Чтобы решить эту задачу, мы можем использовать формулу для расчета частоты электромагнитной волны. Формула связывает скорость света, длину волны и частоту и выглядит следующим образом:
\[c = \lambda \cdot v\]
где:
\(c\) - скорость света (константа, примерно равная \(3 \cdot 10^8\) м/с)
\(\lambda\) - длина волны
\(v\) - частота
Чтобы найти частоту, нам нужно разделить скорость света на длину волны:
\[v = \frac{c}{\lambda}\]
Теперь нам осталось только подставить известные значения и выполнить вычисления. Длина волны инфракрасного излучения составляет около 1 мкм (микрометра), то есть \(1 \cdot 10^{-6}\) метров. Теперь мы можем подставить это значение в формулу:
Roza_4780 59
Чтобы решить эту задачу, мы можем использовать формулу для расчета частоты электромагнитной волны. Формула связывает скорость света, длину волны и частоту и выглядит следующим образом:\[c = \lambda \cdot v\]
где:
\(c\) - скорость света (константа, примерно равная \(3 \cdot 10^8\) м/с)
\(\lambda\) - длина волны
\(v\) - частота
Чтобы найти частоту, нам нужно разделить скорость света на длину волны:
\[v = \frac{c}{\lambda}\]
Теперь нам осталось только подставить известные значения и выполнить вычисления. Длина волны инфракрасного излучения составляет около 1 мкм (микрометра), то есть \(1 \cdot 10^{-6}\) метров. Теперь мы можем подставить это значение в формулу:
\[v = \frac{3 \cdot 10^8 \, \text{м/с}}{1 \cdot 10^{-6} \, \text{м}}\]
Выполняя простые вычисления, получаем:
\[v = 3 \cdot 10^{14} \, \text{Гц}\]
Таким образом, частота электромагнитной волны вакуумного инфракрасного излучения длиной волны приблизительно равна \(3 \cdot 10^{14}\) Гц (герц).