Для решения данной задачи воспользуемся формулой для силы взаимодействия двух точечных зарядов:
F = k |Q1 Q2| / r^2,
где F - сила взаимодействия двух зарядов, k - постоянная Кулона (8,99 * 10^9 Н м^2/C^2), Q1 и Q2 - величины зарядов, r - расстояние между зарядами.
Зная, что F = 1,8 10^-7 Н, Q1 = 2 10^-8 Кл и Q2 = 4 * 10^-8 Кл, можно найти расстояние между зарядами:
1,8 10^-7 = 8,99 10^9 |2 10^-8 4 10^-8| / r^2,
р = √ (8,99 10^9 2 10^-8 4 10^-8 / 1,8 10^-7) = 0,01 м = 1 см.
Таким образом, расстояние между зарядами равно 1 см.
Для нахождения диэлектрической проницаемости среды воспользуемся формулой для силы взаимодействия двух зарядов в среде:
F = k Q1 Q2 / (ε * r^2),
где ε - диэлектрическая проницаемость среды.
Подставляем известные значения и находим диэлектрическую проницаемость среды:
1,8 10^-7 = 8,99 10^9 2 10^-8 4 10^-8 / (ε * (0,01)^2,
ε = 8,99 10^9 2 10^-8 4 10^-8 / (1,8 10^-7 * (0,01)^2) = 800.
Диэлектрическая проницаемость среды равна 800.
Для решения данной задачи воспользуемся формулой для силы взаимодействия двух точечных зарядов:
F = k |Q1 Q2| / r^2,
где F - сила взаимодействия двух зарядов, k - постоянная Кулона (8,99 * 10^9 Н м^2/C^2), Q1 и Q2 - величины зарядов, r - расстояние между зарядами.
Зная, что F = 1,8 10^-7 Н, Q1 = 2 10^-8 Кл и Q2 = 4 * 10^-8 Кл, можно найти расстояние между зарядами:
1,8 10^-7 = 8,99 10^9 |2 10^-8 4 10^-8| / r^2,
р = √ (8,99 10^9 2 10^-8 4 10^-8 / 1,8 10^-7) = 0,01 м = 1 см.
Таким образом, расстояние между зарядами равно 1 см.
Для нахождения диэлектрической проницаемости среды воспользуемся формулой для силы взаимодействия двух зарядов в среде:
F = k Q1 Q2 / (ε * r^2),
где ε - диэлектрическая проницаемость среды.
Подставляем известные значения и находим диэлектрическую проницаемость среды:
1,8 10^-7 = 8,99 10^9 2 10^-8 4 10^-8 / (ε * (0,01)^2,
ε = 8,99 10^9 2 10^-8 4 10^-8 / (1,8 10^-7 * (0,01)^2) = 800.
Диэлектрическая проницаемость среды равна 800.