Для решения данной задачи используем уравнение движения заряда в электрическом поле:
F = q * E
где F - сила, действующая на заряд, q - заряд, E - напряженность электрического поля.
Также известно, что сила, действующая на заряд в электрическом поле, равна его массе, умноженной на ускорение:
F = m * a
где m - масса заряда, a - ускорение.
Следовательно, q E = m a
Ускорение можно выразить через скорость и расстояние, пройденное зарядом до остановки:
a = v^2 / (2 * s)
где v - скорость заряда, s - расстояние, пройденное до остановки.
Таким образом, q E = m v^2 / (2 * s)
Отсюда,
s = m v^2 / (2 q * E)
Подставляя известные значения, получаем:
s = (9.11 10^-31) (5 10^6)^2 / (2 1.6 10^-19 5) =~ 1.93 см
Итак, расстояние, которое пройдет электрон до остановки в электрическом поле, составит 1,93 см.
Ответ: C) 1,93 см.
Для решения данной задачи используем уравнение движения заряда в электрическом поле:
F = q * E
где F - сила, действующая на заряд, q - заряд, E - напряженность электрического поля.
Также известно, что сила, действующая на заряд в электрическом поле, равна его массе, умноженной на ускорение:
F = m * a
где m - масса заряда, a - ускорение.
Следовательно, q E = m a
Ускорение можно выразить через скорость и расстояние, пройденное зарядом до остановки:
a = v^2 / (2 * s)
где v - скорость заряда, s - расстояние, пройденное до остановки.
Таким образом, q E = m v^2 / (2 * s)
Отсюда,
s = m v^2 / (2 q * E)
Подставляя известные значения, получаем:
s = (9.11 10^-31) (5 10^6)^2 / (2 1.6 10^-19 5) =~ 1.93 см
Итак, расстояние, которое пройдет электрон до остановки в электрическом поле, составит 1,93 см.
Ответ: C) 1,93 см.