Для решения данной задачи нам потребуется знание формулы, связывающей скорость звука, частоту колебаний и длину волны звука. Формула выглядит следующим образом:
\[v = f \times \lambda\]
где:
\(v\) - скорость звука,
\(f\) - частота колебаний,
\(\lambda\) - длина волны звука.
Из задачи мы знаем, что частота колебаний равна 150 кГц (150 000 Гц). Скорость звука в воздухе при нормальных условиях составляет около 343 метров в секунду.
Используем формулу для решения задачи:
\[\lambda = \frac{v}{f}\]
Подставляем известные значения:
\[\lambda = \frac{343 \ м/c}{150 000 \ Гц}\]
После выполнения несложных вычислений мы получаем значение длины волны звука:
\[\lambda \approx 0.00229 \ м\]
Таким образом, длина волны воздушных колебаний свистка, используемого для тренировки дельфинов при частоте 150 кГц, примерно равна 0.00229 метра.
Булька 3
Для решения данной задачи нам потребуется знание формулы, связывающей скорость звука, частоту колебаний и длину волны звука. Формула выглядит следующим образом:\[v = f \times \lambda\]
где:
\(v\) - скорость звука,
\(f\) - частота колебаний,
\(\lambda\) - длина волны звука.
Из задачи мы знаем, что частота колебаний равна 150 кГц (150 000 Гц). Скорость звука в воздухе при нормальных условиях составляет около 343 метров в секунду.
Используем формулу для решения задачи:
\[\lambda = \frac{v}{f}\]
Подставляем известные значения:
\[\lambda = \frac{343 \ м/c}{150 000 \ Гц}\]
После выполнения несложных вычислений мы получаем значение длины волны звука:
\[\lambda \approx 0.00229 \ м\]
Таким образом, длина волны воздушных колебаний свистка, используемого для тренировки дельфинов при частоте 150 кГц, примерно равна 0.00229 метра.