Для определения длины электромагнитной волны, излучаемой антенной, необходимо анализировать график колебаний силы тока в колебательном контуре.
Длина электромагнитной волны связана с периодом колебаний тока в контуре по формуле: λ = c / f, где λ - длина волны, c - скорость света в вакууме (примерно 3*10^8 м/c), f - частота колебаний тока в контуре.
1. На оси X графика указано время в миллисекундах. Чтобы определить период T колебаний, нужно найти расстояние между двумя соседними пиками (максимумами) или минимумами. Пиков на графике три, поэтому можно взять любые два пика для измерения расстояния.
2. После измерения расстояния между пиками, нужно преобразовать его в секунды (так как скорость света указана в м/с). Для этого нужно разделить полученное значение на 1000, так как 1 мс = 0,001 с.
3. Затем необходимо вычислить частоту колебаний тока (f) в контуре, используя формулу f = 1 / T, где T - период колебаний в секундах.
4. После получения значения частоты, можно использовать формулу λ = c / f, чтобы найти длину электромагнитной волны (λ).
Вот пошаговое решение:
1. Измерьте расстояние между двумя пиками на графике колебаний силы тока в миллисекундах.
2. Разделите полученное значение на 1000, чтобы перевести его в секунды.
3. Вычислите период колебаний (T) путем нахождения обратной величины полученного значения в секундах.
4. Подставьте значение периода колебаний (T) в формулу f = 1 / T, чтобы найти частоту колебаний тока в контуре.
5. Используйте полученное значение частоты (f) и подставьте его в формулу λ = c / f, где c - скорость света в вакууме (примерно 3*10^8 м/c), чтобы найти длину электромагнитной волны (λ).
Например, если расстояние между пиками на графике составляет 2 мс:
1. Разделим полученное значение на 1000: 2 мс / 1000 = 0,002 с.
2. Вычислим период колебаний: T = 1 / 0,002 с = 500 Гц.
3. Подставим значение периода в формулу для частоты: f = 500 Гц.
4. Используем значение частоты в формулу для длины волны: λ = 3*10^8 м/c / 500 Гц = 600 000 метров.
Таким образом, длина электромагнитной волны, излучаемой антенной, равна 600 000 метров.
Длина электромагнитной волны связана с периодом колебаний тока в контуре по формуле: λ = c / f, где λ - длина волны, c - скорость света в вакууме (примерно 3*10^8 м/c), f - частота колебаний тока в контуре.
1. На оси X графика указано время в миллисекундах. Чтобы определить период T колебаний, нужно найти расстояние между двумя соседними пиками (максимумами) или минимумами. Пиков на графике три, поэтому можно взять любые два пика для измерения расстояния.
2. После измерения расстояния между пиками, нужно преобразовать его в секунды (так как скорость света указана в м/с). Для этого нужно разделить полученное значение на 1000, так как 1 мс = 0,001 с.
3. Затем необходимо вычислить частоту колебаний тока (f) в контуре, используя формулу f = 1 / T, где T - период колебаний в секундах.
4. После получения значения частоты, можно использовать формулу λ = c / f, чтобы найти длину электромагнитной волны (λ).
Вот пошаговое решение:
1. Измерьте расстояние между двумя пиками на графике колебаний силы тока в миллисекундах.
2. Разделите полученное значение на 1000, чтобы перевести его в секунды.
3. Вычислите период колебаний (T) путем нахождения обратной величины полученного значения в секундах.
4. Подставьте значение периода колебаний (T) в формулу f = 1 / T, чтобы найти частоту колебаний тока в контуре.
5. Используйте полученное значение частоты (f) и подставьте его в формулу λ = c / f, где c - скорость света в вакууме (примерно 3*10^8 м/c), чтобы найти длину электромагнитной волны (λ).
Например, если расстояние между пиками на графике составляет 2 мс:
1. Разделим полученное значение на 1000: 2 мс / 1000 = 0,002 с.
2. Вычислим период колебаний: T = 1 / 0,002 с = 500 Гц.
3. Подставим значение периода в формулу для частоты: f = 500 Гц.
4. Используем значение частоты в формулу для длины волны: λ = 3*10^8 м/c / 500 Гц = 600 000 метров.
Таким образом, длина электромагнитной волны, излучаемой антенной, равна 600 000 метров.