K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

11 tháng 8 2019

Đáp án B

4 tháng 4 2017

Q R q

Để chứng minh công thức trên thì ta tính theo định nghĩa: \(V=\dfrac{W_t}{q}\) (điện thế tại 1 điểm bằng thế năng tĩnh điện gây ra tại điện tích đặt ở điểm đó chia cho độ lớn điện tích).

Xét quả cầu có điện tích q đặt cách quả cầu Q một khoảng R.

Thế năng tĩnh điện do Q gây ra tại q là: \(W_t=\dfrac{kQq}{\varepsilon R}\)

Điện thế do Q gây ra tại vị trí q là: \(V=\dfrac{W_t}{q}=\dfrac{kQ}{\varepsilon R}\)

8 tháng 11 2016

tóm tắt

E1= E2= 1,5 V

r1= r2 = 1 ôm

Uđm = 3V

Pđm = 5 W

a) bóng đèn có sáng bt k vì sao

cường độ dòng điện định mức là

Iđm = Pđm/ Uđm =5/3=1,66 A

điện trở của mỗi bóng đèn là

R1=R2 =U^2/P = 3^2/5 = 1,8 ôm

điện trở tương đương của mạch ngoài là

Rtđ = (R1.R2)/(R1+R2) mà R1=R2=1,8 ôm

=> Rtđ= 0,9 ôm

suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

vì 2 pin được lắp nt và có cùng suất điện động và điện trở trong

=> Eb =2E= 2.1,5=3V

rb=2r=2.1=2ôm

cường độ dòng điện chạy qua mạch là I =Eb/(Rn + rb) = 3/(0,9+2) = 1,03A

I <Iđm => đèn sáng yếu

b) hiệu suất của bộ nguồn là

H= Rn/ (Rn+rb) = 0,9/(0,9+2) = 0,31.100=31%

c) hiệu điện thế của mỗi pin là

UP1 = E1- I.r1 = 1,5-1,03.1 = 0,47V

UP1 = Up2 = 0,47V

d) nếu tháo 1 bóng đèn

Rn= R1=R2= 0,9 ôm

cường độ dòng điện lúc này

I = Eb/(Rn +rb) = 3/(0,9+2) = 1,03A

Công suất lúc này là P= Rn.I^2=0,9(1,03)^2=0,95 W

31 tháng 10 2020

a/ \(F=\frac{k\left|q_1q_2\right|}{r^2}=\frac{9.10^9.\left|6.10^{-8}.2.10^{-8}\right|}{0,1^2}=...\left(N\right)\)

b/ \(AN^2+BN^2=AB^2\Rightarrow\cos\left(\widehat{ANB}\right)=\cos90^0=0\)

\(\Rightarrow\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{F_{13}}+\overrightarrow{F_{23}}\Leftrightarrow F_3=\sqrt{F_{13}^2+F_{23}^2}=\sqrt{\left(\frac{kq_1q_3}{r_{AN}^2}\right)^2+\left(\frac{kq_2q_3}{r_{BN}^2}\right)^2}=...\left(N\right)\)

c/Vì q1q2>0 => M nằm giữa AB

\(\overrightarrow{E_{BM}}\uparrow\downarrow\overrightarrow{E_{AM}}\)

\(\Rightarrow\overrightarrow{E_M}=\overrightarrow{E_{AM}}+\overrightarrow{E_{BM}}\Rightarrow E_M=|\frac{kq_1}{r_{AM}^2}-\frac{kq_2}{r_{BM}^2}|\)

\(\Leftrightarrow0=|\frac{kq_1}{\left(AB-r_{BM}\right)^2}-\frac{kq_2}{r_{BM}^2}|\Rightarrow r_{BM}=...\left(m\right)\)

d/\(\overrightarrow{E_{AC}}\uparrow\uparrow\overrightarrow{E_{BC}}\)

\(\Rightarrow E_C=E_{AC}+E_{BC}=\frac{kq_1}{AC^2}+\frac{kq_2}{BC^2}=....\left(V/m\right)\)