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庫侖常數,庫倫常數k9109牛 米2庫2

來源:整理 時間:2023-08-31 02:22:44 編輯:好學習 手機版

1,庫倫常數k9109牛 米2庫2

是指數。表示米方和庫侖平方
F=kqq/r*2可以知道k=Fr*2/q*2,單位為Nm*2/c*2
豬數

庫倫常數k9109牛 米2庫2

2,物理題會的進

F=k*(q1*q2)/r^2 (可結合萬有引力公式F=Gm1m2 /r^2來考慮)   其中:   r ——兩者之間的距離   r ——從 q1到 q2方向的矢徑   k ——庫侖常數 比例常數 k = 1/4pe0 (1-3)=9.0x10^9牛 ·米2/庫2
F=k*(q1*q2)/r^2 ,k為庫侖常數。 k=9×10^9 單位:牛·米^2/庫^2

物理題會的進

3,誰知道庫侖定律

庫侖定律:是電磁場理論的基本定律之一。真空中兩個靜止的點電荷之間的作用力與這兩個電荷所帶電量的乘積成正比,和它們距離的平方成反比,作用力的方向沿著這兩個點電荷的連線,同名電荷相斥,異名電荷相吸。公式:F=k*(q1*q2)/r^2 (中學在利用庫侖定律表達式進行計算時即使碰到負電荷也帶入電荷量的絕對值進行計算,斥力或引力計算完后根據電性判斷。矢量運算正負電荷只需帶入代數值即可。)   庫侖定律成立的條件:1.真空中 2.靜止 3.點電荷 
F=k*(q1*q2)/r^2 其中: r ——兩者之間的距離 r ——從 q1到 q2方向的矢徑 k ——庫侖常數
F=k*(q1*q2)/r^2

誰知道庫侖定律

4,庫侖常數是怎么來的

庫侖常數的大小是在庫侖扭秤試驗中得出的,只是單位的問題,電量的單位庫侖自然是后人給取的,但沒庫侖之前,電量的是用電流和時間的乘積得到的,單位是安培秒。后人為了紀念庫侖才把庫侖定義為"1安培.秒",這一點跟常數K是不是在庫侖扭秤試驗測出來的,并沒有關系,也沒有沖突,測出在前,命名在后。
庫侖常數的大小是在庫侖扭秤試驗中得出的,只是單位的問題,電量的單位庫侖自然是后人給取的,但沒庫侖之前,電量的是用電流和時間的乘積得到的,單位是安培秒。后人為了紀念庫侖才把庫侖定義為"1安培.秒",這一點跟常數K是不是在庫侖扭秤試驗測出來的,并沒有關系,也沒有沖突,測出在前,命名在后。
k=9.0×10^9牛頓·米^2/庫侖^2=9.0×10^9n·㎡/c^2叫靜電力常量,是庫侖實驗得出的。謝謝采納!

5,庫侖定律

庫侖定律:真空中兩個靜止的點電荷之間的作用力與這兩個電荷所帶電量的乘積成正比,作用力的方向沿著這兩個點電荷的聯線,同號電荷相斥,異號電荷相吸。公式:F=k*(q1*q2)/r^2庫侖定律成立的條件:處在真空中,必須是點電荷。庫侖定律的實驗驗證:庫侖定律是1784--1785年間庫侖通過紐秤實驗總結出來的。紐秤的結構如下圖。在細金屬絲下懸掛一根秤桿,它的一端有一小球A,另一端有平衡體P,在A旁還置有另一與它一樣大小的固定小球B。為了研究帶電體之間的作用力,先使A、B各帶一定的電荷,這時秤桿會因A端受力而偏轉。轉動懸絲上端的懸鈕,使小球回到原來位置。這時懸絲的扭力矩等于施于小球A上電力的力矩。如果懸絲的扭力矩與扭轉角度之間的關系已事先校準、標定,則由旋鈕上指針轉過的角度讀數和已知的秤桿長度,可以得知在此距離下A、B之間的作用力。(圖顯示不了)庫侖定律 COULOMBS LAW 庫侖定律——描述靜止點電荷之間的相互作用力的規律真空中,點電荷 q 對 q0 的作用力為F=k*(q*q0)/r^2 其中:r ——兩者之間的距離r ——從 q到 q0方向的矢徑k ——庫侖常數上式表示:若 q 與 q0 同號, F 10 y沿 r 方向——斥力;若兩者異號, 則 F 10 沿 - r 方向——吸力.顯然 q0 對 q 的作用力 F01 = -F10 (1-2) 在MKSA單位制中力 F 的單位: 牛頓(N)=千克· 米/秒2(kg·m/S2)(量綱 :M LT - 2)電量 q 的單位: 庫侖(C)定義:當流過某曲面的電流1 安培時,每秒鐘所通過的電量定義為 1 庫侖,即 1 庫侖(C)= 1 安培 ·秒(A · S) (量綱:IT)比例常數 k = 1/4pe0 (1-3)e0 = 8.854 187 818(71)×10 -12 庫2/ 牛 ·米2 ( 通常表示為法拉/米 )是真空介電常數 英文名稱:permittivity of vacuum 說明:又稱絕對介電常數。符號為εo。等于8.854187817×10-12法/米。它是導自真空磁導率和光在真空中速度的一個無誤差常量。 庫侖定律的物理意義(1)描述點電荷之間的作用力,僅當帶電體的尺度遠小于兩者的平均距離,才可看成點電荷. (2)描述靜止電荷之間的作用力,當電荷存在相對運動時,庫侖力需要修正為Lorentz力.但實踐表明,只要電荷的相對運動速度遠小于光速 c,庫侖定律給出的結果與實際情形很接近.[例1-1] 比較氫原子中質子與電子的庫侖力和萬有引力(均為距離平方反比力) 據經典理論,基態氫原子中電子的“軌道”半徑 r ≈ 5.29×10 -11 米核和電子的線度 ≤ 10-15 米 ,故兩者可看成 “點電荷”. 兩者的電量 e ≈ ± 1. 60×10-19 庫侖 質量 mp ≈ 1.67×10-27 千克 me ≈ 9.11×10-31千克萬有引力常數 G ≈ 6.67 ×10-11 牛 ·米2 /千克2電子所受庫侖力 Fe =- e2r / 4pe0r3 電子所受引力 Fg= -Gmpmer /r3 兩者之比: Fe /Fg = e2 / 4pe0Gmpme ≈2.27 ×10 39 (1-6)由此可見,電磁力在原子、分子結構中起決定性作用,這種作用力遠大于萬有引力引起的作用力,即可表述為質量對物體間的影響力遠小于電磁力的作用,并且有:電荷之間的作用力隨著電荷量的增大而增大,隨著距離的增大而減小。

6,關于庫侖定律

如果是異號,則表明他們相互吸引,不帶胡號的話,你需要知道作用力的方向也可。
不用同號代表排斥,異號代表吸引
庫侖定律:真空中兩個靜止的點電荷之間的作用力與這兩個電荷所帶電量的乘積成正比,作用力的方向沿著這 兩個點電荷的聯線,同號電荷相斥,異號電荷相吸。公式:F=k*(q1*q2)/r^2 庫侖定律成立的條件:處在真空中,必須是點電荷。 庫侖定律的實驗驗證:庫侖定律是1784--1785年間庫侖通過紐秤實驗總結出來的。紐秤的結構如下圖。在細金屬絲下懸掛一根秤桿,它的一端有一小球A,另一端有平衡體P,在A旁還置有另一與它一樣大小的固定小球B。為了研究帶電體之間的作用力,先使A、B各帶一定的電荷,這時秤桿會因A端受力而偏轉。轉動懸絲上端的懸鈕,使小球回到原來位置。這時懸絲的扭力矩等于施于小球A上電力的力矩。如果懸絲的扭力矩與扭轉角度之間的關系已事先校準、標定,則由旋鈕上指針轉過的角度讀數和已知的秤桿長度,可以得知在此距離下A、B之間的作用力。 庫侖定律 COULOMBS LAW 庫侖定律——描述靜止點電荷之間的相互作用力的規律 真空中,點電荷 q 對 q0 的作用力為 F=k*(q*q0)/r^2 其中: r ——兩者之間的距離 r ——從 q到 q0方向的矢徑 k ——庫侖常數 上式表示:若 q 與 q0 同號, F 10 y沿 r 方向——斥力; 若兩者異號, 則 F 10 沿 - r 方向——吸力. 顯然 q0 對 q 的作用力 F01 = -F10 (1-2) 在MKSA單位制中 力 F 的單位: 牛頓(N)=千克· 米/秒2(kg·m/S2)(量綱 :M LT - 2) 電量 q 的單位: 庫侖(C) 定義:當流過某曲面的電流1 安培時,每秒鐘所通過 的電量定義為 1 庫侖,即 1 庫侖(C)= 1 安培 ·秒(A · S) (量綱:IT) 比例常數 k = 1/4pe0 (1-3) e0 = 8.854 187 818(71)×10 -12 庫2/ 牛 ·米2 ( 通常表示為法拉/米 ) 是真空介電常數 英文名稱:permittivity of vacuum 說明:又稱絕對介電常數。符號為εo。等于8.854187817×10-12法/米。它是導自真空磁導率和光在真空中速度的一個無誤差常量。 庫侖定律的物理意義 (1)描述點電荷之間的作用力,僅當帶電體的尺度遠小于兩者的平均距離,才可看成點電荷. (2)描述靜止電荷之間的作用力,當電荷存在相對運動時,庫侖力需要修正為Lorentz力.但實踐表明,只要電荷的相對運動速度遠小于光速 c,庫侖定律給出的結果與實際情形很接近. [例1-1] 比較氫原子中質子與電子的庫侖力和萬有引力(均為距離平方反比力) 據經典理論,基態氫原子中電子的“軌道”半徑 r ≈ 5.29×10 -11 米 核和電子的線度 ≤ 10-15 米 ,故兩者可看成 “點電荷”. 兩者的電量 e ≈ ± 1. 60×10-19 庫侖 質量 mp ≈ 1.67×10-27 千克 me ≈ 9.11×10-31千克 萬有引力常數 G ≈ 6.67 ×10-11 牛 ·米2 /千克2 電子所受庫侖力 Fe =- e2r / 4pe0r3 電子所受引力 Fg= -Gmpmer /r3 兩者之比: Fe /Fg = e2 / 4pe0Gmpme ≈2.27 ×10 39 (1-6) 由此可見,電磁力在原子、分子結構中起決定性作用,這種作用力遠大于萬有引力引起的作用力,即可表述為質量對物體間的影響力遠小于電磁力的作用,并且有:電荷之間的作用力隨著電荷量的增大而增大,隨著距離的增大而減小。
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