Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивностью L. Напряжение на пластинах конденсатора изменяется во времени в соответствии с формулой $u(t)=U_0\sin\omega t.$ Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их зависимость от времени. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. | ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ | | ФОРМУЛЫ А) | сила тока $i(t)$ в колебательном контуре Б) | энергия $W_L(t)$ магнитного поля катушки | | 1) | $\frac{U_0^2}{2L\omega^2}\cos^2\omega t$ 2) | $\frac{U_0}{\omega L}\cos\omega t$ 3) | $\frac{U_0^2}{2L\omega^2}\cdot\sin^2\omega t$ 4) | $\frac{\omega L}{U_0}\sin\omega t$
Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивностью L. Напряжение на пластинах конденсатора изменяется во времени в соответствии с формулой $u(t)=U_0\sin\omega t.$ Установите соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их зависимость от времени. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. | ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ | | ФОРМУЛЫ А) | сила тока $i(t)$ в колебательном контуре Б) | энергия $W_L(t)$ магнитного поля катушки | | 1) | $\frac{U_0^2}{2L\omega^2}\cos^2\omega t$ 2) | $\frac{U_0}{\omega L}\cos\omega t$ 3) | $\frac{U_0^2}{2L\omega^2}\cdot\sin^2\omega t$ 4) | $\frac{\omega L}{U_0}\sin\omega t$
Установите соответствие и впишите ответ.