Если потенциал электрического поля на поверхности металлической заряженной сферы

Обновлено: 18.05.2024

3. [Уд1] (В) Заряженные металлические сферы, создающие вблизи себя электрические поля, соединили проводником.

После установления равновесия можно утверждать, что поверхностная плотность заряда на первой сфере …, чем на второй.

4. [Уд1] (ВО1) Если потенциал шара 0 = 300 В, то потенциал  точки поля, находящейся на расстоянии r = 12 см от поверхности заряженного шара радиусом R = 2 см, равен … В.

5. [Уд1] (ВО1) На рисунке изображен металлический шар, заряженный положительным зарядом q. Точка В находится вне шара. Направление вектора напряженности электрического поля указывает стрелка под номером

6. [Уд1] (О) Линии вектора напряженности электрического поля располагаются … к эквипотенциальной поверхности в каждой точке.

7. [Уд1] (О) При соединении проводником двух изолированных заряженных тел произвольной формы и размеров перемещение зарядов с одного тела на другое происходит до момента … потенциалов.

8. [Уд1] (ВО1) Потенциал электрического поля φ, созданного зарядами q+ и q – , возрастает в следующем порядке


9. [Уд1] (ВО1) Чему равен потенциал , если на расстоянии .

1) 2) 3) 4) 10. [Уд1] (ВО1) Заряженные сферы, создающие вблизи себя электрические поля, соединили проводником.

Правильные установившиеся соотношения…

11. [Уд1] (ВО1) В вершинах В и С равностороннего треугольника находятся равные по модулю точечные заряды. Вектор, проведенный из точки А, совпадает с направлением градиента потенциала электростатического поля зарядов в этой точке. Знаки зарядов соответствуют выражению


:3

12. [Уд1] (ВО1) В вершинах В и С равностороннего треугольника находятся равные по модулю точечные заряды. Вектор, проведенный из точки А, совпадает с направлением градиента потенциала электростатического поля зарядов в этой точке. Знаки зарядов соответствуют выражению

13. [Уд1] (ВО1) Положительный заряд равномерно распределен по поверхности проводящей сферы (см.рисунок). Каковы потенциалы 1 и 2 в точках 1 и 2 электростатического поля сферы? 14. [Уд1] (ВО1) Положительный заряд равномерно распределен по поверхности проводящей сферы (см.рисунок). Как направлен градиент потенциала (grad ) поля этой сферы в точках 1-2?

1) grad  направлен от точки 1 к точке 2.

2) grad  направлен от точки 2 к точке 1.

3)grad  направлен параллельно касательной к поверхности сферы.

c215 Кластер М (Работа сил ЭП по перемещению точечного заряда)- 8 заданий

1. [Уд1] (О) Модуль работы, совершаемой силами электрического поля, при перенесении точечного заряда q = 1 нКл из бесконечности в точку, находящуюся на расстоянии r = 0,5 см от поверхности шара радиусом R = 1 см с зарядом 10 нКл, равен … мкДж.

2. [Уд1] (ВО1) Заряженный проводник находится во внешнем электростатическом поле Е. Из точки А в точку В, находящихся на поверхности проводника, заряд может перемещаться по разным траекториям: а – лежит внутри проводника; с – идет по поверхности проводника; b – вне проводника. Работа кулоновских сил будет отлична от нуля при движении по траектории

3. [Уд1] (О) Электрическое поле образовано положительно заряженной бесконечно длинной нитью. Двигаясь под действием этого поля от точки, находящейся на расстоянии r1 = 1 см от нити, до точки r2 = 4 см, –частица изменила свою скорость от V1 = 210 5 м/с до V2 = 310 6 м/с. Линейная плотность заряда  на нити равна … мкКл/м.

4. [Уд1] (О) Около заряженной бесконечно протяженной плоскости, имеющей поверхностную плотность заряда  = 3,35 мкКл/м 2 , находится точечный заряд массой m = 0,1 мг и зарядом q = 0,66 нКл. Заряд перемещается по линии напряженности поля на расстояние r = 2 см; при этом совершается работа А = 5∙10 -6 Дж. Если в начальном положении его скорость была равна нулю, то в конечной точке траектории скорость заряда равна … м/с.

5. [Уд1] (О) Шарик с массой m = 1 г и зарядом q = 10 нКл перемещается из точки 1, потенциал которой 1 = 600 В, в точку 2, потенциал которой 2 = 0.При этом его скорость в точке 2 стала равной V2 = 20 см/с. В точке 1 его скорость была равна … см/с.

6. [Уд1] (О) Два шарика с зарядами q1 = 5,0 нКл и q2 = 10,0 нКл находятся на расстоянии r1 = 40 см друг от друга. Работа А, которую надо совершить, чтобы сблизить их до расстояния r2 = 25 см, равна … мкДж.

7. [Уд1] (ВО1) Поле создано точечным зарядом q. Направление вектора градиента потенциала в точке А

8. [Уд1] (О) Около заряженной бесконечно протяженной плоскости находится точечный заряд q = 6,6 нКл. Заряд перемещается по линии напряженности поля на расстояние r = 2 см. Если поверхностная плотность заряда на плоскости  = 3,35 мкКл/м 2 , то при этом совершается работа … мкДж.

v216 МУО +КОЗ Электрическое поле. Потенциал, работа, связь напряженности и разности потенциалов

s216 Сингл МУО +КОЗ (Потенциал электрического поля точечного заряда, разность потенциала, связь напряженности и разности потенциалов )- 5 заданий

1. [Уд1] (ВО1) Потенциал электрического поля увеличивается вдоль оси Х. Соответствующая компонента вектора напряженности электрического поля направлена

2) против оси Х

3) направление зависит от знака потенциала

4) направление напряженности зависит от знака

2. [Уд1] (ВО1) Полая металлическая сфера положительно заряжена. Верное соотношение для потенциала φ в точках 1,2,3

3. [Уд1] (О) Потенциал электрического поля в данной точке поля равен … по перемещению единичного положительного точечного заряда из данной точки поля в бесконечность.

4. [Уд1] (О) Потенциал электрического поля, создаваемого системой точечных зарядов, в каждой точке пространства равен … потенциалов отдельных точечных зарядов.

5. [Уд1] (О) Поле создано бесконечной равномерно заряженной плоскостью с поверхностной плотностью заряд –

c216 Кластер МУО +КОЗ (Работа сил ЭП по перемещению точечного заряда)- 5 заданий

1. [Уд1] (ВО1) Заряженный проводник находится во внешнем электростатическом поле Е. Из точки А в точку В, находящихся на поверхности проводника, заряд может перемещаться по разным траекториям: а – лежит внутри проводника; с – идет по поверхности проводника; b – вне проводника. При этом работа сил электрического поля будет

1) по всем траекториям одинакова

2) больше при перемещении по траектории «а»

3) больше при перемещении по траектории «b»

4) больше при перемещении по траектории «c»

2. [Уд1] (О) Два шарика с зарядами q1 =7,0 нКл и q2 =1,4 нКл находятся на расстоянии r1 =40 см. Чтобы сблизить их до расстояния r2 =25 см, нужно совершить работу … мкДж.

3. [Уд1] (ВО1) Заряженные металлические сферы, создающие вблизи себя электрические поля, соединили проводником.

После установления равновесия можно утверждать, что поверхностная плотность заряда на второй сфере … , чем на первой.

4. [Уд1] (ВО1) На рисунках 1, 2, 4, 8 изображены различные заряды, создающие электростатическое поле.

Разность потенциалов между А и В равна нулю для случаев

5. [Уд1] (ВО1) Плоский конденсатор заряжен до разности потенциалов  = 200 В. Работа А по перемещению положительного заряда q = +10 –8 Кл с одной пластины на другую равна … мкДж.

Определите заряды сферы, если потенциал в точке, расположенной на расстоянии 50 см от поверхности сферы, равен 4В?

Определите заряды сферы, если потенциал в точке, расположенной на расстоянии 50 см от поверхности сферы, равен 4В.

Радиус сферы 5см.


Ответ с решением во вложении :



Если потенциал электрического поля на поверхности металлической заряженной сферы радиусом 20 см равен 4 В, то потенциал электрического поля на расстонии 10 см от центра сферы?

Если потенциал электрического поля на поверхности металлической заряженной сферы радиусом 20 см равен 4 В, то потенциал электрического поля на расстонии 10 см от центра сферы.


Имеется две металический сферы, заряд первой q1, заряд второй q2, r1 и r2 (радиусы сфер(разные)) соединены эти сферы проводником, найти какой заряд будет передан через проводник?

Имеется две металический сферы, заряд первой q1, заряд второй q2, r1 и r2 (радиусы сфер(разные)) соединены эти сферы проводником, найти какой заряд будет передан через проводник.

Потенциал поля заряженной сферы на расстоянии 10 см равен от ее центра равен 0, 1В ?

Потенциал поля заряженной сферы на расстоянии 10 см равен от ее центра равен 0, 1В .

Чему равен потенциал поля двух таких сфер, находящихся на расстоянии 20см в центре между ними?


Вычислить модуль напряженности электрического поля на расстоянии 56см ?

Вычислить модуль напряженности электрического поля на расстоянии 56см .

От центра заряженной металлической сферы радиус которой 18см .

Заряд металлич сферы - 8кЛ.

1)Заряженный до потенциала 1000 В шар радиусом 20 см длинным проводником соединяется с незаряженным шаром?

1)Заряженный до потенциала 1000 В шар радиусом 20 см длинным проводником соединяется с незаряженным шаром.

Каков радиус второго шара, если после соединения потенциал шаров оказался равным 300 В?

2)Определите заряд сферы, если потенциал в точке, расположенной на расстоянии 50 см от поверхности сферы, равен 4 В.

Радиус сферы равен 5 см.


Сфера радиусом 1м?

Сфера радиусом 1м.

Напряжённость поля этой сферы заряженной положительным зарядом на расстоянии 2м от её поверхности составляет 100В / м.

Каков потенциал сферы в точке, удаленной от центра на 90см?

Определите максимальный потенциал сферы генератора Ван де Граафа, имеющий радиус 1 м, при котором еще не будет наблюдаться пробой в воздухе вблизи этой сферы?

Определите максимальный потенциал сферы генератора Ван де Граафа, имеющий радиус 1 м, при котором еще не будет наблюдаться пробой в воздухе вблизи этой сферы.


К незаряженной металлической сфере поднесли маленький шарик, заряженный положительно / При этом поверхность сферы вблизи точки A?

К незаряженной металлической сфере поднесли маленький шарик, заряженный положительно / При этом поверхность сферы вблизи точки A.

Останется незаряженной приобретёт положительный заряд приобретёт отрицательный заряд.


Две металлические сферы равного радиуса имеют заряды q1 = 10 Кл и q2 = - 2 Кл соответственно ?

Две металлические сферы равного радиуса имеют заряды q1 = 10 Кл и q2 = - 2 Кл соответственно .

Сферы соединяют проводником.

Какими станут заряды на сферах после их соединения?

Электрический потенциал на поверхности сферы радиусом 2 смравен 120В?

Электрический потенциал на поверхности сферы радиусом 2 смравен 120В.

Чему равна напряженность внутри сферы?

Вопрос Определите заряды сферы, если потенциал в точке, расположенной на расстоянии 50 см от поверхности сферы, равен 4В?, расположенный на этой странице сайта, относится к категории Физика и соответствует программе для 10 - 11 классов. Если ответ не удовлетворяет в полной мере, найдите с помощью автоматического поиска похожие вопросы, из этой же категории, или сформулируйте вопрос по-своему. Для этого ключевые фразы введите в строку поиска, нажав на кнопку, расположенную вверху страницы. Воспользуйтесь также подсказками посетителей, оставившими комментарии под вопросом.

На 74 градусов. Наверное так.

Площадь верхнего основания конуса не имеет никакого значения. Со стороны нижнего основания на стол действует сила mg, распределённая по площади Sa Единственно, надо площадь перевести в квадратные метры Sa = 4 см² = 4 / 10000 м² = 0, 0004 м² P = mg /..


Поскольку за ПЕРИОД грузик пройдет расстояние, равное четырем амплитудам : L₀ = 4 * 3 = 12 см или 0, 12 м то число колебаний : n = L / L₀ = 0, 36 / 0, 12 = 3 Ответ : 3 колебания.

Q = λ * m = 4 * 330000 = 1320000Дж или 1320 кДж.

Решение Q = m * λ Отсюда находим массу m = Q / λ = 0, 1 кг 100 грамм свинца.

V = 72 км / ч = 20 м / с ; = V² / R = 20² / 500 = 0, 8 м / с² ; N = m(g - ) = 500×(10 - 0, 8) = 4600 Н (4500, если брать g за 9. 8 м / с²).


Правильный ответ это б.


0, 3 * m1 = N * 0, 2 0, 1 * N = 0, 3 * M m1 = 2M M = 1, 2 кг.

Потому что перемещение , cкорость, ускорение - величины векторные и работать с векторами труднее чем с проекциями.

Ответ : Объяснение : Дано : S₁ = S / 4V₁ = 72 км / чS₂ = 3·S / 4V₂ = 15 м / с____________Vcp - ? Весь путь равен S. Время на первой четверти пути : t₁ = S₁ / V₁ = S / (72·4) = S / 288 чВремя на остальной части пути : t₂ = S₂ / V₂ = 3·S / (15·4) = 3..

© 2000-2022. При полном или частичном использовании материалов ссылка обязательна. 16+
Сайт защищён технологией reCAPTCHA, к которой применяются Политика конфиденциальности и Условия использования от Google.

Ф1 = kq / r1 - потенциал на расст.

10 см от центра сферы

ф2 = kq / r2 - на поверхн.

тогда ф1 / ф2 = r2 / r1 = 20 / 10 = 2

ф1 = 2ф2 = 2 * 4 = 8 В.

Если на расстоянии 2 м от поверхности проводящего шара радиусом 1 м потенциал электрического поля равен 20 В, то потенциал (в В) этого шара равен?

Если на расстоянии 2 м от поверхности проводящего шара радиусом 1 м потенциал электрического поля равен 20 В, то потенциал (в В) этого шара равен.

Потенциал в точке А электрического поля равен 200 В, потенциал в точке В равен 100 В?

Потенциал в точке А электрического поля равен 200 В, потенциал в точке В равен 100 В.

Какую работу совершают силы электрического поля при перемещении заряда 5мКл из точки А в точку В?

Потенциал в точке А электрического поля равен 350 В, потенциал точки В равен 150 В?

Потенциал в точке А электрического поля равен 350 В, потенциал точки В равен 150 В.

Какую работу совершают силы электрического поля при перемещении положительного заряда 2, 5 мКл из точки А в точку В.

Найдите потенциал проводящего шара радиусом 1 м, если на расстоянии 2 м от его поверхности потенциал электрического поля равен 20 В?

Найдите потенциал проводящего шара радиусом 1 м, если на расстоянии 2 м от его поверхности потенциал электрического поля равен 20 В.

Если потенциал электрического поля на поверхности металлической заряженной сферы радиусом 20 см равен 4 В, то потенциал электрического поля на расстоянии 20 см от центра сферы равен ?

Если потенциал электрического поля на поверхности металлической заряженной сферы радиусом 20 см равен 4 В, то потенциал электрического поля на расстоянии 20 см от центра сферы равен ?

Не уверен управильности решения но наверное так

Находим заряд сфери

q = (фи * r) / k = (4 * 0.

Находим потенциал на растоянии 0.

фи = (kQ) / r = (9 * 10 ^ 9 * 0.

Радиус заряженной металлической сферы находящийся в вакууме равен 10см, её потенциал 300В?

Радиус заряженной металлической сферы находящийся в вакууме равен 10см, её потенциал 300В.

Определить с какой плотностью распределен заряд по поверхности сферы?

Из точки М на поверхности заряженной металлической сферы электрический заряд может быть перемещен в точку N по трем различным траекториям : / — внутри сферы, 2 — вне сферы, 3 — по поверхности сферы (р?

Из точки М на поверхности заряженной металлической сферы электрический заряд может быть перемещен в точку N по трем различным траекториям : / — внутри сферы, 2 — вне сферы, 3 — по поверхности сферы (рис.

3). При перемещении заряда по какой траектории силы электрического поля совершают наимень­шую работу?

1. как изменится внутренняя энергия идеального газа при адиабатном процессе?

1. как изменится внутренняя энергия идеального газа при адиабатном процессе?

2. чему равен коэф.

Полезного действия тепловой машины , если температура нагревателя равна Т1 = 600 К, а холодильника Т2 = 300 К?

3. Если потенциал электрического поля на поверхности металлической заряженной сферы радиусом 20 Н равен 4В, то потенциал эл.

Поля в центре сферы равен : 1) 8В , 2) 4В , 3) 2В, 4) 1В ?

Проводящая сфера радиусом R = 40см заряжена до потенциала ф = 600 В?

Проводящая сфера радиусом R = 40см заряжена до потенциала ф = 600 В.

На каком расстояние L от центра сферы потенциал ф1 = 20 В.

Из точки М на поверхности заряженной металлической сферы электрический заряд может быть перемещен в точку К по трем различным траекториям : 1 — внутри сферы, 2 — вне сферы, 3 — по поверхности сферы?

Из точки М на поверхности заряженной металлической сферы электрический заряд может быть перемещен в точку К по трем различным траекториям : 1 — внутри сферы, 2 — вне сферы, 3 — по поверхности сферы.

По какой траектории при перемещении заряда работа электрического поля будет наименьшей?

Проводящая сфера радиуса R = 8см имеет заряд q?

Проводящая сфера радиуса R = 8см имеет заряд q.

Если потенциал поля в некоторой точке, находящейся на расстоянии r = 16 см от центра сферы, равен ф = 120 В, то потенциал поля на поверхности сферы равен 1) 15 В 2) 30 В 3) 180 В 4) 240 В 5) 480 В.

Напряженность электрического поля на расстоянии 5 см от поверхности заряженной сферы радиусом 10 см равна 3 В / м?

Напряженность электрического поля на расстоянии 5 см от поверхности заряженной сферы радиусом 10 см равна 3 В / м.

Какая напряженность поля будет на расстоянии 30 см от центра сферы?

63. 10?

На полой сфере радиусом R находится заряд q.

Найдите напряжённость и потенциал в точке, отстоящей от поверхности сферы на расстояние, равное радиусу сферы.

Напряженность электрического поля на расстоянии 5 см от поверхности заряженной сферы радиусом 10 см равно 36 в / м?

Напряженность электрического поля на расстоянии 5 см от поверхности заряженной сферы радиусом 10 см равно 36 в / м.

Какова напряженность поля на расстоянии 30 см от центра сферы?

До какого потенциала заряжен шар радиусом 10 см, если на расстоянии 10 м от его поверхности потенциал электрического поля равен 20 В?

До какого потенциала заряжен шар радиусом 10 см, если на расстоянии 10 м от его поверхности потенциал электрического поля равен 20 В?

13.4. Потенциал заряженной сферы, плоскости, цилиндра

Найдем потенциал, создаваемый проводящей заряженной сферой радиуса R. Как известно, внутри сферы (при r < R) E = 0; вне сферы (при r > R) С учетом формулы (13.18), связывающей напряженность и потенциал, находим:

1. , отсюда = const;

Постоянную C выберем из условия, что при , отсюда C = 0. Потенциал внутри проводящей сферы имеет одинаковое значение во всех точках внутри сферы и равен потенциалу на поверхности:

Потенциал вне заряженной сферы равен потенциалу точечного заряда, помещенного в центр сферы.

На рис. 13.6 приведен график зависимости потенциала от расстояния до центра сферы r.

Для проводящего шара получим тот же результат, что и для сферы.

Найдем теперь потенциал заряженной бесконечной плоскости с поверхностной плотностью заряда (рис. 13.7).

Напряженность электрического поля плоскости: . Потенциал получим в виде

Выберем начало отсчета потенциала так, чтобы при x = 0, потенциал был равен 0, тогда C = 0.

Рис. 13.7. Рис. 13.8.

Потенциал электрического поля заряженной плоскости:

Разность потенциалов между двумя точками поля

Потенциал электрического поля заряженного цилиндра:

Потенциал заряженного бесконечного цилиндра с линейной плотностью найдем из соотношения:

Потенциал поля внутри цилиндра (рис. 13.8) является постоянной величиной при r < Rи равен потенциалу на поверхности цилиндра, т.к. E = 0 внутри цилиндра. Потенциал вне заряженного цилиндра (r > R): Если принять, что потенциал j на поверхности цилиндра (при r = R) равен нулю, тогда постоянная Потенциал вне цилиндра имеет такую же величину, как и потенциал заряженной нити, помещенной на оси цилиндра

Глава 14. Диэлектрики в электростатическом поле

14.1. Проводники и диэлектрики

По электрическим свойствам твердые тела можно разделить на проводники и диэлектрики. Основным отличием диэлектриков от проводников является отсутствие в диэлектриках свободных зарядов, способных перемещаться в электрическом поле. Проводники содержат свободные заряды, носителями которых являются электроны, не связанные с атомами.

Каждое вещество может проявлять свойства диэлектрика и проводника, в зависимости от внешних условий и времени наблюдения. Так, заряженный шар из диэлектрика, например из эбонита, подвешенный на шелковой нити, может долго сохранять свой заряд, но через длительное время заряд все же стечет с поверхности шара.

Если заряженное тело находится вблизи другого, первоначально незаряженного тела, то в проводниках и диэлектриках происходит электростатическая индукция, и на соседнем теле появятся заряды противоположного знака. В проводнике заряд распределится по поверхности, внутри проводника заряд будет равен 0, поэтому напряженность электрического поля E = 0. В диэлектрике связанные заряды распределяются по всему объему.

Если проводник поместить во внешнее электростатическое поле, то на концах проводника появятся заряды разного знака. Если разрезать проводник на две части, то на каждой останется заряд одного знака.

В диэлектрике, помещенном в электростатическое поле, также появятся на концах разноименные заряды, но эти заряды нельзя отделить. В разрезанном диэлектрике суммарный заряд каждой его части будет равен нулю.

Читайте также: