Радиус металлической сферы 5 см электроемкость такой сферы в вакууме равна

Обновлено: 04.07.2024

Электростатика
§ 17. Электрическая емкость. Конденсаторы

Условия задач и ссылки на решения на тему:

1 Определить электрическую емкость плоского конденсатора с двумя слоями диэлектриков: фарфора толщиной d1=2 мм и эбонита толщиной d2=1,5 мм, если площадь S пластин равна 100 см2.
РЕШЕНИЕ

2 Два плоских конденсатора одинаковой электроемкости C1=C2=C соединены в батарею последовательно и подключены к источнику тока с электродвижущей силой. Как изменится разность потенциалов U1 на пластинах первого конденсатора, если пространство между пластинами второго конденсатора, не отключая источника тока, заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε=7?
РЕШЕНИЕ

17.1 Найти электроемкость уединенного металлического шара радиусом R=1 см
РЕШЕНИЕ

17.2 Определить электроемкость металлической сферы радиусом 2 см, погруженной в воду
РЕШЕНИЕ

17.3 Определить электроемкость Земли, принимая ее за шар радиусом R=6400 км
РЕШЕНИЕ

17.4 Два металлических шара радиусами 2 см и 6 см соединены проводником, емкостью которого можно пренебречь. Шарам сообщен заряд Q=1 нКл. Найти поверхностную плотность σ зарядов на шарах.
РЕШЕНИЕ

17.5 Шар радиусом 6 см заряжен до потенциала 300 B, а шар радиусом R2=4 см — до потенциала φ2=500 B. Определить потенциал φ шаров после того, как их соединили металлическим проводником. Емкостью соединительного проводника пренебречь
РЕШЕНИЕ

17.6 Определить электроемкость плоского слюдяного конденсатора, площадь пластин которого равна 100 см2, а расстояние между ними равно 0,1 мм.
РЕШЕНИЕ

17.7 Между пластинами плоского конденсатора, заряженного до разности потенциалов 600 B, находятся два слоя диэлектриков: стекла толщиной d1=7 мм и эбонита толщиной d2=3 мм. Площадь S каждой пластины конденсатора равна 200 см2. Найти: 1) электроемкость С конденсатора; 2) смещение D, напряженность E поля и падение потенциала Δφ в каждом слое
РЕШЕНИЕ

17.8 Расстояние между пластинами плоского конденсатора равно 1,33 м, площадь пластин равна 20 см2. В пространстве между пластинами конденсатора находятся два слоя диэлектриков: слюды толщиной d1=0,7 мм и эбонита толщиной d2=0,3 мм. Определить электроемкость C конденсатора.
РЕШЕНИЕ

17.9 На пластинах плоского конденсатора равномерно распределен заряд с поверхностной плотностью 0,2 мкКл/м2. Расстояние между пластинами равно 1 мм. На сколько изменится разность потенциалов на его обкладках при увеличении расстояния d между пластинами до 3 мм?
РЕШЕНИЕ

17.10 В плоский конденсатор вдвинули плитку парафина толщиной 1 см, которая вплотную прилегает к его пластинам. На сколько нужно увеличить расстояние между пластинами, чтобы получить прежнюю емкость?
РЕШЕНИЕ

17.11 Электроемкость плоского конденсатора равна 1,5 мкФ. Расстояние между пластинами равно 5 мм. Какова будет электроемкость конденсатора, если па нижнюю пластину положить лист эбонита толщиной d1=3 мм?
РЕШЕНИЕ

17.12 Между пластинами плоского конденсатора находится плотно прилегающая стеклянная пластинка. Конденсатор заряжен до разности потенциалов U1=100 B. Какова будет разность потенциалов U2, если вытащить стеклянную пластинку из конденсатора?
РЕШЕНИЕ

17.13 Две концентрические металлические сферы радиусами 2 см и 2,1 см образуют сферический конденсатор. Определить его электроемкость, если пространство между сферами заполнено парафином.
РЕШЕНИЕ

17.14 Конденсатор состоит из двух концентрических сфер. Радиус внутренней сферы равен 10 см, внешней 10,2 см. Промежуток между сферами заполнен парафином. Внутренней сфере сообщен заряд Q=5 мкКл. Определить разность потенциалов U между сферами.
РЕШЕНИЕ

17.15 К воздушному конденсатору, заряженному до разности потенциалов 600 В и отключенному от источника напряжения, присоединили параллельно второй незаряженный конденсатор таких же размеров и формы, но с диэлектриком (фарфор). Определить диэлектрическую проницаемость ε фарфора, если после присоединения второго конденсатора разность потенциалов уменьшилась до U1=100 B.
РЕШЕНИЕ

17.16 Два конденсатора электроемкостями C1=3 мкФ и C2=6 мкФ соединены между собой и присоединены к батарее с ЭДС 120 B. Определить заряды Q1 и Q2 конденсаторов и разности потенциалов U1 и U2 между их обкладками, если конденсаторы соединены: 1) параллельно; 2) последовательно.
РЕШЕНИЕ

17.17 Конденсатор электроемкостью 0,2 мкФ был заряжен до разности потенциалов 320 B. После того как его соединили параллельно со вторым конденсатором, заряженным до разности потенциалов U2=450 B, напряжение U на нем изменилось до 400 B. Вычислить емкость C2 второго конденсатора.
РЕШЕНИЕ

17.18 Конденсатор электроемкостью 0,6 мкФ был заряжен до разности потенциалов U1=300 В и соединен со вторым конденсатором электроемкостью C2=0,4 мкФ, заряженным до разности потенциалов U2=150 B. Найти заряд ΔQ, перетекший с пластин первого конденсатора на второй.
РЕШЕНИЕ

17.19 Три одинаковых плоских конденсатора соединены последовательно. Электроемкость такой батареи конденсаторов равна 89 пФ. Площадь S каждой пластины равна 100 см2. Диэлектрик — стекло. Какова толщина d стекла?
РЕШЕНИЕ

17.20 Конденсаторы соединены так, как это показано на рис. 17.1. Электроемкости конденсаторов: C1=0,2 мкФ, C2=0,1 мкФ, C3=0,3 мкФ, С4=0,4 мкФ. Определить электроемкость C батареи конденсаторов.
РЕШЕНИЕ

17.21 Конденсаторы электроемкостями C1=0,2 мкФ, C2=0,6 мкФ, C3=0,3 мкФ, C4=0,5 мкФ соединены так, как это указано на рис. 17.2. Разность потенциалов между точками А и В равна 320 B. Определить разность потенциалов Ui и заряд Qi на пластинах каждого конденсатора (i=1, 2, 3, 4).
РЕШЕНИЕ

17.22 Конденсаторы электроемкостями C1=10 нФ, С2=40 нФ, C3=2 нФ и C4=30 нФ соединены так, как это показано на рис. 17.3. Определить электроемкость соединения конденсаторов
РЕШЕНИЕ

17.23 Конденсаторы электроемкостями 2 мкФ, 2 мкФ, 3 мкФ, 1 мкФ соединены так, как указано на рис. 17.4. Разность потенциалов на обкладках четвертого конденсатора U4=100 B. Найти заряды и разности потенциалов на обкладках каждого конденсатора, а также общий заряд и разность потенциалов батареи конденсаторов.
РЕШЕНИЕ

17.24 Определить электроемкость схемы, представленной на рис. 17.5, где C1=1 пФ, C2=2 пФ, C3=2 пФ, C4=4 пФ, C5=3 пФ.
РЕШЕНИЕ

17.25 Пять различных конденсаторов соединены согласно схеме, приведенной на рис. 17.6. Определить электроемкость C4, при которой электроемкость всего соединения не зависит от величины электроемкости C5. Принять C1=8 пФ, C2=12 пФ, C3=6 пФ.
РЕШЕНИЕ

Электроемкость металлической шара равна 2пФ?

Когда ему сообщили определенное количество заряда его потенциал изменился на 1000В.

Найдите величину этого заряда.

Ответ дать в нКл.


Δq = C·Δφ = 2·10⁻¹²·1000 = 2·10⁻⁹ Кл или 2 нКл.


Определите заряд проводника, если его электроемкость равна 5 мкФ, а потенциал 15 В?

Определите заряд проводника, если его электроемкость равна 5 мкФ, а потенциал 15 В.


Помогите решить задачу?

Помогите решить задачу.

Два металлических шара находясь в воздухе и имеют одинаковые заряды 1 нКл.

После соединения шаров тонким проводником, потенциал их стал равным 120 В .

Определить радиус первого шара, если емкость второго 10 пФ .

Уединенному проводнику сообщили заряд 1х10 - 9степени Кл, зарядив до потенциала 100 В?

Уединенному проводнику сообщили заряд 1х10 - 9степени Кл, зарядив до потенциала 100 В.

Определите электроемкость проводника.


Найти радиус R шара с зарядом q = 45 нКл, ели потенциал на его фи = 20 В?

Найти радиус R шара с зарядом q = 45 нКл, ели потенциал на его фи = 20 В.


Двум одинаковых металлических шарикам сообщили заряды 36 и 25 нКл?

Двум одинаковых металлических шарикам сообщили заряды 36 и 25 нКл.

Шарики привели в соприкосновение и снова развели.

Какие заряды будут у шариков?

Металлический шар радиусом 2 см, заряженный до потенциала 30 В,соединили проволокой с шаром, емкостью 3 пФ, на котором находится заряд - 6 * 10 ^ - 8 Кл?

Металлический шар радиусом 2 см, заряженный до потенциала 30 В,

соединили проволокой с шаром, емкостью 3 пФ, на котором находится заряд - 6 * 10 ^ - 8 Кл.

Каков будет заряд на первом шаре после перераспределения


1. Уединенному незаряженному проводнику сообщили заряд 1, 0 * 10 в - 8 степени Кл?

1. Уединенному незаряженному проводнику сообщили заряд 1, 0 * 10 в - 8 степени Кл.

Его электрический потенциал увеличился на 100В.

2. Заряд шара увеличился в 3 раза.

Как изменилась электрическая емкость шара?

Металлическому шару радиусом 10 см сообщен заряд 10 - 7Кл?

Металлическому шару радиусом 10 см сообщен заряд 10 - 7Кл.

Определить электрический потенциал на поверхности шара.


Металлическому шару радиусом 5 см?

Металлическому шару радиусом 5 см.

Сообщён заряд 8 нКл.

Определите напряжённость поля на поверхности шара.

В вершинах квадрата со стороной а = 5 см находятся закрепленные точечные заряды, величина каждого из которых равна - 1 нКл?

В вершинах квадрата со стороной а = 5 см находятся закрепленные точечные заряды, величина каждого из которых равна - 1 нКл.

Определить потенциал в точке пересечения диагоналей квадрата.

Как изменится потенциал, если два отрицательных заряда заменить положительными?

Вы открыли страницу вопроса Электроемкость металлической шара равна 2пФ?. Он относится к категории Физика. Уровень сложности вопроса – для учащихся 10 - 11 классов. Удобный и простой интерфейс сайта поможет найти максимально исчерпывающие ответы по интересующей теме. Чтобы получить наиболее развернутый ответ, можно просмотреть другие, похожие вопросы в категории Физика, воспользовавшись поисковой системой, или ознакомиться с ответами других пользователей. Для расширения границ поиска создайте новый вопрос, используя ключевые слова. Введите его в строку, нажав кнопку вверху.

Электроемкость шара какого радиуса в вакууме будет равна нулю?

Электроемкость шара какого радиуса в вакууме будет равна нулю?

Нет такого шара, у которого его электроемкость будет равна нулю.

Так какемкость уединенного шара ( в абсолютных единицах) численно равна его радиусу.

Физика?

При каком соедин.

Конденсаторов с равными электроемкостями энергия будет больше?

Радиус металлической сферы 18 нм?

Радиус металлической сферы 18 нм.

Электроемкость такой сферы равна.

Какой радиус должен иметь проводящий шар, чтобы его емкость в вакууме равнялась 1 Ф?

Какой радиус должен иметь проводящий шар, чтобы его емкость в вакууме равнялась 1 Ф?

Скорость света в вакууме равна 300000 км / с?

Скорость света в вакууме равна 300000 км / с.

За какое время луч света преодолеет расстояние, равное радиусу Земли 6360 км?

Потенциал шара в вакууме радиусом 10 см равен 90 В?

Потенциал шара в вакууме радиусом 10 см равен 90 В.

Какой заряд сообщили шару?

Какой радиус должен иметь проводящий шар , чтобы в вакууме его емкость равнялась 1 Ф?

Какой радиус должен иметь проводящий шар , чтобы в вакууме его емкость равнялась 1 Ф.

На шаре сосредоточен заряд 6 * 10 ^ - 18 кл, а потенциал его 18кВ?

На шаре сосредоточен заряд 6 * 10 ^ - 18 кл, а потенциал его 18кВ.

Найдите радиус шара, если он находится в вакууме.

Заряженный положительно металлический шар радиуса 0?

Заряженный положительно металлический шар радиуса 0.

1 м имеет поверхностную плотность заряда 35.

Найти потенциал электростатического поля в точке, отстоящей от поверхности шара на расстоянии, равном его радиусу.

Найти модуль F силы (в мкН), с которой поле шара действует на точечный положительный заряд 2 нКл, помещенный в точку, отстоящую от поверхности шара на расстояние, равное радиусу.

Ответ округлите до целого.

Металлический шар имеет потенциал в 200 В при заряде на нем 2 * 10 ^ - 8 Кл?

Металлический шар имеет потенциал в 200 В при заряде на нем 2 * 10 ^ - 8 Кл.

Электроемкость шара равна - ?

Каким должен быть радиус проводящего шара, чтобы его электроемкость была равна 1Ф?

Каким должен быть радиус проводящего шара, чтобы его электроемкость была равна 1Ф?

Если вам необходимо получить ответ на вопрос Электроемкость шара какого радиуса в вакууме будет равна нулю?, относящийся к уровню подготовки учащихся 5 - 9 классов, вы открыли нужную страницу. В категории Физика вы также найдете ответы на похожие вопросы по интересующей теме, с помощью автоматического «умного» поиска. Если после ознакомления со всеми вариантами ответа у вас остались сомнения, или полученная информация не полностью освещает тематику, создайте свой вопрос с помощью кнопки, которая находится вверху страницы, или обсудите вопрос с посетителями этой страницы.

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.

Читайте также: