Для расчета частоты электромагнитных колебаний контура воспользуемся формулой для собственной частоты колебательного контура:
f = 1 / (2 π √(L * C))
гдеf - частота колебаний,π - число Пи,L - индуктивность катушки,C - емкость конденсатора.
Подставляем значения и получаем:
f = 1 / (2 π √(2510^-7 500010^-12 2))f = 322,895 Гц
Теперь для определения длины электромагнитной волны воспользуемся формулой:
λ = c / f
гдеλ - длина волны,c - скорость света (примерно 3*10^8 м/с),f - частота колебаний.
λ = 3*10^8 / 322,895λ ≈ 929,7 м
Таким образом, частота электромагнитных колебаний контура составляет 322,895 Гц, а длина электромагнитной волны равна примерно 929,7 метров.
Для расчета частоты электромагнитных колебаний контура воспользуемся формулой для собственной частоты колебательного контура:
f = 1 / (2 π √(L * C))
где
f - частота колебаний,
π - число Пи,
L - индуктивность катушки,
C - емкость конденсатора.
Подставляем значения и получаем:
f = 1 / (2 π √(2510^-7 500010^-12 2))
f = 322,895 Гц
Теперь для определения длины электромагнитной волны воспользуемся формулой:
λ = c / f
где
λ - длина волны,
c - скорость света (примерно 3*10^8 м/с),
f - частота колебаний.
Подставляем значения и получаем:
λ = 3*10^8 / 322,895
λ ≈ 929,7 м
Таким образом, частота электромагнитных колебаний контура составляет 322,895 Гц, а длина электромагнитной волны равна примерно 929,7 метров.