ELEKTROSTATYKA, Studia, Fizyka, ćwiczenia


ELEKTROSTATYKA 1

zad. 1

Trzy jednakowe ładunki ujemne q umieszczone są w wierzchołkach trójkąta równobocznego. Jaki ładunek Q należy umieścić w środku trójkąta, aby układ znajdował się w równowadze?

zad. 2

Jednakowe co do wielkości , lecz różne co do znaku ładunki q umieszczone są w dwóch wierzchołkach trójkąta równobocznego. Bok trójkąta jest równy a. Wyznaczyć natężenie pola elektrycznego w trzecim wierzchołku trójkąta.

zad. 3

N jednakowych kropelek kulistych rtęci naładowano do tego samego potencjału V1. Jaki jest potencjał V dużej kropli rtęci otrzymanej w wyniku zlania się tych kropel?

zad. 4

Kulka o promieniu Ro posiadająca ładunek Q znajduje się w powietrzu. Znaleźć promienie powierzchni ekwipotencjalnych, których potencjały różnią się od siebie o ΔV. Wpływ innych naładowanych ciał pominąć.

zad. 5

Linia ekwipotencjalna przechodzi przez punkt o natężeniu pola E1, odległy od ładunku wytwarzającego pole o R1. W jakiej odległości od ładunku wytwarzającego pole należy przeprowadzić drugą linię ekwipotencjalną, żeby napięcie miedzy liniami było równe U.

zad. 6

Oblicz siłę działającą na punktowy ładunek q, znajdujący się w środku równomiernie naładowanego ładunkiem Q półokręgu o promieniu R.

zad. 7

Cztery jednakowe ładunki Q umieszczono w wierzchołkach kwadratu. Gdzie i jaki

ładunek q należy umieścić , aby układ znalazł się w równowadze?

zad. 8

Pole elektryczne jest wytwarzane przez trzy ładunki Q, 2Q i -3Q, umieszczone

w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a. Oblicz potencjał w środku odcinka

łączącego ładunki Q i 2Q.

zad. 9

Na końcach odcinka o długości d znajdują się ładunki Q > 0 i -4Q.W jakich punktach prostej przechodzącej przez ładunki: (a) natężenie pola równa się zeru, (b)potencjał pola równa się zeru.

zad. 10

Potencjał w pewnym punkcie pola pochodzącego od ładunku punktowego wynosi V , a natężenie pola wynosi E . Oblicz wielkość ładunku i odległość tego punktu od ładunku. Przyjmij ε r = 1.

zad. 11

Dwie małe metalowe kulki umieszczono w powietrzu w odległości r od siebie na izolującej podstawie. Między te kulki rozdzielono ładunek Q w ten sposób, że siła ich wzajemnego odpychania osiąga maksimum. Obliczyć wartość tej siły.

zad. 12

Pomiędzy okładki próżniowego kondensatora płaskiego równolegle do płyt wpada elektron, wylatuje zaś pod kątem α=45o do pierwotnego kierunku. Obliczyć energię kinetyczną elektronu w chwili wejścia do kondensatora, jeżeli natężenie pola wewnątrz kondensatora wynosi E=5x103V/m, a długość okładek kondensatora l=5cm. Wpływ pola grawitacyjnego pominąć.

zad. 13

W oleju o gęstości ρ1=800kg/m3 wytworzono pionowe, jednorodne pole elektryczne o natężeniu E=3.6x106V/m. W polu tym umieszczono naelektryzowaną kulkę o promieniu r=5x10-3 m i gęstości ρ2=8.6x103kg/m3. Obliczyć ładunek kulki jeżeli wiadomo, że pozostaje ona w spoczynku.

zad. 14

Kulkę wahadła matematycznego o masie m, naelektryzowaną ładunkiem q umieszczono w jednorodnym pionowym polu elektrostatycznym o natężeniu E. Wyznaczyć stosunek okresów drgań wahadła dla przeciwnych zwrotów natężenia pola elektrostatycznego. Przyspieszenie ziemskie wynosi g.

zad. 15

Dwie jednakowo naładowane kuleczki o tych samych masach zostały zawieszone w próżni na dwóch jednakowej długości nitkach, zamocowanych u góry w jednym punkcie. Następnie zanurzono je w ciekłym dielektryku. Gęstość materiału z którego wykonano kulki jest równa ρ, a gęstość cieczy wynosi ρ1. Obliczyć względną przenikalność dielektryczną cieczy, jeżeli kąt odchylenia nitek w cieczy i w próżni był taki sam.

zad. 16

Obliczyć przyspieszenie elektronu z jakim poruszałby się on pomiędzy okładkami płaskiego kondensatora próżniowego o pojemności C, naładowanego ładunkiem Q. Dodatkowe dane: m - masa elektronu, e - ładunek elektronu, d - odległość między okładkami kondensatora..

Zad. 17

Nieskończenie długą prostą nić znajdującą się w próżni naładowano ze stałą gęstością liniową ładunku λ .Wyznacz wartość natężenia pola E i potencjał V jako funkcję odległości r od nici. Potencjał nici ma wartość V0.

Zad. 18

Korzystając z prawa Gaussa, wyznaczyć natężenie pola elektrycznego wytworzonego przez płaszczyznę naładowaną równomiernie ładunkiem o gęstości powierzchniowej σ .

Zad.19

Ładunki o przeciwnych znakach są rozłożone ze stałymi gęstościami

powierzchniowymi +. i -. odpowiednio na dwóch metalowych płaszczyznach

nieskończonych, równoległych względem siebie i odległych o d. (a) Oblicz i wykreśl zależność potencjału i natężenia pola elektrycznego w funkcji odległości między płytami.

(b) Jak zmieni się rozkład pola, gdy jedną z płyt połączymy z ziemią ?

Zad.20

Nieprzewodzącą kulę o promieniu R naładowano jednorodnie ładunkiem o gęstości objętościowej ρ. Oblicz zależność potencjału i natężenia pola elektrycznego w funkcji odległości od środka kuli.

Zad.21

Metalową kulę o promieniu R naładowano ładunkiem q. (a) Oblicz potencjału i natężenia pola elektrycznego w funkcji odległości od środka kuli. (b) Jak zmieni się rozkład pola elektrycznego, gdy zamiast metalowej, użyjemy kuli z dielektryka naładowanej powierzchniowo ładunkiem q.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zjawiska transportu, Studia, Fizyka, ćwiczenia
Zadania z dynamiki, Studia, Fizyka, ćwiczenia
Sprawdzenie prawa ohma elektrycznego., studia, fizyka
Ruch harmoniczny, Studia, Fizyka, ćwiczenia
BRYŁA SZTYWNA, Studia, Fizyka, ćwiczenia
Dynamika, Studia, Fizyka, ćwiczenia
Elektra, Studia, Fizyka, LABORKI, fizyka-SPRAWOZDANIA GOTOWE, FIZYKA - SPRAWOZDANIA
ELEKTRA~1, Studia, Fizyka, LABORKI, Fizyka ED1 Sprawozdania
Zjawiska transportu, Studia, Fizyka, ćwiczenia
Przebieg ćwiczenia fizyka cw 3stary, Studia, Elektronika, Rok I, fizyka, Fizyka lab - sprawozdania,
Mostek Wheatstonea slizgowo, Fizyka, FIZYKA, Fizyka ćwiczenia Miszta, Fizykaa, LabFiz1 od izki, LabF
ELEKTROSTATYKA, Politechnika Gdańska, Budownictwo, Semestr I, Fizyka I, Ćwiczenia
Napiecie czerpany prad, Fizyka, FIZYKA, Fizyka ćwiczenia Miszta, Fizykaa, LabFiz1 od izki, LabFiz1-i
Elektroliza, studia I i II stopnia, fizyka
WYZNACZENIE PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ SKŁADANIA DRGAŃ ELEKTRYCZNYCH 3, budownictwo studia, fizyka
5561, Studia, Elektronika, Rok I, fizyka, labo

więcej podobnych podstron