Да, сила взаимодействия зарядов на пластинах плоского конденсатора можно определить, пользуясь законом Кулона. Для этого нужно знать величину зарядов на пластинах конденсатора и расстояние между ними.
Закон Кулона гласит, что сила взаимодействия двух точечных зарядов пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Математически это записывается как F = k |q1| |q2| / r^2, где F - сила взаимодействия, k - постоянная Кулона, q1 и q2 - модули зарядов, r - расстояние между зарядами.
Для плоского конденсатора можно представить, что одна пластина имеет заряд q, а другая -(-q), так как они имеют противоположные заряды. Тогда сила взаимодействия между ними будет равна F = k * q^2 / r^2.
Таким образом, сила взаимодействия зарядов на пластинах плоского конденсатора можно определить, пользуясь законом Кулона и зная величину зарядов и расстояние между ними.
Да, сила взаимодействия зарядов на пластинах плоского конденсатора можно определить, пользуясь законом Кулона. Для этого нужно знать величину зарядов на пластинах конденсатора и расстояние между ними.
Закон Кулона гласит, что сила взаимодействия двух точечных зарядов пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Математически это записывается как F = k |q1| |q2| / r^2, где F - сила взаимодействия, k - постоянная Кулона, q1 и q2 - модули зарядов, r - расстояние между зарядами.
Для плоского конденсатора можно представить, что одна пластина имеет заряд q, а другая -(-q), так как они имеют противоположные заряды. Тогда сила взаимодействия между ними будет равна F = k * q^2 / r^2.
Таким образом, сила взаимодействия зарядов на пластинах плоского конденсатора можно определить, пользуясь законом Кулона и зная величину зарядов и расстояние между ними.