2 cargas de 58 micro coulomb se repelen con fuerzas de 1350 N?
2 cargas de 58 micro coulomb se repelen con fuerzas de 1350 N. Calcula la distancia que las separa.
2 cargas de 58 micro coulomb se repelen con fuerzas de 1350 N. Calcula la distancia que las separa.
En resumen
ELECTROSTATICA <img src="https://tex.z-dn.net/?f=%20F_%7BEL%7D%20%3D%20%5Cfrac%7BK%7C%20q_%7B1%7D%7C%7C%20q_%7B2%7D%7C%20%7D%7B%20d%5E%7B2%7D%20%7D%20" /> donde K es la constante de Coulomb = 9·10⁹Nm² / C² Reemplazando los datos : 1350 = 9·10⁹(58·10⁻⁶)(58·10⁻⁶) / d² d = 0. 149m.
ELECTROSTATICA
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donde K es la constante de Coulomb = 9·10⁹Nm² / C²
Reemplazando los datos :
1350 = 9·10⁹(58·10⁻⁶)(58·10⁻⁶) / d²
d = 0.
149m.
Datos
Q1 = Q2 = 58 uC = 58 x 10⁻⁶ C
F = 1350 N
K = 9x10⁹ N·m² / C²
d = ?
<img src="https://tex.z-dn.net/?f=F%3D%20%5Cdfrac%7BK%5Ccdot%20Q_1%5Ccdot%20Q_2%7D%7Bd%5E2%7D%20%20%5C%5C%20%20%5C%5C%20%20%5C%5C%20d%3D%20%5Csqrt%7B%20%5Cdfrac%7BK%5Ccdot%20Q_1%5Ccdot%20Q_2%7D%7BF%7D%20%7D%20%3D%20%5Csqrt%7B%20%5Cdfrac%7B9x10%5E9%20%5Cfrac%7B%5Cnot%20N%5Ccdot%20m%5E2%7D%7B%5Cnot%20C%5E2%7D%20%5Ccdot%2058x10%5E%7B-6%7D%5Cnot%20C%5Ccdot%2058x10%5E%7B-6%7D%5Cnot%20C%7D%7B1350%5Cnot%20N%7D%20%7D%20%20%5C%5C%20%20%5C%5C%20%20%5C%5C%20d%3D%20%5Csqrt%7B%20%5Cdfrac%7B30%2C27m%5E2%7D%7B1350%7D%20%7D%20%3D%20%5Csqrt%7B2%2C24x10%5E%7B-2%7Dm%5E2%7D%20%3D%5Cboxed%7B%5Cbf%200%2C149m%3D14%2C9cm%7D" />
Saludos desde Venezuela.
Explicacion q = 2 microcoulomb = 2 exp 10 - 6 C F = 0. 5 N E = ? Formula E = F / q = 0. 5 N / 2 exp 10 - 6 C = 250000 N / C.
Para medir la fuerza eléctrica entre cargas, Coulomb utilizó una balanza de torsión. Charles Coulomb pudo medir cuantitativamente la atracción y repulsión eléctricas entre cargas eléctricas y estableció la ley que lleva…
Directamente inversamente se reduce a la mitad.
Respuesta : Para resolver este ejercicio debemos aplicar la ecuación de fuerza eléctrica dada por Coulomb : F = K· q₁·q₂ / r² (1) Donde : F = fuerza q₁, q₂ = cargas r = distancia entre cargas K = constante de Coulomb…