Частота колебаний в колебательном контуре определяется формулой:
f = 1 / (2 π √(L * C))
Где f - частота колебаний, L - индуктивность колебательного контура, C - ёмкость колебательного контура.
При уменьшении расстояния между обкладками плоского конденсатора в 5 раз, ёмкость C увеличится в 25 раз (поскольку ёмкость конденсатора пропорциональна обратно расстоянию между обкладками), следовательно по формуле f = 1 / (2 π √(L * C)) частота колебаний уменьшится в 5 раз.
Исходная частота f0 = 75 кГц. После уменьшения расстояния между обкладками в 5 раз частота колебаний f' будет:
f' = f0 / 5 = 75 кГц / 5 = 15 кГц
Таким образом, при уменьшении расстояния между обкладками плоского конденсатора в 5 раз, частота колебаний в колебательном контуре будет составлять 15 кГц.
Частота колебаний в колебательном контуре определяется формулой:
f = 1 / (2 π √(L * C))
Где f - частота колебаний, L - индуктивность колебательного контура, C - ёмкость колебательного контура.
При уменьшении расстояния между обкладками плоского конденсатора в 5 раз, ёмкость C увеличится в 25 раз (поскольку ёмкость конденсатора пропорциональна обратно расстоянию между обкладками), следовательно по формуле f = 1 / (2 π √(L * C)) частота колебаний уменьшится в 5 раз.
Исходная частота f0 = 75 кГц. После уменьшения расстояния между обкладками в 5 раз частота колебаний f' будет:
f' = f0 / 5 = 75 кГц / 5 = 15 кГц
Таким образом, при уменьшении расстояния между обкладками плоского конденсатора в 5 раз, частота колебаний в колебательном контуре будет составлять 15 кГц.