скорость 40 м/с, а длина волны 20. Значит в секунду уложится 2 волны. Частота = 40/20=2. Частота это обратная величина времени (1/сек). В нашем случае мы метры/сек делим на метры. Метры сокращаются остается 1/сек.
Чтобы решить эту задачу, нам понадобятся следующие формулы:
1. Скорость распространения волны (v) = длина волны (λ) × частота (f)
2. Частота (f) = скорость распространения волны (v) / длина волны (λ)
Дано:
- Длина волны (λ) = 20 м
- Скорость распространения волны (v) = 40 м/с
Найдем частоту (f) колебаний волн, используя вторую формулу:
f = v / λ
Подставим известные значения:
f = 40 м/с / 20 м
f = 2 Гц
Таким образом, частота колебаний волн равна 2 Гц (герца).
Объяснение: В данной задаче нам даны значения длины волны и скорости распространения волны. Чтобы найти частоту колебаний волн, мы используем формулу, которая связывает эти величины. Подставив данные в формулу, мы находим значение частоты в герцах.
2 Гц.
Объяснение:
скорость 40 м/с, а длина волны 20. Значит в секунду уложится 2 волны. Частота = 40/20=2. Частота это обратная величина времени (1/сек). В нашем случае мы метры/сек делим на метры. Метры сокращаются остается 1/сек.
1. Скорость распространения волны (v) = длина волны (λ) × частота (f)
2. Частота (f) = скорость распространения волны (v) / длина волны (λ)
Дано:
- Длина волны (λ) = 20 м
- Скорость распространения волны (v) = 40 м/с
Найдем частоту (f) колебаний волн, используя вторую формулу:
f = v / λ
Подставим известные значения:
f = 40 м/с / 20 м
f = 2 Гц
Таким образом, частота колебаний волн равна 2 Гц (герца).
Объяснение: В данной задаче нам даны значения длины волны и скорости распространения волны. Чтобы найти частоту колебаний волн, мы используем формулу, которая связывает эти величины. Подставив данные в формулу, мы находим значение частоты в герцах.