11 svar
112 visningar
Gibehoym 56
Postad: 3 apr 2024 23:44 Redigerad: 5 apr 2024 07:03

Ellära laddning av att gnugga en tennisboll

Hej, har försökt lösa denna uppgift men tyvärr har den inte gett sig. Här är min lösning;

Pieter Kuiper Online 9223
Postad: 3 apr 2024 23:53 Redigerad: 3 apr 2024 23:55

Det är ett jobbigt sätt att försöka lösa det, med höjden. Och arbetet är inte F·s eftersom kraften inte är konstant. Det är orsaken till att din lösning skiljer sig en faktor 2 från facit.

Det kan göras mycket enklare.

Gibehoym 56
Postad: 3 apr 2024 23:57

Kan du snälla visa mig?

Jan Ragnar 2073
Postad: 4 apr 2024 00:16

Testa om det funkar att använda F/mg = tan(θ), där F är kraften från E-fältet och θ är ”pendelvinkeln”.

Gibehoym 56
Postad: 4 apr 2024 15:59

Hur då?

Smaragdalena 80504 – Avstängd
Postad: 4 apr 2024 16:08

Rita in tyngdkraften och den elektrostatiska kraften i bilden. Lägg upp bilden igen.

Gibehoym 56
Postad: 4 apr 2024 16:31

Pieter Kuiper Online 9223
Postad: 4 apr 2024 16:45

Om man bortser från det elektriska (laddningen, fält, osv) är detta ju en vanlig enkel pendel.

Vilka krafter är då kvar? Rita dessa.

Gibehoym 56
Postad: 4 apr 2024 20:30

Spännkraften från tråden, som motverkar alla andra krafter. Men hur kommer det att hjälpa lösa uppgiften?

Pieter Kuiper Online 9223
Postad: 4 apr 2024 21:14 Redigerad: 4 apr 2024 21:15
Gibehoym skrev:

Spännkraften från tråden, som motverkar alla andra krafter. 

Och tyngden mg. Vad blir vektorsumman av dessa två? Rita.

Den summan är lika stor som den elektriska kraften. Så löser man uppgiften.

Gibehoym 56
Postad: 4 apr 2024 22:19

Alltså mg+spännkraft= elektriska kraften. Hur kan man då räkna ut bollens laddning?

Pieter Kuiper Online 9223
Postad: 4 apr 2024 22:20 Redigerad: 4 apr 2024 22:22
Gibehoym skrev:

Alltså mg+spännkraft= elektriska kraften. Hur kan man då räkna ut bollens laddning?

En gång till då: rita mg+spännkraft. Eller gör sam Jan Ragnar redan sa för flera inlägg sedan.

Svara
Close