волны, если величина емкостного сопротивления цепи равна 0,5 Ом, а сопротивление катушки – 2 Ом.
Длина волны можно найти по формуле:
λ = v / f
где λ - длина волны, v - скорость света (приблизительно равна 3*10⁸ м/с), f - частота.
Сначала найдем частоту колебаний. Импеданс контура равен:
Z = √(R² + (ωL - 1/ωC)²),
где R - активное сопротивление, L - индуктивность, С - емкость, ω - угловая частота.
Поскольку ω = 2πf, можно записать:
Z = √(R² + (2πf*L - 1/2πfC)²),
или
Z = √(0,5² + (2πf 2 10⁻⁶ - 1 / (2πf 0,2 10⁻⁶))²).
Зная значение импеданса, можем выразить частоту f.
Теперь, найдем период колебаний:
T = 1 / f,
и длину волны:
λ = 3*10⁸ / f.
волны, если величина емкостного сопротивления цепи равна 0,5 Ом, а сопротивление катушки – 2 Ом.
Длина волны можно найти по формуле:
λ = v / f
где λ - длина волны, v - скорость света (приблизительно равна 3*10⁸ м/с), f - частота.
Сначала найдем частоту колебаний. Импеданс контура равен:
Z = √(R² + (ωL - 1/ωC)²),
где R - активное сопротивление, L - индуктивность, С - емкость, ω - угловая частота.
Поскольку ω = 2πf, можно записать:
Z = √(R² + (2πf*L - 1/2πfC)²),
или
Z = √(0,5² + (2πf 2 10⁻⁶ - 1 / (2πf 0,2 10⁻⁶))²).
Зная значение импеданса, можем выразить частоту f.
Теперь, найдем период колебаний:
T = 1 / f,
и длину волны:
λ = 3*10⁸ / f.