problema 31222 è trovare l'intensità del campo nei punti B e C, che si trovano a una distanza di 5*10^-9 cm dal protone e dall'elettrone che compongono l'atomo di idrogeno.

Per risolvere il problema è necessario utilizzare la legge di Coulomb, la quale afferma che la forza di interazione tra due cariche puntiformi è direttamente proporzionale alle loro cariche e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra loro.

La formula per calcolare l'intensità del campo elettrico in un punto situato a una distanza r da una carica puntiforme con carica q è la seguente:

E = k*q/r^2,

dove k è la costante di Coulomb, che è uguale a 910^9 Nm^2/Cl^2.

Per trovare l'intensità del campo nei punti B e C, è necessario utilizzare questa formula, sostituendo i valori corrispondenti di cariche e distanze.

Le risposte al problema dipenderanno da valori di addebito specifici che non sono indicati nella dichiarazione del problema. Pertanto non posso darti una risposta definitiva a questo problema.


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