Kérdések a Fizika II. vizsgához 2014/1015 tanév



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

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

KÉRDÉSEK A FIZIKA II. TANTÁRGYHOZ tanév 2. félév

Kérdések a Fizika II. tantárgyhoz tanév 2. félév

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

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, május-június

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

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

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

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Elektrotechnika 9. évfolyam

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

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

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Vezetők elektrosztatikus térben

Optika kérdéssor. 2010/11 tanév. Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel?

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Atomfizika. Fizika kurzus 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?

1. tétel: A harmonikus rezgőmozgás

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?

A teljes elektromágneses spektrum

Elektromos alapjelenségek

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

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

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

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

Pótlap nem használható!

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

A fény visszaverődése

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Digitális tananyag a fizika tanításához

Optika kérdéssor 2013/14 tanév

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

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

Kifejtendő kérdések június 13. Gyakorló feladatok

LY) (1) párhuzamosan, (2) párhuzamosan

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Az elektromágneses indukció jelensége

Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

Történeti áttekintés

GEOMETRIAI OPTIKA I.

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

Elektromágnesség tesztek

Elektromos áramerősség

Összefoglaló kérdések fizikából I. Mechanika

Optika fejezet felosztása

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Modern fizika vegyes tesztek

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

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

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

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Optika kérdéssor 2016/17 tanév

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

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

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

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

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

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Fizika vizsgakövetelmény

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

Mágneses mező jellemzése

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

Fizika tételek. 11. osztály

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

Fizika minta feladatsor

Fizika A2 Alapkérdések

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

Tantárgycím: Kísérleti Fizika II. (Elektrodinamika és Optika)

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

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

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

A teljes elektromágneses színkép áttekintése

Mágneses mező jellemzése

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

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 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Az elektromágneses indukció jelensége

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

Továbbhaladás feltételei. Fizika. 10. g és h

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

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

Az optika tudományterületei

A mechanikai alaptörvények ismerete

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Átírás:

Kérdések a Fizika II. vizsgához 2014/1015 tanév 1. Mi a dörzselektromosság lényege? 2. Hogyan működik az elektroszkóp? 3. Hol használjuk ki a csúcshatást? 4. Mi az elektromos szél? 5. Mire használható a Faraday kalitka? 6. Hol használunk Faraday kalitkát a mindennapi életben? 7. Létezhet-e elektrosztatikus tér s fémek belsejében? 8. Létezhet-e elektromos tér a fémek belsejében? 9. Megjelenik e a Faraday kalitkán kívül a kalitkába rakott töltés elektromos tere? 10. Mi a földelés? 11. Mi a különbség a földelés és az elektromos szigetelés között? 12. Mi a kapcsolat a vákuum permittivitás és a Coulomb törvényben levő állandó között? 13. Mekkora a térerősség értéke egy síkkondenzátor belsejében, ha a fegyverzet nagysága A és a töltés Q? 14. Vezesse le egy elektromosan feltöltött fémlemez környezetében az elektromos térerősségre vonatkozó összefüggést! 15. Vezesse le és grafikonon ábrázolja egy térfogatában egyenletesen töltött gömb térerősségének nagyságát az origótól valótávolság függvényében! 16. Homogén elektromos térben lehet-e nulla egy adott felületen az elektromos fluxus? 17. Hol van a nulla potenciálú pont? 18. Ponttöltés elektromos terében milyen alakzatot határoznak meg az ekvipotenciális pontok? 19. Milyen módon növeli a szigetelő (dielektrikum) a kondenzátor kapacitását? 20. Vezesse le a síkkondenzátor kapacitására vonatkozó összefüggést! 21. Mi az a forgókondenzátor? 22. Mit mértek meg a Millikan kísérletnél (hogyan)? 23. Mi a katódsugárcső? 24. Mi köze van a katódsugárcsőnek a kondenzátorhoz? 25. Miért nem tudunk a fényképezőgépek beépített vakujával rövid időközönként vakuzni? 26. Mit fed a MEMS elnevezés? 27. Milyen elven működik a telefonban a gyorsulásmérő/g szenzor/giroszkóp? 28. Milyen mozgástípussal (v= állandó, a=állandó, rezgőmozgás) jellemezhető az egyenáramú áramkörben az elektronok mozgása? 29. Mi az elektromos áram hőhatásának az oka? 30. Miért hőmérsékletfüggő a fémek ellenállása? 31. Mi a fajlagos ellenállás? 32. Milyen hőmérsékleten tudunk szupravezetőt készíteni? 33. Miért a platinát használják a precíziós ellenálláshőmérők alapanyagaként? 34. Mit jelent a Pt100/Pt1000 jelölés?

35. Két, szemre hasonló fém illetve félvezetőrúd közül hogyan döntené el melyik a félvezető? 36. Mi a különbség fémek és félvezetők fajlagos ellenállásának hőfok függése között? 37. A víz elektromosan vezető-e, vagy szigetelő? 38. Mi a termisztor? 39. Mit jelent az NTC jelölés az ellenállás hőmérőknél? 40. Hogyan változik egy termisztor elektromos ellenállása melegítés hatására? 41. Mi a termoelem működésének fizikai alapja? 42. Mekkora egy azonos nagyságú (R) ellenállásokból összerakott tetraéder eredő ellenállása két szomszédos csúcsa között? 43. Mit jelent az, hogy a Wheatstone híd kiegyenlített? 44. Mire használható a Wheatstone híd kapcsolás? 45. Mi az elektromos hálózatban a rövidzár (rövidzárlat)? 46. Milyen általános megmaradási törvény van a Kirchhoff I. és II. törvény hátterében? 47. Lehet-e egy telep elektromotoros ereje azonos a kapocsfeszültségével? 48. MI a rövidzárási áram? 49. Hogyan határozható meg a rövidzárási áram egy telep elektromotoros ereje és belső ellenállása segítségével? 50. Mekkora terhelő ellenállás esetén lesz maximális egy telepből kivehető elektromos teljesítmény? 51. Ha egy telepet nem a maximális teljesítményén használunk, a lehetséges terhelések közül melyiket (kisebb vagy nagyobb) érdemes választani, és miért? 52. Miért nagyfeszültségűek az elektromos távvezetékek? 53. A látszólagos hasonlóság ellenére mi az alapvető különbség egy elektromos dipólus és egy rúdmágnes tere között? 54. Mit jelent az, hogy egy erőtér forrásos? 55. Mit jelent az, hogy egy erőtér örvényes? 56. Létezik-e mágneses monopólus? 57. Mi a Curie pont? 58. A vas Curie pontja, vagy olvadáspontja magasabb? 59. Mekkora az alumínium Curie pontja? 60. Hogyan működik a Weller féle forrasztópáka? 61. Mi az előnye az eletromágnesnek a permanens mágneshez képest? 62. Vezesse le egy árammal átjárt körvezető középpontjában a keletkező mágneses tér értékét! 63. Vezesse le a hosszú, árammal átjárt egyenes vezető által keltett mágneses tér értékét! 64. Vezesse le az árammal átjárt tekercs (szolenoid) belsejében a mágneses tér nagyságát! 65. Milyen irányú a hosszú egyenes vezető környezetében (tekercs belsejében) a mágneses indukció vektor iránya? 66. Magyarázható-e a Föld mágnessége azzal, hogy a magjában vas van? 67. Mi a köze a Föld mágnességének a dinamó elvhez?

68. Mi a toroid? 69. Milyen mozgást végezhet a homogén mágneses térbe belőtt töltés? 70. Mi történik, ha katódsugárcsöves tv, monitor mellé erős mágnest teszünk? 71. Mi a ciklotron? 72. Mi köze a Föld mágneses terének a sarki fényhez? 73. Hogyan véd meg bennünket a Föld mágneses tere a kozmikus sugárzástól? 74. Milyen helyzetben lesz egy homogén mágneses térbe helyezett, árammal átjárt keretre a forgatónyomaték nulla/maximális? 75. Lehet-e egy villanymotort generátorként használni (ha igen miért, hanem miért nem)? 76. Miért esik feltűnően lassan egy rézcsőbe leejtett erős mágnes? 77. Miért lemezekből szegecselik össze a transzformátor vasmagját? 78. Mi a Lenz ágyú? 79. Kik találták fel a transzformátort és miért fontos az elektromos energia továbbításában? 80. Hogyan működik az indukciós főzőlap? 81. Mi az integrálátlag, és mi a köze a váltakozó feszültség középértékéhez? 82. Igaz-e, hogy a váltakozó feszültség effektív értéke 2 ed része a csúcsértéknek? 83. Vezesse le a szinuszos váltófeszültség effektív értékét! 84. Vezesse le a fűrészfog függvény effektív értékét! 85. Lehet-e egy csupa negatív értékekből álló feszültségfüggvény effektív értéke pozitív? 86. Milyen függvénnyel jellemezhető egy kondenzátor feltöltésekor/kisütésekor az áramerősség időbeli lefolyása? 87. Mit nevezünk bekapcsolási jelenségnek? 88. Mi a feszültségrezonancia soros RLC körnél? 89. Hogyan hangolták régen a rádiók vevőantennáját? 90. Mit jelent a rádiókon az AM/FM jelölés? 91. Mi az amplitúdó moduláció? 92. Mi a frekvencia moduláció? 93. Miért csak frekvencia modulált módon lehet sztereó adást sugározni? 94. Mi az eltolási áram? 95. Lehet-e az elektromos tér forrásos is és örvényes is egyidejűleg? 96. Lehet-e a mágneses tér forrásos is és örvényes is egyidejűleg? 97. Elektromágneses spektrum főbb tartományainak ismerete (frekvencia szerint növekvő sorrendben: rádióhullámok, mikrohullám, infravörös, látható fény, ultraibolya, röntgen, gammasugárzás, kozmikus sugárzás) 98. Hogyan működik a radar? 99. Mekkora a mikrohullámú sütő működési frekvenciája, és miért pont ekkora? 100. A mikrohullámú sütő frekvenciája és a GSM frekvencia között csak kb. 25% az eltérés. Jelent-e emiatt egészségügyi kockázatot a mobiltelefonálás (főzöm az agyam)? 101. Mit jelent az elektromágneses hullám kifejezés? 102. Hogyan terjedhet a fény vákuumban? 103. Mi volt az éter elmélet (a fizikában)? 104. Mi a legrövidebb idő Fermat elve?

105. Mit mond ki a fényvisszaverődés törvénye? 106. Bizonyítsa be a fényvisszaverődés törvényét a Fermat elvvel! 107. Mit mond ki a fénytörés (Snellius-Descartes) törvénye? 108. Mi az abszolút törésmutató? 109. Mi a relatív törésmutató? 110. Milyen kapcsolat van két anyag relatív törésmutatója és az abszolút törésmutatók között? 111. Optikailag ritkább közegből sűrűbb közegbe haladó fénynek hogyan változik meg a terjedési sebessége? 112. Optikailag ritkább közegből sűrűbb közegbe haladó fény esetén a beesési merőleges felé vagy attól távolodva törik meg a fény? 113. Optikailag ritkább közegből sűrűbb közegbe vagy fordított esetben jöhet létre teljes visszaverődés? 114. Mi az a Brewster szög? 115. Hogyan határozható meg a teljes visszaverődés határszöge? 116. Írjon olyan eszközt, ahol a teljes visszaverődést használják ki! 117. Mi a képfordító prizma? 118. Miért rövidebbek ma a távcsövek, mint a kalózos filmekben látottak? 119. Mi az optikai szál (üvegszál), és milyen elven működik? 120. Mi az optikai szál előnye a rézvezetékhez képest jelátvitelnél? 121. Mi az endoszkóp, és hol használják? 122. Hol találkozunk a köznapi életben planparallel lemezzel? 123. Említs olyan eszközt, amiben van prizma! 124. Hogyan tudnád egyszerűen megmérni/megbecsülni egy lencse fókusztávolságát? 125. Milyen adatoktól és hogyan függ a vékony lencsék fókusztávolsága? 126. Mit értünk dioptria alatt? 127. Egy 10 cm vagy egy 20 cm fókusztávolságú lencsének nagyobb a dioptriája (mekkora)? 128. Egy mindkét oldalán domború lencse gyűjtőlencse vagy szórólencse? 129. Lehet-e egy homorú-domború lencse gyűjtőlencse? 130. Egy üveglencsét levegőből vízbe teszünk. Megváltozik-e emiatt a fókusztávolsága? 131. Mit mond ki a leképezési törvény vékony lencsékre? 132. Hogyan határozható meg a nagyítás a leképezési törvény adataiból? 133. Rajzolja le egy gyűjtőlencse esetén a fő optikai sugármeneteket! 134. Mit jelent, ha a lencsetörvényből a képtávolságra negatív érték jön ki? 135. Mekkora a látható fény hullámhossztartománya (nagyságrend)? 136. Mi az infravörös fény? 137. Mi az ultraibolya fény? 138. Mit jelent az RGB színrendszer? 139. Milyen értéket vehetnek fel egy adott szín RGB koordinátái? 140. Hogyan határozható meg a hullámhosszból a frekvencia? 141. Mi az optikai rés (rács) 142. Mekkora a fény terjedési sebessége vákuumban (és vízben)? 143. Hogyan mérte meg a hajszál vastagságát?

144. Mit jelent a koherens fény kifejezés? 145. Miért lézerrel végeztük a hajszálvastagság mérést, miért nem egy részben eltakart izzólámpával? 146. Menyiben speciális a lézer, mint fényforrás? 147. Mi a LED (működési alapelv)? 148. Mi volt a Thomson / Rutherford / Bohr atommodell lényege? 149. Hogyan magyarázható a fénykibocsátás mechanizmusa a Bohr modell alapján? 150. Melyik színű fény fotonjának nagyobb az energiája: a vörösnek, vagy a kéknek? 151. Mit jelent a vonalas színkép? 152. Mi a spektroszkópia? 153. Mire használható a spektroszkópia? 154. Mit jelent, ha egy fényforrás fénye monokromatikus? 155. Említs monokromatikus fényforrást! 156. Mi a fotocella? 157. Mit mutat meg a kilépési munka? 158. Mit mutat meg a határfrekvencia? 159. Ha a fotoeffektusnál duplájára növelem a megvilágító fény intenzitását (miközben a frekvencia nem változik), hogyan változik meg a kilépő elektronok sebessége? 160. Mi a különbség spektrális eloszlás szerint az izzólámpa, a fénycső és a lézer fénye között? 161. Mekkora az izzó wolframszál hőmérséklete egy izzólámpában? 162. Mit jelent az, hogy a lézer fénye monokromatikus? 163. A fény részecske vagy hullám? 164. Mennyi annak a radioaktív izotópnak a felezési ideje, amelynek a ¾ része elbomlik 200 nap alatt? 165. A hosszú, vagy a rövid felezési idejű radioaktív izotópok a veszélyesebbek? 166. Minek a mértékegysége a Sievert (Sv)? 167. Megközelítőleg mekkora a radioaktív háttérsugárzás mértéke Magyarországon? 168. Mennyi a harminc napos félhalálos dózis értéke az emberre? 169. Hogyan működik a Geiger-Müller számláló? 170. Mi a filmdoziméter?