Длина волны (λ) связана с частотой колебаний (f) следующим образом:
λ = v/f,
где v - скорость света в вакууме (3х10^8 м/с).
Так как длина волны равна 200 м, можем определить частоту колебаний:
f = v/λ = (3х10^8 м/с) / 200 м = 1.5х10^6 Гц.
Индуктивность контура (L) и его емкость (C) связаны с частотой колебаний и ёмкостью следующим образом:
L = 1 / (ω^2 * C),
где ω - угловая частота (2πf).
Подставим значения:
L = 1 / ((2π 1.5х10^6)^2 3х10^-6) = 7.7х10^-9 Гн.
Итак, индуктивность контура составляет 7.7 мкГн.
Длина волны (λ) связана с частотой колебаний (f) следующим образом:
λ = v/f,
где v - скорость света в вакууме (3х10^8 м/с).
Так как длина волны равна 200 м, можем определить частоту колебаний:
f = v/λ = (3х10^8 м/с) / 200 м = 1.5х10^6 Гц.
Индуктивность контура (L) и его емкость (C) связаны с частотой колебаний и ёмкостью следующим образом:
L = 1 / (ω^2 * C),
где ω - угловая частота (2πf).
Подставим значения:
L = 1 / ((2π 1.5х10^6)^2 3х10^-6) = 7.7х10^-9 Гн.
Итак, индуктивность контура составляет 7.7 мкГн.