Для решения данной задачи воспользуемся формулой для перемещения заряда в электрическом поле:
(W = q U = F d),
где W - работа, q - заряд, U - разность потенциалов, F - сила, d - перемещение.
Так как работа электрического поля равна изменению кинетической энергии заряда, то:
(W = \Delta KE = \frac{1}{2} m v^2),
где m - масса электрона, v - скорость электрона.
Из уравнения (W = q U = F d) найдем d:
(d = \frac{W}{F} = \frac{q U}{F} = \frac{1,6 10^{-19} Кл 80 В}{8,0 10^{-18} Н} ≈ 1,6 * 10^{-8} м).
Таким образом, электрон преодолел расстояние около 1,6 * 10^(-8) метра.
Для решения данной задачи воспользуемся формулой для перемещения заряда в электрическом поле:
(W = q U = F d),
где W - работа, q - заряд, U - разность потенциалов, F - сила, d - перемещение.
Так как работа электрического поля равна изменению кинетической энергии заряда, то:
(W = \Delta KE = \frac{1}{2} m v^2),
где m - масса электрона, v - скорость электрона.
Из уравнения (W = q U = F d) найдем d:
(d = \frac{W}{F} = \frac{q U}{F} = \frac{1,6 10^{-19} Кл 80 В}{8,0 10^{-18} Н} ≈ 1,6 * 10^{-8} м).
Таким образом, электрон преодолел расстояние около 1,6 * 10^(-8) метра.