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[quote="Auwi"]Kraft aus dem Coulombschen Gesetz: [latex]F={1\over 4\pi\epsilon_0}{Q^2\over r^2} [/latex] Kraft aus der Gravitation und Aufhängung: [latex]F=mgrl [/latex] Gleichsetzen und nach Q auflösen Mein Rechner meint unverbindlich: [latex]\,\,\,Q=1,06\cdot 10^{-8}\,C [/latex][/quote]
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Auwi
Verfasst am: 06. Jan 2016 18:38
Titel:
Bei der mechanischen Kraftberechnung war ein Fehler.
Die rücktreibende Kraft der ausgelenkten Kugel beträgt m.E.
Damit erhalte ich dann (unverbindlich)
GvC
Verfasst am: 06. Jan 2016 13:55
Titel:
Auwi hat Folgendes geschrieben:
Kraft aus dem Coulombschen Gesetz:
Kraft aus der Gravitation und Aufhängung:
Das ist keine Kraft, sondern ein Moment.
Auwi hat Folgendes geschrieben:
Gleichsetzen und nach Q auflösen
Wie willst Du das Gleichsetzen der in horizontaler Richtung wirkenden Coulombkraft mit der vertikal wirkenden Gewichtskraft begründen?
Auwi hat Folgendes geschrieben:
Mein Rechner meint unverbindlich:
Da der Ansatz bereits falsch ist, ist das Ergebnis natürlich auch falsch. Mein Rechner sagt jedenfalls Q = 2,09 nC.
@kunertphysics
Mach Dir eine Skizze, trage die auf jede Kugel wirkenden Kräfte ein und setze sie ins Verhältnis (Verhältnisse an ähnlichen Dreiecken).
Auwi
Verfasst am: 06. Jan 2016 13:27
Titel:
Kraft aus dem Coulombschen Gesetz:
Kraft aus der Gravitation und Aufhängung:
Gleichsetzen und nach Q auflösen
Mein Rechner meint unverbindlich:
kunertphysics
Verfasst am: 06. Jan 2016 12:59
Titel: Kugeln im elektrischen Feld
Meine Frage:
Hallo erstmal
Also hier meine Aufgabe bzw. das Problem:
Zwei gleich geladene Kugeln sind im selben Punkt an zwei je 1,8m langen Isolierfäden aufgehängt. Die Masse einer Kugel beträgt m=0,9g. Wegen ihrer gleichen Ladung stoßen sie sich auf einen Mittelpunktsabstand von r=4cm ab.
Berechnen Sie die Größe der Ladung einer Kugel.
Meine Ideen:
An sich ja eigentlich ziemlich unproblematisch nur habe ich keine Formel in der nur Q Unbekannte wäre. Es befinden sich immer noch mindestens eine weiter Unbekannte in der Formel, von der ich nicht weiß, wie ich sie loswerde.
Danke jetzt schon
Elisa