Для расчета индуктивности катушки в колебательном контуре с известной частотой и емкостью используем формулу:
f = 1 / (2 π √(L * C))
где f - частота колебаний (1 Мгц = 10^6 Гц), L - индуктивность катушки, C - емкость конденсатора.
Подставляем известные значения:
10^6 = 1 / (2 π √(L 400 10^(-12)))
Далее избавляемся от дроби и извлекаем корень:
√(L 400 10^(-12)) = 1 / (2 π 10^6)
L 400 10^(-12) = (1 / (2 π 10^6))^2
L 400 = (1 / (2 π * 10^6))^2 / 10^(-12)
L = ((1 / (2 π 10^6))^2 / 10^(-12)) / 400
L ≈ 6.32 мГн
Индуктивность катушки в колебательном контуре равна 6.32 мГн.
Для расчета индуктивности катушки в колебательном контуре с известной частотой и емкостью используем формулу:
f = 1 / (2 π √(L * C))
где f - частота колебаний (1 Мгц = 10^6 Гц), L - индуктивность катушки, C - емкость конденсатора.
Подставляем известные значения:
10^6 = 1 / (2 π √(L 400 10^(-12)))
Далее избавляемся от дроби и извлекаем корень:
√(L 400 10^(-12)) = 1 / (2 π 10^6)
L 400 10^(-12) = (1 / (2 π 10^6))^2
L 400 = (1 / (2 π * 10^6))^2 / 10^(-12)
L = ((1 / (2 π 10^6))^2 / 10^(-12)) / 400
L ≈ 6.32 мГн
Индуктивность катушки в колебательном контуре равна 6.32 мГн.