Для нахождения напряженности поля в двух других вершинах квадрата воспользуемся законом Кулона.
Напряженность поля в точке, образованной зарядом q в расстоянии r от него, можно найти по формуле:E = k * q / r^2,
где k - постоянная Кулона, равная 9 10^9 Н м^2 / Кл^2.
В данном случае, заряды q1 = q2 = 0,20 мкКл = 2 * 10^(-7) Кл, расстояние между зарядами r = 30 см = 0,30 м.
Таким образом, напряженность электрического поля в точке, образованной зарядом q1 равна:E1 = k q2 / r^2 = 9 10^9 2 10^(-7) / (0,30)^2 ≈ 4 * 10^6 Н/Кл.
Напряженность электрического поля второй точке, образованной зарядом q2:E2 = к q1 / r^2 = 9 10^9 2 10^(-7) / (0,30)^2 ≈ 4 * 10^6 Н/Кл.
Таким образом, напряженность поля в двух других вершинах квадрата равна примерно 4 * 10^6 Н/Кл.
Для нахождения напряженности поля в двух других вершинах квадрата воспользуемся законом Кулона.
Напряженность поля в точке, образованной зарядом q в расстоянии r от него, можно найти по формуле:
E = k * q / r^2,
где k - постоянная Кулона, равная 9 10^9 Н м^2 / Кл^2.
В данном случае, заряды q1 = q2 = 0,20 мкКл = 2 * 10^(-7) Кл, расстояние между зарядами r = 30 см = 0,30 м.
Таким образом, напряженность электрического поля в точке, образованной зарядом q1 равна:
E1 = k q2 / r^2 = 9 10^9 2 10^(-7) / (0,30)^2 ≈ 4 * 10^6 Н/Кл.
Напряженность электрического поля второй точке, образованной зарядом q2:
E2 = к q1 / r^2 = 9 10^9 2 10^(-7) / (0,30)^2 ≈ 4 * 10^6 Н/Кл.
Таким образом, напряженность поля в двух других вершинах квадрата равна примерно 4 * 10^6 Н/Кл.