Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek

Hasonló dokumentumok
Digitális tananyag a fizika tanításához

A fény visszaverődése

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

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?

Elektromágnesség tesztek

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

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

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

Mágneses mező jellemzése

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Történeti áttekintés

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

Az elektromágneses indukció jelensége

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

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

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

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

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

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

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

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

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

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban.

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Komplex természettudományi tagozat. Fizika 11. osztály

Fizika vizsgakövetelmény

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Mágneses mező jellemzése

1. tétel: A harmonikus rezgőmozgás

Geometriai Optika (sugároptika)

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

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

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

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

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Elektromágnesség tesztek

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

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

Összefoglaló kérdések fizikából I. Mechanika

Az elektromágneses indukció jelensége

Orvosi Fizika 14. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

LY) (1) párhuzamosan, (2) párhuzamosan

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

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

GEOMETRIAI OPTIKA I.

f r homorú tükör gyűjtőlencse O F C F f

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

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

Optika az orvoslásban

2. OPTIKA. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

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

. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

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

A teljes elektromágneses színkép áttekintése

Fény. , c 2. ) arányával. Ez az arány a két anyagra jellemző adat, a két anyag egymáshoz képesti törésmutatója (n 2;1

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció

A teljes elektromágneses spektrum

Az elektromágneses indukció jelensége

Geometriai optika. Alapfogalmak. Alaptörvények

Pótlap nem használható!

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

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

Tanmenet. Fizika 8. évfolyam. Bevezető

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

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

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Kérdések és törvények a Fizika II. vizsgához 2016/17 tanév

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő

Kérdések és törvények a Fizika II. vizsgához 2017/18. tanév

27. Elektromos töltés, elektromos mező

TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan

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

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

Az elektromágneses tér energiája

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Átírás:

Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek U(t)= Umax sin (Ѡt) I(t)= Imax sin (Ѡt) Ѡ= körfrekvencia f= frekvencia. T= periódusidő U eff, I eff= effektív értékek. Definíció: A váltakozó áram effektív értéken értjük azaz áram áramerősséget ilyen egyenes áram esetén egy adott vezetőben adott idő alatt azonos hőt termel. Ueff Ieff= Z: impedancia Tekercs a váltakozó áramú körben N menetszámú tekercs úgy nevezett látszólagos ellenállást jelent. induktív ellenállás ϕ=(fi) fáziseltolódási szög. Ѡ= a váltakozó áramú körfrekvenciája L = tekercs induktivitása vagy ön indukciós együtthatója tekercsjellemző érték. (H: Henry) Kondenzátor a váltakozó áramú körben A kondenzátor a váltakozó áramot át engedi, de látszólagos ellenállást képvisel. kapacitás ellenállás ( F Farady) ( - negatívszög) Soros RLC-kör Z= ; ( teljesitmény tényező

Párhuzamos RLC-kör ² Váltakozó áram munkája, teljesítménye (látszólagos szög munkája) (hatásos) (látszolagos) (hatásos) Párhuzamos kapcsolás esetén, ha áram rezonancia (áramerősség) lép fel. Effektív definíciója miatt az egyenáram és váltóáram kiemelt idő alatt azonos hőt termel. Mágnesesség Mágnes két pólussal rendelkező vastartalmú anyag, azonos pólusok taszítják egymást, különbözőek vonzák egymást. Mágneses pólusok szét nem választhatók. A mágnes maga körül erőteret hozz létre, melyet erővonalakkal szemléltethetjük: Az erővonalak az É indulnak és a D végződnek. A földi mágnes E -t az iránytű D mutatja míg a földi mágneses D -t az iránytű E mutatja meg. mágneses Coulomb törvény. Oersted kimutatta az áram által átjárt vezetőnek van mágneses tere. B: mágneses indukció; : vákuum mágneses permetmilitas. ; (Tesla) Mágnesezhetőség szempontjából az anyagok lehetnek: - ferromágneses anyagok (vastartalmú anyagok) - paramágneses anyagok (levegő, oxigén, egyéb gázok) - dia mágneses anyagok (folyadék, víz,alkohol) Tekercs mágneses tere N: menetszám; I: áramerősség; l: tekercshossza tekercs belsejébe kialakult homogén mágneses tér.

Mágneses erővonal fluxus Mágneses fluxus jele: ф (nagy fi) ф=1we=1vs Mágneses Lorentz-erő ① ② A Lorenz-erő a töltéseket körpályára kényszeríti. 1, 2, Szabadon mozgástöltés mágneses térben A körpálya sugara mely a töltés mozog. Mágneses részecske gyorsítónál ezt használják.,, az időegység alatt bekövetkező fluxus indukált feszültség: U mozgatási sebesség l vezetői hosszúság B mágneses indukció nagysága Az előbbi indukciót mozgási indukciónak nevezzük. Nyugalmi indukciót úgy idézzük elő fluxus váltózást, hogy a tekercsközepébe ki bekapcsolva, fel és leépül. Az indukált iránya olyan, hogy hatásával csökkent az őt indukáló hatást. Ez egy fontos természeti törvénynek felel meg, hogy miszerint semmiből keletkezik. A törvényt Lenz 1830-ban fogalmazta meg. Önindukció Önindukció együttható: L ; (vetőre illetve tekercsre jellemző állandó) A mágneses tér energiája:

Transzformátorok feszültség és áram átalakítók berendezés Up: primer feszültség Usz: szekunder feszültség Np: primer tekercs menetszám Nsz: szekunder tekercs menetszám Teljesítmény megtartása miatt: Pp=Psz; Up Ip=Usz Jsz Jp: primer áramerősség; Jsz: szekunder áramerősség A feszültség a menetszámokkal egyenesen arányos, még az áramerősség menetszámokkal fordítottan arányosak. Feltalálók: GANZ- három feltalálója: Déri Miksa, Bláthy Ottó, Zipernowsky Károly, 1885. Az elektromos áram szállítása során az áramerősségtől függően veszteségek lépnek fel. Ezért ennek csökkentésére a feszültséget fel, az áramerőséget le. Felhasználás előtt 230-380 voltra vissza alakításával teszik felhasználhatóvá. Háromfázisú rendszer (csillagkapcsoló) Deltakapcsoló Generátorelv mechanika energia el.energia elektromotor elv el.energia mechanika energia

El. mágneses rezgőkör Áll egy feltöltött kondenzátorból és egy tekercsből. A rezgőkőrben csillapodó elektromágneses rezgések jönnek létre. Ha töltéseket úgy nevezett + visszacsatolással pótoljuk, akkor a rezgőkőrben csillapítatlan rezgések jönnek létre. Dipól antenna A rezgőkőrben létrejön ELM hullámok formájába a dipól antennáról leszakadva térben és időben tovaterjednek. XIX. sz. közepén Max Well (Dán fizikus) elméletileg kidolgozta az úgynevezett em térelméletet. Hertz (Német fizikus) kísérletével igazolta Max Well elvét. Ezek a ö nevét viseli Hertz hullámok. Em hullámok tulajdonságai: terjedési sebességük kb.: transzverzális hullámok (azaz a terjedés iránya merőleges a kitérési irányra ezért polarizálhatók (szűrhetők) a hullámok terjedéséhez közvetítő közegre nincs szükségük. C állandóérték ; Az elektromágneses hullámok spektruma (tartománya) Az elektromágneses hullámok által vitt energia a hullám frekvenciájával egyenesen arányos. E=h, h Planck- állandó kb.: ; Gammasugárzás: rádió aktív anyagok bomlása során keletkeznek. ;

Geometriai optika Tükör (sík, gömbtükör, domború homorú) Lencsék fénytörés (prizma) Plán paralel lemez K: képnagyság T: tárgynagyság k: képtáv t: tárgytáv K=T (magasság) Síktükör esetén a kép a tükör mögött olyan távolságra jön létre amilyen a tárgy a tükör előtt. A kép egyenes állása látszólagos (nem a fénysugarak valóban csak a meghosszabbításai metszik egymást). Csak a látszólagos képernyő. Gömbtükör G: gömbtükör görbületi középpontja OG=r görbületi sugár OF=f fókusz távolság O = optikai középpont K: képnagyság T: tárgynagyság k: képtáv t: tárgytáv leképzési törvény: Homorú tükör képalkotásának két jellegzetes sugármenete: - az optikai tengellyel párhuzamosan érkező fénysugár a visszaverődés után a fókuszon halad át. - az optikai középpontba érkező optikai fény a tengellyel bezárt hajlásszöge megegyezik a visszavert fénysugár tengellyel bezárt hajlás szögével. Homorú tükör. Ha a tárgy a homorú tükör fókuszán kívül helyezkedik el a létrejött kép valódi, fordított állása. Ha a tárgy a homorú tükör fókuszán belül helyezkedik el a létrejött kép egyenes állású, látszólagos (vizuális). Pl.: fénybefogása parabola tükrökkel, ill. parabola rádió jelek vételére.

Domborútükör Domborútükör a tárgyról mindig egyenes állású látszólagos kicsinyített képet ad. Ebben az esetben a fok-távolság és a kép távolság negatív így a nagyítás negatív előjelű. Domború (konvex lencse) Lencsék n: lecsenagyságának törés mutatója r1,r2: a görbületi sugarak. A domboru lencsét gyüjtőlencsének hívjuk, mert a fénysugarakatt törés után a fokuszba gyüjti össze. A fokuszon kivüli tárgy képe mindig valodi és forditott állású. Leképezési törvény: lupe (közönséges nagyitó) Ha a tárgy fókuszon belül helyezkedik el, akkor a létrejött képlátszólagos egyenes állású nagyított. Dioptria: a fókusz távolság méretben mért reciprok értéke. Domború fókusztávolsága pozitív. Homorú lencse A homorú lencse távolsága negatív, így dioptria is negatív. A fókuszon kívül helyezett tárgyról homorú lencse egyenesen látása látszólagos kicsinyített képet ad. k= képtávolság; K= képnagyság t= tárgytávolság; T= tárgynagyság A homorú lencsét szórólencsének hívjuk, mert az érkező fénysugarakat a lencse vastagabb része felé szorítja. Szemhibák Közellátószem: közelre lát jól. Közellátó szemhez szórólencsét használnak, dioptria negatív.

Bifokális lencse: kétfókuszú szemüveg Multifokális lencse: több fókuszú Lézeres szemlencse korrekció. Távollátószem: távolra jó lát, közelre nem. Távollátószem gyűjtőlencsével, azaz gyűjtőlencsével. Lencse dioptria pozitív.