Для решения этой задачи воспользуемся законом Кулона:
F = k |q1q2| / r^2
ГдеF - сила притяжения между точечными зарядами q1 и q2,k - постоянная Кулона (k ≈ 8.9875 10^9 Нм^2/Кл^2),q1 и q2 - величины зарядов,r - расстояние между зарядами.
Подставим данные:
36 10^(-3) = 8.9875 10^9 |q1 5 10^(-9)| / (10 10^(-2))^2
36 10^(-3) = 8.9875 10^9 5 10^(-9) * |q1| / 100
36 10^(-3) = 44.9375 10 10^(-9) |q1|
36 10^(-3) = 0.449375 10^(-6) * |q1|
36 = 0.449375 * |q1|
|q1| = 36 / 0.449375
|q1| ≈ 80.02 * 10^(-6)
Таким образом, значения зарядов q1 = 80 мкКл.
Для решения этой задачи воспользуемся законом Кулона:
F = k |q1q2| / r^2
Где
F - сила притяжения между точечными зарядами q1 и q2,
k - постоянная Кулона (k ≈ 8.9875 10^9 Нм^2/Кл^2),
q1 и q2 - величины зарядов,
r - расстояние между зарядами.
Подставим данные:
36 10^(-3) = 8.9875 10^9 |q1 5 10^(-9)| / (10 10^(-2))^2
36 10^(-3) = 8.9875 10^9 5 10^(-9) * |q1| / 100
36 10^(-3) = 44.9375 10 10^(-9) |q1|
36 10^(-3) = 0.449375 10^(-6) * |q1|
36 = 0.449375 * |q1|
|q1| = 36 / 0.449375
|q1| ≈ 80.02 * 10^(-6)
Таким образом, значения зарядов q1 = 80 мкКл.