Если ёмкость колебательного контура составляет С, индуктивность его котушки L, то соответствующий период колебаний вычисляется по формуле: T=2п(LC) ^0,5. Следовательно частота n=1/T=1/2п(LC)^0,5. Длина волны, соответствующая частоте, вычисляется по формуле λ=c/n=c×T. Для длины волны имеем: λ=с×2п(LC)^0,5. Отсюда индуктивность катушки находиться по формуле: L=(λ^2) /4п^2 c^2 C.
Тогда L=7^2/4×9,86×9×10^16×200×10^-12=6,9×10^-8 Гн
6,9×10^-8 Гн
Объяснение:
Если ёмкость колебательного контура составляет С, индуктивность его котушки L, то соответствующий период колебаний вычисляется по формуле: T=2п(LC) ^0,5. Следовательно частота n=1/T=1/2п(LC)^0,5. Длина волны, соответствующая частоте, вычисляется по формуле λ=c/n=c×T. Для длины волны имеем: λ=с×2п(LC)^0,5. Отсюда индуктивность катушки находиться по формуле: L=(λ^2) /4п^2 c^2 C.
Тогда L=7^2/4×9,86×9×10^16×200×10^-12=6,9×10^-8 Гн
Надеюсь, что