Elektronikus fekete doboz vizsgálata



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

Oktatási Hivatal. A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatlapja. FIZIKÁBÓL II.

TANULÓI KÍSÉRLET (2 * 30 perc) Mérések alapjai SNI tananyag. m = 5 kg

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

Emelt szintű fizika érettségi kísérletei

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

Napelem E Bevezetés. Ebben a mérésben használt eszközök a 2.1 ábrán láthatóak.

Digitális multiméterek

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

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

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

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben! Határozza meg a buborék sebességét a rendelkezésre álló eszközökkel!

I. tétel Egyenes vonalú mozgások. Kísérlet: Egyenes vonalú mozgások

A 2018/19. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

I. Egyenes vonalú mozgások

Középszintű fizika érettségi kísérlet és eszközlista képekkel 2017

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

E23 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

Mérési hibák

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

Egyszerű kísérletek próbapanelen

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

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

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Középszintű fizika érettségi közzéteendő mérés eszközei és azok képei

Bor Pál Fizikaverseny Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád Megyei Csoport DÖNTŐ április osztály

Felhasználói kézikönyv

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI június

A 31. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai 1

Középszintű fizika érettségi (2018. május-június) Nyilvánosságra hozható adatok

Tömegmérés stopperrel és mérőszalaggal

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

Felhasználói kézikönyv

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

A fizika középszintű érettségi mérési feladatai és a hozzá tartózó eszközlisták május

E1 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

Elektromos töltés, áram, áramkör

ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

8. A vezetékek elektromos ellenállása

Versenyző kódja: 29 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Elektromos áram, áramkör

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

AX-7020 Felhasználói kézikönyv

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

DT9205A Digital Multiméter

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. Súlymérés. Eszközjegyzék: Mikola-cső mm beosztással digitális mérleg ékek A/4 lapok ismeretlen súlyú test (kő) Mikola-cső.

A felmérési egység kódja:

Középszintű fizika érettségi vizsga kísérleti eszközeinek listája tanév

1. Newton-törvényei. Az OH által ajánlott mérés

1. Az előlap bemutatása

32. Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória. 6. higanymilliméter 7. kalória 8. rőf 9. véka 10. arasz

Feladatlap X. osztály

Elektromos áram, áramkör

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Felhasználói kézikönyv

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Elektromos áramerősség

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

0 Általános műszer- és eszközismertető

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

A felmérési egység kódja:

Elektrotechnika 9. évfolyam

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Méréselmélet és mérőrendszerek

Ismeretlen négypólus jellemzése

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

TANULÓI KÍSÉRLET (párban végzik-45 perc) Kalorimetria: A szilárd testek fajhőjének meghatározása

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

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Bor Pál Fizikaverseny 2013/2014-es tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Az emelt szintű fizika szóbeli vizsga méréseihez használható eszközök

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

Felhasználói kézikönyv

Hibakódok. oldalfali splitklímákhoz

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Ax-DL100 - Lézeres Távolságmérő

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. TIF 1000 DC digitális lakatárammérő

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Átírás:

Elektronikus fekete doboz vizsgálata 1. Feladatok a) Munkahelyén egy elektronikus fekete dobozt talál, amely egy nem szabványos egyenáramú áramforrást, egy kondenzátort és egy ellenállást tartalmaz. Méréssel állapítsa meg, hogyan kapcsolódnak ezek az áramköri elemek egymáshoz! Készítsen kapcsolási rajzot! Határozza meg a dobozban lévő áramköri elemek jellemző értékeit! A kondenzátor kapacitásának mérését többféle folyamat megfigyelésével is végezze el! b) A feladat részét képezi: a mérés részletes, áttekinthető leírása, a megfigyelt jelenségek magyarázata, a kapcsolási rajzok indoklása, a mérés egyes fázisainak szemléltetése kapcsolási rajzzal, a mérési eredmények rögzítése, követhető, áttekinthető számítás. 2. Általános tudnivalók a) A kísérlet elvégzéséhez a következő eszközök állnak a rendelkezésére: 1 db fekete doboz 2 db digitális, csak feszültségmérésre használható multiméter 1 db digitális stopperóra 8 db mérőzsinór végükön banándugóval b) Figyelmeztetés A digitális multiméterek csak feszültségmérésre használhatók! Bármely más funkció felhasználása vagy a fekete doboz felnyitása a versenyből való kizárást vonja maga után! c) A rendelkezésre álló idő: 120 perc.

Digitális multiméter fizikai jellemzői és használata: A műszer legfőbb adatai A feszültségmérő belső ellenállása egyenfeszültség mérésének bármely méréshatárában: Rb = 10 MΩ Ha a kijelzőn egyes (1) jelenik meg, és a többi karakter eltűnik, akkor a műszert magasabb méréshatárba kell kapcsolni! Ha a kijelző bal felső sarkában megjelenik egy telepet ábrázoló ikon, akkor a műszer energiaellátása nem megfelelő. Ezt azonnal jelezni kell a teremben lévő felügyelő tanárnak, aki a műszert kicseréli. Kijelző Energiaellátás be/ki Méréshatárváltó kapcsoló egyenfeszültség mérésénél Egyenfeszültség mérésekor használt mérőcsatlakozók 2/13

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A fekete doboz sorszáma: A mérés egyes fázisainak részletes, áttekinthető leírása, megfigyelt jelenségek magyarázata, kapcsolási rajzok. 3/13

Mérési eredmények 4/13

Számítások 5/13

Térfogatmérés állandó mennyiségű levegő állapotváltozásának vizsgálatával 1. Feladatok a) Állandó mennyiségű levegő különböző hőmérsékletű állapotainak megvalósításával határozza meg az üvegedény belső térfogatát! b) Hogyan használható ez a kísérlet az abszolút 0 fok meghatározására? c) A feladat további részét képezi: a mérés elvének részletes leírása, a mérés szempontjából lényeges kísérleti eszközök elrendezésének pontos rajza (több fázis ábrázolása), a mérési eredmények jegyzőkönyvben való rögzítése, számolás, a mérés hibaforrásainak felsorolása. 2. Általános tudnivalók a) A kísérlet elvégzéséhez a következő eszközök állnak a rendelkezésére: 1 db elektromos vízforraló 3 db légmentesen zárható üvegedény 1 db zárókupak fémcsatlakozóval, műanyagcsővel 1 db lombik étolajjal töltve (az étolaj sűrűsége: 910 kg/m 3 ). 1 db főzőpohár étolajjal töltve 1 db táramérleg súlysorozattal 1 db 2 dm 3 -es főzőpohár 2 db Bunsen-állvány 1 db lombikfogó 1 db Bunsen-dió 1 db bürettafogó 1 db tolómérő 1 db mérőszalag hosszabbító üvegbot víz jégkocka (hűtőtáskában) filctoll 6/13

alkohol (filctolljelölés letörléséhez) papírtörlő tálca alátét (vízforraló alá) vödör milliméterpapír olló A kísérlet elvégzése során más eszköz nem használható! b) Megjegyzés A kupakon lévő fémcsatlakozó az állványra szerelt bürettafogó segítségével stabilan rögzíthető (így a kupakkal ellátott üveg is). Az üvegedény hőálló, de hirtelen hőmérsékletváltozáskor elrepedhet. Anyaga, mérete lehetővé teszi, hogy a vízmelegítőbe belehelyezze. A rendelkezésre álló eszközök és anyagok segítségével két jól definiált hőmérséklet állítható elő. Az elektromos vízforralót csak a jelzésig töltse meg vízzel! A vízforralót a hosszabbítón lévő kapcsoló segítségével hozhatja üzemképes állapotba. Célszerű a vízforralót állványra helyezni. A vízmentes étolaj visszatölthető a lombikba, illetve a főzőpohárba, és a kísérlet megismétléséhez felhasználható. A kísérlet végén a felesleges vizet öntse a vödörbe! Bizonyos kísérleti eszközök ismételt felhasználása hibás eredményhez vezethet. Ezért a mérést csak akkor kezdje el, ha jól átgondolta, hogy a kísérleti összeállítása alkalmas a feladat elvégzéséhez. A felsoroltakon kívül újabb eszközöket a kísérlet elvégzéséhez nem kaphat. c) A megoldásra rendelkezésre álló idő: 120 perc. 7/13

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Mérés elvének leírása 8/13

Kísérlet egyes fázisainak rajza 9/13

Mérési eredmények 10/13

Számítások 11/13

Miért és hogyan használható ez az elrendezés az abszolút 0 fok meghatározására? 12/13

Mérési eredmény pontosságát befolyásoló tényezők felsorolása indoklással 13/13

Megoldások A fekete doboz mérési feladat értékelése 1. Megfigyelés a) Ha a fekete dobozhoz feszültségmérőt csatlakoztatunk, 20 V-os méréshatárral, akkor megfigyelhető, hogy a feszültség egy bizonyos értékig lassan csökken ( U ). ( 1 U1=8,65V (1 pont Következtetés A kivezetések a kondenzátor fegyverzeteihez csatlakoznak. A kondenzátor kisülése miatt csökken a feszültség. 1 pont Ha a feszültségforráshoz csatlakoznának a kivezetések, akkor állandó feszültséget lehetne mérni. Ha az ellenálláshoz csatlakoznának a kivezetések, akkor a mért feszültség nulla lenne. A három áramköri elem sorba van kapcsolva. Ha párhuzamosan lennének kapcsolva, akkor állandó lenne a feszültség. 1 pont Kapcsolási rajz helyes és feltüntette a kivezetéseket is, vagy a szövegből kitűnt már. (Ha nem indokol, de a soros kapcsolás a kivezetésekkel megvan, akkor jár ez a pont.) 2 pont Ha két feszültségmérőt párhuzamosan kapcsolva csatlakoztatunk a fekete dobozhoz, akkor nagyobb mértékű feszültségcsökkenést tapasztalunk ( U ) 2. U2=7,93V 1 pont A dobozban lévő ellenállás és a telep üresjárási feszültségének kiszámítása: 2+2 pont (Összesen 10 pont jár erre a részre.)

Megoldások A kondenzátor kapacitásának mérése Egy kisülési vagy töltődési folyamat elemzése: A megfelelő exponenciális függvény alkalmazása: Egy folyamat lefutásának mérése: Időállandó mérése: Párhuzamos eredő ellenállás az időállandóhoz: A kapacitás kiszámítása: Egy másik folyamat elemzése alapján is meghatározza a kapacitást: 1 pont 1 pont 3 pont 2 pont 1 pont 2 pont 2/3

Megoldások A hőtani feladat értékelése Olyan mérési elv leírása, amely alapján a rendelkezésre álló eszközök segítségével az üveg belső térfogata meghatározható. Kísérlet fázisainak ábrázolása Mérési eredmények Számítás Hogyan és miért használható ez az elrendezés az abszolút nulla fok meghatározására? Grafikon Mérés pontatlansága 7 pont 2 pont 2 pont 4 pont 2 pont 1 pont 2 pont 3/3