Какая частота изменения энергии электрического поля конденсатора происходит в колебательном контуре с незатухающими колебаниями частотой 50 кГц?
Leonid
Чтобы решить данную задачу, нам нужно использовать формулу для частоты колебаний \( f \):
\[ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \]
где:
\( f \) - частота колебаний,
\( L \) - индуктивность контура,
\( C \) - емкость конденсатора.
Поскольку данный колебательный контур представляет собой незатухающие колебания, значит, энергия электрического поля конденсатора полностью переходит в энергию магнитного поля катушки и обратно, постоянно колеблясь без потерь. Это означает, что энергия сохраняется, и нет затухания или потерь энергии.
Таким образом, частота колебаний \( f \) будет постоянной и равной 50 кГц, как указано в задаче. Это значит, что энергия электрического поля конденсатора будет изменяться с такой же частотой - 50 кГц.
Надеюсь, это решение понятно и полезно для вас. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задать их.
\[ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \]
где:
\( f \) - частота колебаний,
\( L \) - индуктивность контура,
\( C \) - емкость конденсатора.
Поскольку данный колебательный контур представляет собой незатухающие колебания, значит, энергия электрического поля конденсатора полностью переходит в энергию магнитного поля катушки и обратно, постоянно колеблясь без потерь. Это означает, что энергия сохраняется, и нет затухания или потерь энергии.
Таким образом, частота колебаний \( f \) будет постоянной и равной 50 кГц, как указано в задаче. Это значит, что энергия электрического поля конденсатора будет изменяться с такой же частотой - 50 кГц.
Надеюсь, это решение понятно и полезно для вас. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задать их.
Знаешь ответ?