⒜、库仑虽然用库仑扭秤实验得出了库仑定律,但是由于当时电量的单位(库仑)并没有得到定义 ,他并没有能够测出静电力常量的数值。静电力常量的数值是在电量的单位得到定义之后,后人通过库仑定律计算得出的 。法国物理学家查尔斯·库仑于1785年发现,因而命名的一条物理学定律。
⒝、静电力常量是由亨利卡文迪许测得的。亨利卡文迪许是一个英国物理学家和化学家 ,他以其测量静电力常数的精确实验而著名 。
⒞ 、静电力常量的单位为牛·米/库仑。具体来说,常量的单位可以解释如下:静电力常量也被称为库仑常数或静电常数的单位为牛·米每库仑的平方。这个单位包含了牛顿、米和库仑三个部分 。这个常量描述了两个电荷之间的作用力与它们之间的距离以及它们所带电荷量的关系。
⒟、静电力常量,一个关键的物理常数 ,其值精确描述了真空中两个单位电荷(1C)在相距1米时,它们之间相互作用力的强度,这个数值为0×10^9牛顿每库仑(N/C)。它并非通过直接的实验测量得出 ,如库仑扭秤实验,也不是后来者的改进,而是源自于麦克斯韦的电磁理论 。
⒠ 、静电力常量单位是描述真空中两个点电荷之间作用力的关键量。当两个电荷量均为1库仑(Coulomb)的点电荷相距1米(m)时 ,它们之间的作用力大小约为0×10^9牛顿(N)。
⒜、库仑定律中的静电力常量k,其数值988*10^9,似乎与光速c之间存在着密切的联系 。在经典公式F=k*q1*q2/r^2中,k的精确值等于光速c的平方乘以10^-7。这个等式并非近似 ,而是精确地反映了两者之间的关系。要理解这种联系,我们需要从麦克斯韦方程组入手。
⒝、存在误差是正常的,而且任何公式都存在它的片面性 ,不应当将物理建立在纯数学上 。自然产生数学,但数学并不能产生自然。而且楼主在带数据的时候,用的是定义值 ,会有一定的误差,没有绝对精确的值,特别是对于光速这一类纯自然的量。必须在纯理论的条件下才能够有效 。
⒞ 、库仑定律F=k*q1*q2*r^-2中静电力常量k=988*10^9=c^2*10^-7(c是光速 ,这个等式是精确的,不是≈)静电力常量和光速是怎么联系起来的?因为库仑定律中的k是1/(4*π*ε0),其中ε0是真空介电常数。
⒜、电学中k等于0×109Nm2/c2。静电力常量表示真空中两个电荷量均为1C的点电荷 ,它们相距1m时,它们之间的作用力的大小为0×10^9N 。静电力常量是一个无误差常数,既不是库仑通过扭秤测出来的,也不是后人通过库仑扭秤测出来的 ,而是通过麦克斯韦的相关理论算出来的。
⒝、静电力常量,一个关键的物理常数,其值精确描述了真空中两个单位电荷(1C)在相距1米时 ,它们之间相互作用力的强度,这个数值为0×10^9牛顿每库仑(N/C)。它并非通过直接的实验测量得出,如库仑扭秤实验 ,也不是后来者的改进,而是源自于麦克斯韦的电磁理论 。
⒞、在物理学的基本单位体系中,静电力常量(k)是一个关键的常数 ,它代表了电荷之间相互作用的强度。其精确数值是988 x 10^9,这个数值在高中物理教学中通常会被简化处理,近似为0 x 10^9。这个常量对于理解和计算电荷之间的力有重要影响 ,比如库仑定律中的力的表达式就直接与k相关 。
⒜ 、物理静电力常量k等于0×10^9 Nm^2/C^2。详解如下:定义:静电力常量(也称为库仑常数)是描述真空中两个点电荷之间作用力大小的物理量。其数值为0×10^9 Nm^2/C^2,表示当两个电荷量均为1库仑的点电荷在真空中相距1米时,它们之间的作用力大小为0×10^9牛顿。
⒝、物理静电力常量k等于0×109Nm2/C2 。静电力常量(库仑常数)表示真空中两个电荷量均为1C的点电荷,相距1m时 ,其之间的作用力的大小为0×109Nm2/C2。静电力常量是一个无误差常数,既不是库仑通过扭秤测出来的,也不是后人通过库仑扭秤测出来的 ,而是通过麦克斯韦的相关理论计算出来的。
⒞、物理静电力常量k等于0×10^9 Nm^2/C^2 。以下是关于静电力常量k的详细解释:定义:静电力常量是真空中两个电荷量均为1C的点电荷,相距1m时,它们之间作用力的大小。这个力的大小被定义为0×10^9 Nm^2/C^2。物理意义:静电力常量是描述电荷间相互作用力强弱的物理量 。
⒟ 、静电力常量的数值为k=0×10的9次方牛顿·米的平方/库仑的平方。这是库仑定律的核心部分 ,定律指出,在真空中两个静止点电荷间的作用力跟它们的电荷的乘积成正比,跟它们距离的平方成反比 ,作用力的方向在它们的连线上。需要注意的是,库仑定律成立的条件是真空环境和点电荷模型 。
⒜、很高兴为你解答这个问题。静电力常量是由法国物理学家库仑通过扭秤实验测得的。他通过实验证明了两个点电荷之间的相互作用力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比 ,这就是库仑定律 。静电力常量是库仑定律中的一个常数,其数值为 0×10^9 N·m^2/C^2。
⒝、静电力常量,这个看似简单的物理常数,其实蕴含着深刻的物理意义。它定义为真空中两个电荷量均为1库仑(C)的点电荷 ,当它们相距1米时,它们之间相互作用力的大小,精确到0×10^9牛顿(N)。这个数值并非直接由库仑或后人的实验测量得出 ,而是由麦克斯韦的理论推导而来,具有无误差的特性 。
⒞ 、年才开始使用库仑(C)为电荷量的单位.所以静电力常量k,不是由库仑得出的 ,从这一点来看,可以说静电力常量k是高斯得出的。为解决教学中的师生困惑,建议教材将这一结论明确写明 ,或可以在教材节后的科学漫步中进行介绍。
⒟、静电力常量是一个无误差常数,既不是库仑通过扭秤测出来的,也不是后人通过库仑扭秤测出来的 ,而是通过麦克斯韦的相关理论算出来的 。物理意义表示真空中两个电荷量均为1C的点电荷,它们相距1m时,它们之间的作用力的大小为0×10N。
静电力常量是一个无误差常数,既不是库仑通过扭秤测出来的 ,也不是后人通过库仑扭秤测出来的,而是通过麦克斯韦的相关理论算出来的。物理意义表示真空中两个电荷量均为1C的点电荷,它们相距1m时 ,它们之间的作用力的大小为0×10N 。
年才开始使用库仑(C)为电荷量的单位.所以静电力常量k,不是由库仑得出的,从这一点来看 ,可以说静电力常量k是高斯得出的。为解决教学中的师生困惑,建议教材将这一结论明确写明,或可以在教材节后的科学漫步中进行介绍。
静电力常量并非实际通过实验测量得出 ,而是由麦克斯韦的理论推导得出 。这个结论在2015年3月的《物理通报》中段书林的论文《静电力常量的来龙去脉》中有详细阐述。库仑扭秤,尽管其构造复杂,包括悬丝、横杆 、带电金属小球、平衡小球和电磁阻尼系统 ,但它主要用于展示力的平衡原理,并非用来测量静电力常量。
静电力常量既不是库仑通过扭秤测出来的,也不是后人通过库仑扭秤测出来的,而是通过麦克斯韦的相关理论算出来的 。因为库仑定律中的k是1/(4*π*ε0) ,其中ε0是真空介电常数。
静电力常量是麦克斯韦通过实验测得。静电力常量(库仑常数)表示真空中两个电荷量均为 1C 的点电荷,它们相距1m时,它们之间的作用力的大小为987551×10^9N。静电力常量是一个无误差常数 ,它的数值约为99 × 10^9 N·m^2/C^2 。
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