Для определения длины волны, на которую настроен колебательный контур, используем формулу:
λ = v/f
где λ - длина волны, v - скорость света (примерно равна скорости света в вакууме 3*10^8 м/с), f - частота колебаний контура.
Чтобы найти частоту колебаний контура, нужно воспользоваться формулой резонансной частоты:
f = 1 / (2 π √(LC))
где L - индуктивность катушки, C - емкость конденсатора.
Подставляем значения:
f = 1 / (2 π √(0,0110^(-6) 190*10^(-3)))
f = 1 / (2 π √(1,9*10^(-8)))
f = 1 / (2 π 1,38*10^(-4))
f ≈ 1 / (8,6*10^(-4))
f ≈ 1163 Гц
Теперь найдем длину волны:
λ = 3*10^8 / 1163 ≈ 258 метров
Таким образом, контур настроен на длину волны около 258 метров.
Для определения длины волны, на которую настроен колебательный контур, используем формулу:
λ = v/f
где λ - длина волны, v - скорость света (примерно равна скорости света в вакууме 3*10^8 м/с), f - частота колебаний контура.
Чтобы найти частоту колебаний контура, нужно воспользоваться формулой резонансной частоты:
f = 1 / (2 π √(LC))
где L - индуктивность катушки, C - емкость конденсатора.
Подставляем значения:
f = 1 / (2 π √(0,0110^(-6) 190*10^(-3)))
f = 1 / (2 π √(1,9*10^(-8)))
f = 1 / (2 π 1,38*10^(-4))
f ≈ 1 / (8,6*10^(-4))
f ≈ 1163 Гц
Теперь найдем длину волны:
λ = 3*10^8 / 1163 ≈ 258 метров
Таким образом, контур настроен на длину волны около 258 метров.