Вопрос задан 10.07.2023 в 11:17. Предмет Физика. Спрашивает Пестерев Влад.

В ваккуме распространяется электромагнитная волна частотой 200 кГц. -Чему равен период колебаний?

-Какова длина волны? -Сравните перечисленные выше характеристики с полученными для случая распространения этой волны в воде (известно, что скорость уменьшится в 1,3 раза).
0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Пьянов Алекс.

T=1/v=1/200*10^3=0,5*10^-5 c

L=c/v=3*10^8/2*10^5=1,5*10^3 м

Lв=L/n=1,5*10^3/1,3=1,15*10^5 м  частота не изменится.

0 0
Отвечает Бескровный Максим.

Ответ:T= длина волны / скорость распространения

Длина волны=скорость распространения/ частоту

Д.в= с/V. с= 3•10^8м/с. Д.в = 3•10^8/200•10^3 ===} 1500

Т= 1500/3•10^8===} 500/10^8= 5•10^-6

Объяснение:

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Период колебаний (T) электромагнитной волны можно вычислить по формуле:

T=1fT = \frac{1}{f}

где ff - частота волны.

Длина волны (λ\lambda) связана с частотой и скоростью распространения (vv) следующим образом:

v=λfv = \lambda \cdot f

где vv - скорость распространения волны, λ\lambda - длина волны, ff - частота волны.

Для данной электромагнитной волны частотой 200 кГц (200 000 Гц) в вакууме:

  1. Период колебаний: T=1f=12000005×106секT = \frac{1}{f} = \frac{1}{200000} \approx 5 \times 10^{-6} \, \text{сек}

  2. Длина волны: v=λfv = \lambda \cdot f λ=vf\lambda = \frac{v}{f}

Скорость света в вакууме cc приближенно равна 3×1083 \times 10^8 м/сек:

λ=cf=3×108200000=1500м\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{200000} = 1500 \, \text{м}

Теперь, если волна распространяется в воде со скоростью, уменьшенной в 1,3 раза от скорости света в вакууме:

  1. Новая скорость распространения в воде (vводаv_{\text{вода}}): vвода=vвакуум1.3=3×1081.32.31×108м/секv_{\text{вода}} = \frac{v_{\text{вакуум}}}{1.3} = \frac{3 \times 10^8}{1.3} \approx 2.31 \times 10^8 \, \text{м/сек}

  2. Новая длина волны в воде (λвода\lambda_{\text{вода}}): λвода=vводаf=2.31×1082000001155м\lambda_{\text{вода}} = \frac{v_{\text{вода}}}{f} = \frac{2.31 \times 10^8}{200000} \approx 1155 \, \text{м}

Сравнение характеристик:

  • Период колебаний в вакууме: 5×1065 \times 10^{-6} сек
  • Длина волны в вакууме: 1500 м
  • Период колебаний в воде: 5×1065 \times 10^{-6} сек (не изменяется, так как зависит только от частоты)
  • Длина волны в воде: 1155 м

Таким образом, при распространении электромагнитной волны частотой 200 кГц в воде (с уменьшенной скоростью), длина волны уменьшится, а период колебаний останется неизменным.

0 0

Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории Физика

Последние заданные вопросы в категории Физика

Задать вопрос