Для определения частоты колебаний тока в идеальном колебательном контуре можем воспользоваться формулой:
q = I/(2pif)
Где:q - заряд на конденсатореI - сила тока в контуреf - частота колебаний
Подставим данные для первого и второго случаев:
Для i1=0.01 A, q1=30 нКл:30 10^-9 = 0.01 / (2 3.14 f1)f1 = 0.01 / (2 3.14 30 10^-9)f1 = 53.05 Гц
Для i2=0.03 A, q2=10 нКл:10 10^-9 = 0.03 / (2 3.14 f2)f2 = 0.03 / (2 3.14 10 10^-9)f2 = 477.46 Гц
Средняя частота колебаний тока:V = (f1 + f2) / 2V = (53.05 + 477.46) / 2V = 265.255 Гц
Итак, частота V колебаний тока в идеальном колебательном контуре равна 265.255 Гц.
Для определения частоты колебаний тока в идеальном колебательном контуре можем воспользоваться формулой:
q = I/(2pif)
Где:
q - заряд на конденсаторе
I - сила тока в контуре
f - частота колебаний
Подставим данные для первого и второго случаев:
Для i1=0.01 A, q1=30 нКл:
30 10^-9 = 0.01 / (2 3.14 f1)
f1 = 0.01 / (2 3.14 30 10^-9)
f1 = 53.05 Гц
Для i2=0.03 A, q2=10 нКл:
10 10^-9 = 0.03 / (2 3.14 f2)
f2 = 0.03 / (2 3.14 10 10^-9)
f2 = 477.46 Гц
Средняя частота колебаний тока:
V = (f1 + f2) / 2
V = (53.05 + 477.46) / 2
V = 265.255 Гц
Итак, частота V колебаний тока в идеальном колебательном контуре равна 265.255 Гц.