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?

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

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?

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

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

Elektrotechnika. Ballagi Áron

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

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

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

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

Elektrotechnika 9. évfolyam

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

2.11. Feladatok megoldásai

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

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

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

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

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Az elektromágneses indukció jelensége

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Az elektromágneses tér energiája

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

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

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

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Fizika minta feladatsor

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektromágnesség tesztek

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

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

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

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

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

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. III. Villamos és mágneses tér

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

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

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Bevezetés az elektronikába

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK ÉS VILLAMOS TÉR

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

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

EGYENÁRAM. 1. Mit mutat meg az áramerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása?

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

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

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Pótlap nem használható!

Magnesia. Itt találtak már az ókorban mágneses köveket. Μαγνησία. (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Az elektromágneses indukció jelensége

Átírás:

1. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!...két elektromos töltés között fellépő erőhatás nagysága arányos a két töltés nagyságával....két elektromos töltés között fellépő erőhatás nagysága fordítottan arányos a töltések távolságának négyzetével....két elektromos töltés között fellépő erőhatás nagysága függ a töltések előjelétől....két elektromos töltés között fellépő erőhatás vektorai a töltéseken átmenő egyenesben fekszenek. (4 pont) 2. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!...a transzformátor olyan feszültség átalakító, ami villamos energiát termel....a transzformátor működése közben melegszik, tehát nem működik veszteség mentesen....a transzformátor egyenárammal veszteség mentesen működtethető....a transzformátorral csak növelni lehet a feszültséget. (4 pont) 3. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!...a homogén mágneses mezőben indukált feszültség nagyságát a vezető mozgatási sebessége nem befolyásolja....a homogén mágneses mezőben indukált feszültség nagysága a vezető mozgatási sebességével egyenesen arányos....a homogén mágneses mezőben nem indukálódik feszültség....a homogén mágneses mezőben csak azért keletkezhet indukált feszültség, mert a valóságos mezők nem tökéletesen homogének. (4 pont) 4. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás! A rezgőkör kondenzátorával párhuzamosan kötünk egy másik kondenzátort....leáll a rezgőkörben a rezgés, mert a rezgőkör csak egy kondenzátorral működik....leáll a rezgőkörben a rezgés, mert az új kondenzátor felemészti a rezgőkör energiáját....a rezgőkör kapacitása megnő, tehát a rezonancia frekvenciája csökken....a rezgőkör kapacitása megnő, tehát a rezonancia frekvenciája nő. (4 pont) 5. Jelöld 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. (4 pont) 6. Karikázd be a helyes választ! Szinuszosan váltakozó fluxus hatására mikor indukálódik a legnagyobb pillanatnyi feszültség? a) Csúcsérték közelében b) 0 átmenet környékén c) Mindig azonos 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? (3 pont) 1

8. Karikázd be a helyes választ! Villamos energiaforrás terhelését növelve a) A kapocsfeszültség csökken b) A kapocsfeszültség nő c) Az UB belső feszültségesés növekszik d) Az UB belső feszültségesés csökken 9. Karikázd be a helyes választ! Ha a feltöltött kondenzátor párhuzamos lemezei közé nagyobb dielektromos állandójú szigetelő anyagot helyezünk, akkor a a) Lemezek közötti feszültség csökken b) Lemezek közötti feszültség nő c) Lemezek közötti feszültség nem változik 10. Hogyan változik a vezető ellenállása, ha a hosszát kétszeresére növeljük, a keresztmetszetét felére csökkentjük? Karikázd be a helyes választ! a) Nem változik b) 4-szeresére növekszik c) Negyedrészére csökken 11. Melyik állítás igaz? Karikázd be a helyes választ! Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője a) Nagyobb bármelyik részellenállásnál. b) Kisebb bármelyik részellenállásnál. c) A legnagyobb és legkisebb ellenállás közé esik 12. Karikázd be a helyes választ! Villamos töltések szétválasztása a) energia felhasználásával jár. b) energia felszabadulásával jár. c) nem igényel energiát. 13. Karikázd be a helyes választ! A molekulák polarizálódását a villamos erőtér a) csökkentheti. b) növelheti. c) nem tudja befolyásolni. 14. Karikázd be a helyes választ! Szigetelő anyagokat villamos erőtérben csak akkor szabad használni, ha a) a villamos erőtér azonos Ekrit-tal. b) a villamos erőtér nagyobb, mint Ekrit. c) a villamos erőtér kisebb, mint Ekrit. (Ekrit= kritikus térerősség) 15. Karikázd be a helyes választ!testek ellenállása függ a a) a feszültségtől. b) a hőmérséklettől. c) az áramtól. d) az anyagától. 2

16. Karikázd be a helyes választ!elektrolitokban a villamos áram bomlással és anyagkiválasztással jár. a) Csak váltakozó áramú hálózatokban. b) Csak egyenáramú hálózatokban. c) Egyen- és váltakozó feszültségű hálózatokban. 17. Karikázd be a helyes választ!a nem ferromágneses anyagok mágneses térből való kivétel után a) mindig mágnesesek maradnak. b) sohasem maradnak mágnesesek. c) némelyek mágnesesek maradnak, mások nem. 18. Karikázd be a helyes választ! 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. 19. Karikázd be a helyes választ! A tekercs lineáris áramköri elem azért, mert reaktanciája egyenesen arányos a frekvenciával, ezért. a) az állítás igaz. b) az állítás hamis. c) az indoklás igaz. d) az indoklás hamis.... 20. Végezd el az átszámításokat a prefixumok figyelembe vételével! (Az átszámításokhoz használj normál alakot!) (6 pont) 1. 3,5 mv =... μv 4. 1,5 A =...μa 2. 30,8 kω =... Ω 5. 2,4 10-7 S =...μs 3. 10-8 F =... nf 6. 4,7pF =... nf 21. Válaszd ki a helyes állítást, amely a feszültségforrást jellemzi! Karikázd be a helyes választ! a) A feszültségforrás kapocsfeszültsége nagyobb, mint a forrásfeszültsége. b) A feszültségforrások belső ellenállása nem változik. c) A feszültségforrást terhelő áram növekedésével csökken a belső ellenállása. d) A feszültségforrást terhelő áram növekedésével csökken a kapocsfeszültség. 22. Párosítsa össze az összeillő elektrotechnikai mennyiségeket és mértékegységeket! A) önindukciós tényező B) mágneses indukció C) fluxus D) kapacitív reaktancia a) ohm b) henry c) watt d) tesla e) weber Párosítás A -... B -... C -... D -... (4 pont) 3

23. Határozza meg a rezgőkör I 0 áramfelvételét! Adatok: U=5 V, R=50 kω, X C =1 kω, X L =1 kω. I o U X L R o X C (3 pont) 24. 100 m hosszú vezetőre 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 25. Karikázd be a helyes választ! Soros rezgőkör impedanciája.. a) a frekvencia növelésével először nő, majd csökken. b) a frekvencia növelésével mindig nő c) nem függ a frekvenciától d) a frekvencia növelésével először csökken, majd nő. 26. Egy 5 W-os 20 Ω-os ellenállásra mekkora maximális feszültség kapcsolható? (3 pont) 27. Fogalmazd meg Lenz örvényét! 28. Soros rezgőkörben a kondenzátoron 3 V, a tekercsen 8 V feszültség mérhető. Mekkora az ellenállás feszültsége, ha a generátor feszültsége 8 V? (3 pont) 29. Válaszd ki az igaz állítást! Karikázd be a helyes választ! Az elektronsugár a) csak elektrosztatikus térrel b) csak mágneses térrel c) mágneses és elektrosztatikus térrel d) egyikkel sem (mágneses és elektrosztatikus tér) téríthető el. 30. Válaszd ki a helyes állítás(oka)t! Karikázd be a helyes választ! a) a reaktáns elemek jósági tényezője függ a frekvenciától. 4

b) a reaktáns elemek jósági tényezője nem függ a frekvenciától. c) a jósági tényező az elem meddőteljesítményének és veszteségi teljesítményének hányodosaként határozható meg. d) a jósági tényező az elem veszteségi teljesítményének és meddőteljesítményének hányodosaként határozható meg. 31. Karikázd be a helyes választ! Ha villamos energiaforrásokat sorba kapcsolunk a) nagyobb áram b) nagyobb feszültség c) nagyobb áram és nagyobb feszültség kerül a fogyasztóra. 5

6

7

8

9

10