Для визначення напруженості електричного поля в точці, віддаленій на відстань r від заряду, скористаємося формулою для напруженості поля від одного заряду:
E=kQr2,E = \dfrac{kQ}{r^2},E=r2kQ,
де:
E - напруженість електричного поля,k - коефіцієнт Кулон-Ньютон на вакуумі, k=9×109Н⋅м2Кл2k = 9 \times 10^9 \dfrac{Н \cdot м^2}{Кл^2}k=9×109Кл2Н⋅м2,Q - заряд, Q=10×10−9Кл=10−8КлQ = 10 \times 10^{-9} Кл = 10^{-8} КлQ=10×10−9Кл=10−8Кл,r - відстань від заряду, r=3см=0.03мr = 3 см = 0.03 мr=3см=0.03м.
Для визначення напруженості електричного поля в точці, віддаленій на відстань r від заряду, скористаємося формулою для напруженості поля від одного заряду:
E=kQr2,E = \dfrac{kQ}{r^2},E=r2kQ ,
де:
E - напруженість електричного поля,k - коефіцієнт Кулон-Ньютон на вакуумі, k=9×109Н⋅м2Кл2k = 9 \times 10^9 \dfrac{Н \cdot м^2}{Кл^2}k=9×109Кл2Н⋅м2 ,Q - заряд, Q=10×10−9Кл=10−8КлQ = 10 \times 10^{-9} Кл = 10^{-8} КлQ=10×10−9Кл=10−8Кл,r - відстань від заряду, r=3см=0.03мr = 3 см = 0.03 мr=3см=0.03м.Підставляючи дані у формулу, маємо:
E=9×109⋅10−8(0.03)2E = \dfrac{9 \times 10^9 \cdot 10^{-8}}{(0.03)^2}E=(0.03)29×109⋅10−8
E=9×1019×10−4E = \dfrac{9 \times 10^1}{9 \times 10^{-4}}E=9×10−49×101
E=105НКлE = 10^5 \dfrac{Н}{Кл}E=105КлН
Отже, напруженість електричного поля у точці, віддаленій на 3 см від заряду 10 нКл, становить 105НКл10^5 \dfrac{Н}{Кл}105КлН .