Модуль напряженности электрического поля можно найти по формуле:
E = F/q,
где F - сила, действующая на заряженную частицу, q - заряд частицы.
Сила, действующая на частицу, равна силе Кулона:
F = k |q1 q2| / r^2,
где k - постоянная Кулона, q1 и q2 - заряды частиц, r - расстояние между частицами.
Подставим в формулу силы:
F = k |q1 q2| / r^2 = k (|e n q|) / r^2 = k (|e n| |q|) / r^2,
где e - заряд элементарного электрона, n - количество электронов, q - заряд пылинки.
Модуль напряженности электрического поля:
E = F/q = (k (|e n|) / r^2) / |q| = k |e n| / (r^2 |q|) = k |n| * e / r^2.
Подставим данные:
n = 100000, e ≈ 1.6 * 10^-19 Кл, r - не указано, поэтому не можем точно определить модуль напряженности электрического поля.
Направление напряженности электрического поля будет направлено от положительного заряда к отрицательному.
Модуль напряженности электрического поля можно найти по формуле:
E = F/q,
где F - сила, действующая на заряженную частицу, q - заряд частицы.
Сила, действующая на частицу, равна силе Кулона:
F = k |q1 q2| / r^2,
где k - постоянная Кулона, q1 и q2 - заряды частиц, r - расстояние между частицами.
Подставим в формулу силы:
F = k |q1 q2| / r^2 = k (|e n q|) / r^2 = k (|e n| |q|) / r^2,
где e - заряд элементарного электрона, n - количество электронов, q - заряд пылинки.
Модуль напряженности электрического поля:
E = F/q = (k (|e n|) / r^2) / |q| = k |e n| / (r^2 |q|) = k |n| * e / r^2.
Подставим данные:
n = 100000, e ≈ 1.6 * 10^-19 Кл, r - не указано, поэтому не можем точно определить модуль напряженности электрического поля.
Направление напряженности электрического поля будет направлено от положительного заряда к отрицательному.