Для расчета длин волн, на которых будет резонанс в данном колебательном контуре, мы можем воспользоваться формулой резонансной частоты:
f = 1 / (2 pi sqrt(L * C))
где L - индуктивность катушки, а C - емкость конденсатора.
Подставляя данные в формулу, получаем:
f = 1 / (2 pi sqrt(210^-6 210^-8))f = 1 / (2 pi sqrt(410^-14))f = 1 / (2 pi 210^-7)f = 1 / (4 10^-7 * pi)f = 250 000 Гц
Теперь можем рассчитать длину волны, на которой будет резонанс:
λ = c / fгде c - скорость света, принимаем равной 3*10^8 м/с.
λ = 3*10^8 / 250 000λ = 1200 м
Таким образом, на длине волны 1200 м будет резонанс в данном колебательном контуре.
Для расчета длин волн, на которых будет резонанс в данном колебательном контуре, мы можем воспользоваться формулой резонансной частоты:
f = 1 / (2 pi sqrt(L * C))
где L - индуктивность катушки, а C - емкость конденсатора.
Подставляя данные в формулу, получаем:
f = 1 / (2 pi sqrt(210^-6 210^-8))
f = 1 / (2 pi sqrt(410^-14))
f = 1 / (2 pi 210^-7)
f = 1 / (4 10^-7 * pi)
f = 250 000 Гц
Теперь можем рассчитать длину волны, на которой будет резонанс:
λ = c / f
где c - скорость света, принимаем равной 3*10^8 м/с.
λ = 3*10^8 / 250 000
λ = 1200 м
Таким образом, на длине волны 1200 м будет резонанс в данном колебательном контуре.