Для связи в whatsapp +905441085890

На двух бесконечных параллельных плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями 1 и 2 (см. рис.).

🎓 Заказ №: 21958
 Тип работы: Задача
📕 Предмет: Физика
 Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)
🔥 Цена: 149 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

 Условие + 37% решения:

На двух бесконечных параллельных плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями 1 и 2 (см. рис.). Требуется: 1)используя теорему Остроградского- Гаусса и принцип суперпозиции электрических полей, найти зависимость Е(x) напряженности электрического поля от расстояния для трех областей: I, II, III. Принять 1=4, 2=-2; 2) вычислить напряженность Е в точке, расположенной справа от плоскостей, и указать направление вектора Е. Принять =20нКл/м2 ; 3)построить график Е(x).

Решение Пусть имеется бесконечная плоскость, равномерно заряженная с поверхностной плотностью заряда  . Очевидно, что вектор напряженности E в этом случае, будет перпендикулярен плоскости. В противном случае, появится составляющая вектора напряженности E , направленная параллельно плоскости и приводящая к изменению распределения заряда на плоскости, что противоречит условию. В этом случае в качестве замкнутой поверхности удобно выбрать прямой цилиндр, перпендикулярный к заряженной плоскости, ограниченный двумя плоскими основаниями площадью S , перпендикулярными к линиям напряженности и расположенными по обе стороны плоскости. Согласно теореме Остроградского-Гаусса поток вектора напряженности электрического поля  через замкнутую поверхность пропорционален заряду q , заключенному в ней:           S S q E r dS E r dS 0 cos     (1) Где 0  =8,85·10−12 Ф/м – электрическая постоянная. Поток сквозь цилиндр равен сумме потоков сквозь боковую поверхность цилиндра и потокам сквозь оба его основания:   бок  осн  осн (2) Так как образующие цилиндра параллельны линиям напряженности cos  0 , то поток вектора напряженности сквозь боковую поверхность цилиндра равен нулю:   0 бок , поэтому полный поток сквозь поверхность цилиндра равен сумме потоков сквозь его основания: ErdS ES S   2осн  2  2  (3) Тогда из выражений (1) и (3) можем записать: 0 2  q ES  Отсюда: 2 0 S q E  (4) Заряд q, заключенный внутри построенной цилиндрической поверхности, равен q  S (5) Где S – площадь торца цилиндра

На двух бесконечных параллельных плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями 1 и 2 (см. рис.). Требуется: 1)используя теорему Остроградского- Гаусса и принцип суперпозиции электрических полей, найти зависимость Е(x) напряженности электрического поля от расстояния для трех областей: I, II, III. Принять 1=4, 2=-2; 2) вычислить напряженность Е в точке, расположенной справа от плоскостей, и указать направление вектора Е. Принять =20нКл/м2 ; 3)построить график Е(x).
На двух бесконечных параллельных плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями 1 и 2 (см. рис.). Требуется: 1)используя теорему Остроградского- Гаусса и принцип суперпозиции электрических полей, найти зависимость Е(x) напряженности электрического поля от расстояния для трех областей: I, II, III. Принять 1=4, 2=-2; 2) вычислить напряженность Е в точке, расположенной справа от плоскостей, и указать направление вектора Е. Принять =20нКл/м2 ; 3)построить график Е(x).
На двух бесконечных параллельных плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями 1 и 2 (см. рис.). Требуется: 1)используя теорему Остроградского- Гаусса и принцип суперпозиции электрических полей, найти зависимость Е(x) напряженности электрического поля от расстояния для трех областей: I, II, III. Принять 1=4, 2=-2; 2) вычислить напряженность Е в точке, расположенной справа от плоскостей, и указать направление вектора Е. Принять =20нКл/м2 ; 3)построить график Е(x).
На двух бесконечных параллельных плоскостях равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями 1 и 2 (см. рис.). Требуется: 1)используя теорему Остроградского- Гаусса и принцип суперпозиции электрических полей, найти зависимость Е(x) напряженности электрического поля от расстояния для трех областей: I, II, III. Принять 1=4, 2=-2; 2) вычислить напряженность Е в точке, расположенной справа от плоскостей, и указать направление вектора Е. Принять =20нКл/м2 ; 3)построить график Е(x).

Научись сам решать задачи изучив физику на этой странице:
Услуги:

Готовые задачи по физике которые сегодня купили:

  1. На двух коаксиальных бесконечных цилиндрах радиусами R и 2R равномерно распределены заряды с поверхностными плотностями 1 2 120 м нКл   и 2 2 60 м нКл    (рис. 3).
  2. Два точечных одноименных заряда по 2,7∙10-8 Кл находятся в воздухе на расстоянии 5 см друг от друга.
  3. Мячик массой 100 г упал с высоты 1 м на стальную плиту и подпрыгивает на высоту 0,5 м.
  4. Сила тока в резисторе равномерно возрастает от нулевого значения в течение 10 с. За это время выделилось количество теплоты 500 Дж.
  5. Найти силу тока насыщения нас I между пластинами конденсатора, если под действием внешнего ионизатора в объеме 3 0 V 1см пространства между пластинами конденсатора за время t  1 c образуется 7 n  10 пар ионов, каждый из которых несет один элементарный заряд.
  6. Прямолинейное движение материальной точки описівается законом 3 2 x  0,5t 8t.
  7. В однородное магнитное поле с индукцией B=0,3 Тл помещена прямоугольная рамка с подвижной стороной, длина которой l=15 см.
  8. К зажимам батареи аккумуляторов присоединен нагреватель. ЭДС  батареи равна 24 В, внутреннее сопротивление r  1Ом.
  9. Горизонтальная платформа массой m = 80 кг и радиусом R=1,0 м вращается с частотой n1=20 об/мин.
  10. Напряженность магнитного поля тороида со стальным сердечником возросла от H1=200 A/м до H2= 800 А/м.