A resposta curta é que, se cruzassem, representariam um local com dois vetores diferentes de campos elétricos fortes, algo que não pode existir na natureza.
Linhas de força representam a força do campo elétrico em qualquer ponto dado. Visualmente, quanto mais denso traçamos as linhas, mais forte é o campo.
Linhas de campo elétrico revelam informações sobre a direção (e a força) de um campo elétrico dentro de uma região do espaço. Se as linhas se cruzarem em um determinado local, então deve haver dois valores distintos de campo elétrico com sua própria direção individual naquele determinado local. Isso nunca poderia ser o caso. Portanto, as linhas que representam o campo não podem se cruzar em qualquer local no espaço.
Exemplos
Se as linhas de campo cruzarem, o que precisamos fazer é mesclá-las em uma linha de campo resultante. Em cada ponto no espaço, precisamos fazer uma adição vetorial nos vetores de campo de cada fonte.
Alguém terá que confirmar / corrigir se é correto fazer a adição de vetores com campos elétricos. Se estiver incorreto, executaríamos a adição de vetor nos vetores de força e chegaríamos ao mesmo resultado.
O que é um poema de pelo menos 10 linhas cujo tema é a morte que tem um exemplo de litotes?
T.S. A canção de amor de Eliot de J. Alfred Prufrock Você pode encontrar o poema longo aqui: http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poems/44212/the-love-song-of-j-alfred-prufrock
Qual é o termo geral para ligações covalentes, iônicas e metálicas? (por exemplo, ligações de dipolo, hidrogênio e dispersão de Londres são chamadas forças de van der waal) e também qual é a diferença entre as ligações covalente, iônica e metálica e as forças de van der waal?
Não há realmente um termo geral para ligações covalentes, iônicas e metálicas. Interações dipolares, ligações de hidrogênio e forças londrinas descrevem forças de atração fracas entre moléculas simples, portanto podemos agrupá-las e chamá-las Forças Intermoleculares, ou algumas de nós poderíamos chamá-las de Forças de Van Der Waals. Eu realmente tenho uma aula em vídeo comparando diferentes tipos de forças intermoleculares. Verifique isso se você estiver interessado. As ligações met
Por que linhas não lineares são importantes? + Exemplo
Veja abaixo As funções não lineares são importantes porque são usadas em muitas aplicações da vida real. Por exemplo, as parábolas podem ser usadas para representar graficamente o movimento do projétil. As funções exponenciais são importantes porque podem ser usadas para representar graficamente o crescimento populacional de bactérias à medida que se multiplica ao longo do tempo. Funções senoidais podem ser usadas para modelar o movimento de um pêndulo ou roda gigante.