Elektromos töltés, áram, áramkör

Hasonló dokumentumok
Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör

Elektromos töltés, áram, áramkörök

Elektromosság, áram, feszültség

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Elektromos áram, áramkör, ellenállás

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

1. SI mértékegységrendszer

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

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

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Vegyes témakörök. 9. Bevezetés az elektronikába - alapfogalmak, Ohm törvény, soros és párhuzamos kapcsolás

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

A testek részecskéinek szerkezete

Elektromos áramerősség

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

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Elektrosztatikai alapismeretek

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

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

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

Az elektromosságtan alapjai

1. Elektromos alapjelenségek

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

8. A vezetékek elektromos ellenállása

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Egyszerű kísérletek próbapanelen

Fizika minta feladatsor

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Biológia tagozat. Fizika 10. osztály. II. rész: Elektrosztatika. Készítette: Balázs Ádám

Orvosi Fizika 13. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

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

Elektrosztatika tesztek

Elektromos jelenségek Testnek kétféle állapota lehet: pozitív és negatív elektromos állapot. Sajátos környezetük van: elektromos mezőnek nevezzük.

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

4.A 4.A. 4.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Ohm és Kirchhoff törvények

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások. A dinamika alaptörvényei. A körmozgás

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy

E1 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Elektrotechnika 9. évfolyam

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

Elektrotechnika- Villamosságtan

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK. Számítsuk ki, hogy 1,5 milliamperes áram az alábbi ellenállásokon mekkora feszültséget ejt!

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: 1. Alapfogalmak, Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás, feszültségosztó

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

I.2.5. A rugalmassági erő. Hooke törvénye. A feszítőerő útmutató: rugalmassági erő és feszítőerő feladatokban I.2.6.

Elektromos áram, egyenáram

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Az áram hatásai, áram folyadékokban, gázokban, félvezetőkben

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

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

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Összetett hálózat számítása_1

Fizikai mennyiségek és mértékegységek... 1

Szekszárdi I Béla Gimnázium Emelt szintű szóbeli vizsgaközpont. Eltérések az OH honlapján közzétettektől

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

3 Ellenállás mérés az U és az I összehasonlítása alapján. 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján.

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

Vezetékek. Fizikai alapok

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

D. Arkhimédész törvénye nyugvó folyadékokra és gázokra is érvényes.

3. EGYENÁRAMÚ MÉRÉSEK

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1

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

FIZIKA 8. ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

EGYENÁRAM elektromos áram.

FIZIKA ÓRA. Tanít: Nagy Gusztávné

Az elektromos töltés jele: Q, mértékegysége: C (Coulomb) A legkisebb töltés (elemi töltés): 1 elektron töltése: - 1, C (azért -, mert negatív)

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Átírás:

Elektromos töltés, áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek száma azonos, így az atom semleges. Ha elektron többlet vagy hiány alakul ki, akkor az atomból ion lesz, amely így + vagy lesz. Az a test vagy tárgy, amelyben az elektronok és protonok száma azonos, az semleges. Az a test vagy tárgy, amelyben elektrontöbblet van, az töltésű, amelyben elektronhiány van, az + töltésű. Az azonos töltésűek ( + + vagy ) taszítják egymást, a különböző töltésűek ( + ) vonzzák egymást. A töltés jele: Q, mértékegysége: C (Coulomb) A fémekben az elektronok könnyen el tudnak mozdulni, áramlani képesek a fémben. Áram: Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, oldatokban az oldott ionok.) Az áram jele: I mértékegysége: A (Amper)

Vezető anyag: Amelyben a töltések könnyen áramlanak. Pl. fémek, szén, csapvíz, emberi (vagy állati) test Szigetelő anyag: Amelyben a töltések nehezen tudnak elmozdulni. Pl. üveg, műanyag, desztillált víz, száraz fa, gumi, porcelán Az elektromos vezetékeket ezért úgy készítik, hogy a fémet (általában réz) szigetelő műanyaggal veszik körül. Földelés: Ha egy test vagy tárgy elektromos töltését meg akarjuk szüntetni, akkor vezetékkel összeköthetjük a földdel, ahova a vezeték a töltését levezeti így a test semlegessé válik. Így működik a villámhárító is. Akkor nagyobb az áramerősség, ha ugyanannyi idő alatt több töltés halad át a vezetőn, vagy ugyanannyi töltés rövidebb idő alatt halad át a vezetőn. Képletben:

Elektromos áramkör Áramforrás: Olyan berendezés, amely tartósan képes elektromos áramot fenntartani. Pl. elem, akkumulátor, épületekben elektromos hálózat Fogyasztó: Olyan berendezés, amelyben az áram hatására olyan változás jön létre, amelyet valamilyen célra használunk. P. lámpa, elektromos fűtőtest, elektromos motor, elektromos háztartási eszközök Egyszerű áramkör: Vezetékekkel összekötött áramforrás és egy fogyasztó (+ célszerű benne egy kapcsoló). Egyenáramú áramkör: Amelyben az áram iránya mindig ugyanaz. Az egyenáramú áramkörben olyan áramforrás van, amelynek van egy + és egy pólusa. Áramkörben levő alkatrészek jelölései: Egyszerű áramkör rajza:

Elektromos feszültség A töltések áramlásához az elektromos tér munkát végez. Az áramforrás (másnéven feszültségforrás) annál több töltést tud folyamatosan áramoltatni az áramkörben, munkát végezni, minél nagyobb a két pólusa közötti feszültség. Az elektromos feszültség megmutatja, hogy mennyi munkát végez az elektromos tér, ha 1 C töltést az egyik pontból a másikba mozgat. Az elektromos feszültség jele: U mértékegysége V (Volt) Árammérő és feszültségmérő Az árammérőt (ampermérőt) a fogyasztóval sorba kell bekötni az áramkörbe, hogy mérje a fogyasztón átfolyó áram erősségét. A méréshatárt mindig magasabbra kell állítani, mint amilyen mért áramot várunk. A feszültségmérővel (voltmérővel) két pont közti feszültséget tudunk mérni (pl. a fogyasztó vagy az áramforrás két végpontja között). A méréshatárt itt is magasabbra kell állítani a várt értéknél.

Ampermérő és voltmérő az áramkörben: Feszültségforrás feszülségének mérése: Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak nagyobb az ellenállása, amelyben ugyanolyan feszültségű áramforrás hatására kisebb áram jön létre, vagy ugyanolyan áramhoz nagyobb feszültségű áramforrás szükséges. Az ellenállás jele: R mértékegysége: Ω (Ohm)

Ohm törvény: Egy fogyasztón mért áram erőssége egyenesen arányos a fogyasztó kivezetésein mért feszültséggel. ellenállás = feszültség / áramerősség Képletben: Változtatható ellenállás Az áramkörbe lehet tenni olyan alkatrészt a fogyasztó mellé, amelyiknek állítani lehet az ellenállását (tekerő gombbal, vagy fel-le csúszó gombbal). Ezzel lehet változtatni az áramkörben levő áram erősségét, így a fogyasztón átfolyó áramot. Így a fogyasztó működését lehet szabályozni: pl. fényerősség szabályozó, hangerősség szabályozó (pl. zenei keverőpult), fűtésszabályozó, motor fordulatszabályozó,...