2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Hasonló dokumentumok
7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Elektrotechnika. Ballagi Áron

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Elektromágnesség tesztek

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

2.11. Feladatok megoldásai

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Elektrotechnika 9. évfolyam

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Az elektromágneses tér energiája

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Fizika minta feladatsor

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika I. Gyakorló feladatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Pótlap nem használható!

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Teljesítm. ltség. U max

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Mérés és adatgyűjtés

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

Az elektromágneses indukció jelensége

Átírás:

1.) Hány Coulomb töltést tartalmaz a 72 Ah ás akkumulátor? 2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel! a.) alumínium b.) ezüst c.) réz d.) vas 1.). 2.). 3.). 4.). 3.) Egészítsd ki a következő mondatokat! Fémek ellenállása az abszolút 0 fok közelében.. Ω. Ezt a jelenséget.vezetésnek nevezzük. 4.) Egészítsd ki a következő mondatokat! Villamos erőtér forrása a... Megállapodás szerint a villamos erővonalak töltésen erednek, töltésen végződnek. 5.) Válaszd ki az igaz állítást (állításokat)! A nagyobb kapacitású kondenzátor a.) mindig több töltést tárol, mint a kisebb. b.) a kisebb kapacitású tárolhat több töltést. c.) A tárolt töltés nem függ a kapacitástól. d.) A tárolt töltés a kapacitástól és a feszültségtől függ. 6.) V Ferromágneses anyagokban a mágneses tér hatására rendeződnek az elemi mágnesek és a mágneses tér indukcióját a.) növelik. b.) csökkentik. c.) a kemény mágneses anyagok növelik, a lágy mágneses anyagok csökkentik. 7.) V Forgó alumínium korongot (tárcsát) időben állandó mágneses térbe tesszük, a forgása a.) lelassul, mert benne örvényáram folyik, s az mágneses terével fékezőleg hat. b.) felgyorsul, mert benne örvényáram folyik, s az mágneses terével gyorsító hatást fejt ki. c.) nem változik, mert az alumínium nem ferromágneses anyag.

8.) V R, L, C elemekből álló hálózat rezonancia frekvencián csak hatásos (S=P) teljesítményt vesz fel, mert ilyenkor a fázis szög 0O. a.) az állítás igaz. b.) az állítás hamis. c.) az indoklás igaz. d.) az indoklás hamis. e.) az állítás és az indoklás között nincs kapcsolat. f.) az állítás és az indoklás között kapcsolat van. 9.) V Mi történik akkor, ha feltöltött síkkondenzátor lemezei közé szigetelőanyagot csúsztatunk? a.) a tárolt töltések száma megváltozik; b.) a tárolt töltések száma nem változik meg; c.) a kondenzátor kapacitása nő; d.) a kondenzátor kapacitása csökken; e.) a kondenzátor lemezei között a feszültség nő f.) a kondenzátor lemezei között a feszültség csökken 10.) V álaszd ki a helyes állítást! Szabad-e rákapcsolni 220 V-os hálózatra két darab egyenként 110 V-ra méretezett, de különböző teljesítményű fogyasztót? a.) Igen. b.) Nem. Választásodat indokold! (A jó indoklás 2 pont) 11.) V Ha egy feszültség mérő műszerrel a végkitéréshez tartózó feszültségnél nagyobb feszültséget akarunk mérni, akkor a.) a műszerrel párhuzamosan kapcsolunk egy sönt ellenállást, hogy a műszer meghibásodását előidéző többlet áramot elvezessük. b.) sorba kapcsolunk a műszerrel egy előtét ellenállást, hogy a mérés határnál nagyobb feszültség azon essen. c.) mindegy hogy mit teszünk a műszer le fog égni. 12.) E gy áramgenerátor adatai a következők: Ig=100 marb= 100. Alakítsd át az áramgenerátort feszültség generátorrá!

13.) V Az induktív reaktancia nagysága a.) csak a tekercs geometriai méreteitől, menetszámától és a közeg permeabilitásától függ; b.) csak a generátor frekvenciájától függ; c.) az a) és b) pontban leírtaktól függ. 14.) V Ugyanazon áramforrásra azonos menetszámú, de eltérő ellenállású tekercset kapcsolunk. Melyik tekercsnek lesz nagyobb a mágneses hatása? a.) nagyobb ellenállásúé b.) kisebb ellenállásúé c.) azonos 15.) V 100 m hosszúvezetőre akár egyen, akár váltakozó 2 V feszültséget kapcsolva 2 A erősségű áram folyik. Hogyan változik a vezetőben folyó áram, ha feltekert vezetőre kapcsoljuk a 2 V egyen, vagy váltakozó feszültséget? Egyenfeszültség esetén az áram a.) nő b.) csökken c.) nem változik. Váltakozó feszültség esetén az áram a.) nő b.) csökken c.) nem változik 16.) V (Hőmérséklet állandó!) a.) a feszültségforrások belső ellenállása nem változik működés közben. b.) az áramkörben folyó áramerősség növekedésével csökken a belső ellenállás. c.) az áramkörben folyó áramerősség növekedésével csökken a kapocsfeszültség. d.) a feszültségforrások üres járási feszültsége kisebb, mint a kapocsfeszültség. 17.) V Tekercset és ellenállást tartalmazó áramkör fázisszöge a.) mindig nagyobb, mint 0 0 b.) lehet kisebb, mint 0 0 c.) egyenáramú táplálás esetén 0 0, váltakozó áramú táplálás esetén mindig nagyobb,mint 0 0, kisebb mint 90 0.

18.) V Változó mágneses térben feszültség indukálódik a.) Minden vezetőben b.) Csak a lágy mágneses anyagban c.) Csak a kemény mágneses anyagban 19.) V Az ábrán látható - cérnára felfüggesztett alumínium gyűrű belseje felé mágnest mozgatunk. Az alumínium gyűrűben az indukált feszültséghatására folyó áram D É A a.) A-B-C irányú b.) C-B-A irányú c.) A gyűrűben nem indukálódik feszültség, nemfolyik áram. v C B 20.) J elöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás! A magára hagyott rezgőkörben fokozatosan csökken a rezgések amplitúdója. Miért?.. Két oka is lehet: az egyik, hogy a tekercs ohmikus ellenállása miatt a tekercsben folyó áram melegíti tekercset; a másik lehetőség, hogy a rezgőkör elektromágneses hullámokat sugároz, amelyek elviszik az energiát... A levegő fékezi a rezgéseket, mint az ingánál... Felmelegszik a kondenzátor, és ezért kiesik a rezgés ritmusából... A magára hagyott rezgőkör azonnal leáll, mert nincs hajtóerő. 21.) Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!.. A váltakozó feszültség egy periódusra vett átlagértéke zérus... Ha homogén mágneses mezőben forgatott huzalkerettel állítunk elő váltakozó feszültséget, az indukált feszültség pillanatnyi értéke a huzalkeret pillanatnyi fázisszögétől függ... Ha egy izzólámpára váltakozó feszültséget kapcsolunk, az áram pillanatnyi munkája pillanatról pillanatra változik, de az egy periódus alatt végzett összes munkája pozitív és állandó... Ha egy izzólámpára váltakozó feszültséget kapcsolunk, az áram pillanatnyi munkája pillanatról pillanatra változik, és a feszültség félperiódusonkénti előjelváltozása miatt az egy periódus alatt végzett munka zérus. 22.) L = 100 mh és r s= 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörbe kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

23.) R ajzold fel a Wheatstone-hidat! Mit nevezünk a híd kiegyenlített állapotának és mi a feltétele? 24.) E gy 5 W-os 20 Ω-os ellenállásra mekkora maximális feszültség kapcsolható? 25.) 1,2 T indukciójú mágneses térben a 10 m hosszú vezetőre max. 60 N erő hathat. Hány amperes áram folyhat a vezetőben? 26.) T öltsd ki az alábbi táblázatot értelemszerűen! f [khz] XL [Ω] 1 3 6 7 240 400 27.) K is feszültségű, nagy induktivitású fogyasztóknál milyen kompenzációt szabad alkalmazni és miért?.. 28.) E gy tekercs jósági tényezője Q=25, XL= 200 Ω. Számítsd ki az rs és Rv értékét! 29.) E gy váltakozó áramú hálózatban áram- és teljesítmény mérést végzünk A

generátor feszültsége 80 V. Milyen jellegű (induktív, kapacitív, ohmikus) a fogyasztó, ha a következő mérési eredményeket kaptuk: a.) Ig = 0,8 A P= 50 W A fogyasztó b.) Ig= 0,6 A P= 48 W A fogyasztó c.) Ig= 0,3 A P=35 W A fogyasztó 30.) 1 00nF/100V kondenzátort szabad-e 100 V 50 Hz váltakozó feszültségre kapcsolni? A válaszodat indokold meg!..