Elektromágnesség tesztek

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

Elektromágnesség tesztek

Mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése

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

Időben állandó mágneses mező jellemzése

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

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)

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

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

Mágneses kölcsönhatás

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

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

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

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

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

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

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

3.1. ábra ábra

1. fejezet. Gyakorlat C-41

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Az elektromágneses indukció jelensége

EGYSZERŰ GÉPEK. Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét.

Elektrotechnika. Ballagi Áron

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok

Az elektromágneses tér energiája

Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések

Időben állandó mágneses mező (Vázlat)

Pótlap nem használható!

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

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

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

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

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

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

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

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

Elektromos alapjelenségek

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

Vezetők elektrosztatikus térben

4. MECHANIKA-MECHANIZMUSOK ELŐADÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.)

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

IDŐBEN ÁLLANDÓ MÁGNESES MEZŐ

Tömegvonzás, bolygómozgás

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

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

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

Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVI-a, Zalău Proba experimentală, 3 iunie 2013

Fizika 2 - Gyakorló feladatok

Fizika minta feladatsor

Villamos mérések. Analóg (mutatós) műszerek. Készítette: Füvesi Viktor doktorandusz

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

7. Mágneses szuszceptibilitás mérése

Q 1 D Q 2 (D x) 2 (1.1)

A bifiláris felfüggesztésű rúd mozgásáról

LY) (1) párhuzamosan, (2) párhuzamosan

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

FIZIKA ÓRA. Tanít: Nagy Gusztávné

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

Mágneses alapjelenségek

A teljes elektromágneses spektrum

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása.

Mágneses alapjelenségek

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

20. Állandó mágneses mezo, mozgási indukció, váltakozó áram. Alapfeladatok

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

Mechanika. Kinematika

1. ábra. 24B-19 feladat

Mágneses szuszceptibilitás mérése

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

Tömegspektrometria. Tömeganalizátorok

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

Kifejtendő kérdések június 13. Gyakorló feladatok

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

KOORDINÁTA-GEOMETRIA

Mágneses szuszceptibilitás mérése

Elektrosztatikai alapismeretek

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

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?

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt

Tornyai Sándor Fizikaverseny Megoldások 1

A mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS MÁGNESES TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

Átírás:

Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk onzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához asdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez asdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához asdarabot közelítünk. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. 2. Melyik állítás nem helyes? a) A mágneshez érő asszögek maguk is mágnessé álnak. b) A mágneses mező csak a mozgó elektromos töltésre képes erőt kifejteni. c) Ha a mágnesrudat ketté törjük, egy északi és egy déli mágnesdarabot kapunk. d) Az állandó mágneseket permanens mágneseknek neezzük. 3. Melyik állítás nem helyes? a) A mágneses pólusokat nem lehet szétálasztani, minden mágnes kétpólusú. b) Az ellentétes pólusok onzzák, az azonosak taszítják egymást. c) Mágnessel össze lehet szedni acél gombostűket és réz csaarokat. d) A as tárgyak tartósan felmágneseződhetnek, ha hosszabb ideig annak mágneses térben. 4. Melyik tulajdonság nem illik a mágneses indukcióonalakra? a) A mágneses indukcióonalaknak an forrásuk, az északi pólusból indulnak és a déli pólusban égződnek. b) A mágneses indukcióonalak nem metszik egymást. c) A mágneses indukcióonalak érintője az adott pontban érényes indukció ektor. d) A mágneses indukcióonalak zárt görbék. 5. Melyik állítás helyes? a) Két északi pólus egymással szemben mágneses dipólust alkot. b) A mágnesrúddal érintkező alumínium szegecsek mágnesség álnak. c) A rúdmágnes mágneses tere a rúd mellett homogén mágneses tér. d) A rúdmágnes mágneses dipólust alkot. 6. A Föld mágneses tere egy hatalmas rúdmágnes mágneses teréhez hasonlít. Melyik állítás helyes ezzel a képzeletbeli mágnesrúddal kapcsolatban? a) A Föld-mágnes tengelye pontosan egybe esik a Föld forgástengelyéel. b) A Föld-mágnes északi pólusa a földrajzi északi pólus közelében an. c) A Föld-mágnes tere Magyarországon nem párhuzamos a felszínnel. d) A Föld-mágnes tere az egyenlítőnél homogén mágneses tér. 7. A függőleges tengely körül forgó iránytű hol nem használható tájékozódásra? a) Az északi sarkon. b) Az egyenlítőn. c) Budapesten. d) Fokárosban. 8. Melyik állítás nem helyes? a) A Föld mágneses tere Magyarországon a felszín felé irányul. b) A Föld mágneses tere az egyenlítőn a felszínnel párhuzamos. c) A Föld mágneses terének déli pólusa a déli sark közelében található. d) A szabadon felfüggesztett iránytű a Föld mágneses terének irányába áll be. 9. Elektromágnes használata több szempontból előnyösebb a permanens mágnes használatáal szemben. Az alábbiak közül melyik nem tartozik az előnyei közé?

a) A mágneses tér erőssége széles határok között szabályozható az áramerősség beállításáal. b) Áramforrás energiájára an szükség a működéséhez. c) Ki- és bekapcsolható szükség szerint. d) Hosszabb idő elteltéel sem gyengül a mágneses hatása. 10. Az elektromágnessel kapcsolatban melyik állítás nem igaz? a) A felfüggesztett elektromágnes és az iránytű tengelye adott helyen mindig merőleges egymásra. b) Az elektromágnes mágneses tere a égén a legerősebb. c) A mágneses tér az elektromágnes belsejében homogén. d) Az elektromágnes mágneses tere hasonlít a rúdmágnes mágneses teréhez. 11. Melyik állítás nem igaz? a) A mágneses tér a nyugó töltést elindítja. b) A mágneses tér a mozgó töltést körpályára kényszeríti. c) A mágneses tér a térre merőleges, áramjárta, egyenes ezetőt elindítja. d) A mágneses tér a térrel párhuzamos síkú, áramjárta körezetőt elfordítja. 12. Melyik állítás nem helyes? a) Az áramjárta, egyenes ezetőre mágneses térben ható erő merőleges a ezetőre és a mágneses térre is. b) Az áramjárta körezetőre a mágneses tér akkor fejt ki maximális forgatónyomatékot, ha a körezető síkja merőleges a mágneses térre. c) A mozgó töltésre mágneses térben ható erő a sebesség nagyságát nem áltoztatja meg. d) A mágneses tér a rá merőleges tengelyű, áramjárta tekercsre forgatónyomatékot fejt ki. 13. Melyik állítás nem helyes? a) Áramjárta körezető mágneses térben akkor an egyensúlyban, ha a síkja merőleges a mágneses térre. b) Az áramjárta, egyenes ezetőre a mágneses tér mindig erőt fejt ki. c) A mozgó töltésre mágneses térben ható erő merőleges a sebesség és a mágneses tér irányára. d) A mágneses tér a ele párhuzamos tengelyű áramjárta tekercsre nem fejt ki forgatónyomatékot. 14. Melyik állítás helyes? a) Ha az áramjárta körezető síkja merőleges a mágneses térre, akkor a körezető stabil egyensúlyi helyzetben an. b) Ha az áramjárta, egyenes ezető párhuzamos a mágneses térrel, akkor a ezetőre nem hat erő. c) Az álló elektromos töltést a mágneses tér gyorsítja. d) A mágneses tér a mozgó elektromos töltés sebességét nöeli. 15. Melyik állítás helyes? a) Az áramjárta, egyenes ezető mágneses tere homogén. b) Az áramjárta, egyenes tekercs mágneses tere a tekercs belsejében homogén. c) Az áramjárta, egyenes tekercs mágneses tere a tekercs mellett homogén. d) Az áramjárta körezető mágneses tere a körezető síkjában homogén. 16. Melyik állítás nem igaz? a) Az áramjárta, egyenes tekercs mágneses tere erősebb lesz, ha a tekercsbe asmagot teszünk. b) Az áramjárta, egyenes ezető mágneses tere a tőle mért, merőleges táolsággal fordítottan arányos. c) Ha az egyrétegű, szorosan tekercselt, egyenes tekercs menetszámát megkétszerezzük, akkor mágneses terének erőssége is kétszer nagyobb lesz. d) Lehetséges olyan tekercset készíteni, melynek akkor sem lesz mágneses tere, ha áramot ezetünk bele.

17. Melyik állítás nem igaz a ciklotron működéséel kapcsolatban? a) A töltéseket a Lorentz-erő kényszeríti körpályára. b) A töltések sebességét az elektromos tér nöeli. c) A töltések sebességét a mágneses mező nöeli. d) A töltések egyre nagyobb sugarú pályán mozognak. 18. Melyik állítás nem igaz a ciklotron működéséel kapcsolatban? a) A áltakozó irányú elektromos tér nöeli a töltések sebességét. b) A mágneses tér a töltéseket körpályára kényszeríti. c) A körpálya sugara nem függ a töltés sebességétől. d) A keringési idő nem függ a töltés sebességétől. 19. Melyik állítás nem igaz a ciklotron működéséel kapcsolatban? a) A körpálya sugara összefügg a töltés nagyságáal. b) A keringési idő nem függ a körpálya sugarától. c) A körpályára kényszerítő erő nem függ a töltés nagyságától. d) A keringési idő összefügg a mágneses tér erősségéel. 20. Melyik állítás nem igaz? a) Áramjárta, egyenes ezető mágneses tere mindenhol merőleges a ezetőre. b) Áramjárta, egyenes tekercs mágneses tere a tekercs belsejében párhuzamos a tekercs tengelyéel. c) Ha egy töltés az áramjárta, egyenes ezetőre merőlegesen mozog, akkor a ezető mágneses tere nem hat rá. d) Ha két, párhuzamos, egyenes ezetőben azonos irányú áram folyik, akkor a ezetők között taszító erő lép fel. 21. Milyen irányú erőt fejt ki az áramjárta, egyenes ezető mágneses tere az ábra szerint mozgó pozití, pontszerű töltésre? I A töltés sebességének iránya Q a) A ezeték és a töltés által alkotott síkra merőleges. b) A ezeték felé mutató. c) A ezetéktől táolító. d) A ezetékkel párhuzamos. 22. Milyen irányú erőt fejt ki az áramjárta, egyenes ezető mágneses tere az ábra szerint mozgó pozití, pontszerű töltésre? I A töltés sebességének iránya Q

a) A ezeték és a töltés által alkotott síkra merőleges. b) A ezeték felé mutató. c) A ezetéktől táolító. d) A ezetékkel párhuzamos. 23. Egyenes, áramjárta ezető közelében, ele egy síkban, téglalap alakú, áramjárta ezetőkeret helyezkedik el. (Az ábra arányos.) Milyen hatás éri a ezetőkeretet? I1 I2 a) Csak forgatónyomaték hat a keretre. b) A ezetéktől táolító erőhatás, forgatónyomaték nélkül. c) A ezetékhez onzó hatás, forgatónyomaték nélkül. d) Összességében se forgatónyomaték, se erőhatás nem éri, mert az erők kiegyenlítik egymást. 24. Egyenes, áramjárta tekercs belsejében, a tekercs tengelyére merőlegesen pontszerű, pozití töltés mozog. Mi történik a töltéssel? 25. Egyenes, áramjárta tekercs belsejében, a tekercs tengelyéel 30 fokos szöget bezáró irányban pontszerű, pozití töltés mozog. Mi történik a töltéssel? 26. Egyenes, áramjárta tekercs belsejében, a tekercs tengelyéel párhuzamosan pontszerű, pozití töltés mozog. Mi történik a töltéssel? 27. Két elektromágnes közös tengelyen, egymáshoz közel helyezkedik el. Mindkettőben azonos irányú áram folyik. Mit tapasztalunk? a) A két elektromágnes onzza egymást. b) A két elektromágnes taszítja egymást. c) A két elektromágnes forgatónyomatékot fejt ki egymásra. d) A két elektromágnes nincs egymásra hatással. 28. Függőleges mágneses térben a térre merőleges ezeték a megjelölt irányban mozog. Melyik állítás helyes?

B a) Az pontban negatí töltések gyűlnek össze. d) A ezetékre gyorsító erő hat. 29. Függőleges mágneses térben a térre merőleges ezeték a megjelölt irányban mozog. Melyik állítás helyes? B a) Az pontban negatí töltések gyűlnek össze. d) Nem történik semmi. 30. Függőleges mágneses térben a térre merőleges ezeték önmagáal párhuzamos irányban mozog. Melyik állítás helyes? B a) Az pontban negatí töltések gyűlnek össze. d) Nem történik semmi. Megoldások 1.b 2.c 3.c 4.a 5.d 6.c 7.a 8.c 9.b 10.b 11.a 12.b 13.b 14.b 15.b 16.c 17.c 18.c 19.c 20.d 21.b 22.d 23.b 24.b 25.d 26.a 27.a 28.d 29.d 30.d