Сила електричної взаємодії між двома зарядами визначається законом Кулона:\[ F = \frac{{k \cdot |q_1 \cdot q_2|}}{{r^2}} \]Де:- \( F \) - сила взаємодії,- \( k \) - електрична стала (\( 8.99 \times 10^9 \ \text{Н}\cdot\text{м}^2/\text{Кл}^2 \)),- \( q_1 \) та \( q_2 \) - величини зарядів (\( +10 \ \text{нКл} \) та \( +20 \ \text{нКл} \)),- \( r \) - відстань між зарядами (\( 30 \ \text{см} \) або \( 0.3 \ \text{м} \)).Підставимо відомі значення:\[ F = \frac{{8.99 \times 10^9 \cdot |10 \times 20|}}{{(0.3)^2}} \]\[ F \approx \frac{{8.99 \times 10^9 \cdot 200}}{{0.09}} \]\[ F \approx \frac{{1.798 \times 10^{12}}}{{0.09}} \]\[ F \approx 1.998 \times 10^{13} \ \text{Н} \]Отже, сила взаємодії між зарядами дорівнює приблизно \( 1.998 \times 10^{13} \ \text{Н} \).Щодо рисунку, сили електричної взаємодії вказуються стрілками, напрямлення яких визначається знаками зарядів (позначено + та -). Так, як обидва заряди плюсові, сила буде відштовхуючою, тобто стрілки будуть напрямлені від одного заряду до іншого.