1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai



Hasonló dokumentumok
1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

Elektrotechnika Feladattár

k u = z p a = = 2880, k M = z p 2πa = (b) A másodpercenkénti fordulatszám n = 1000/60 1/s,

Fizika I, Villamosságtan Vizsga fé, jan. 12. Név:. EHA Kód:

TFBE1301 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

F1301 Bevezetés az elektronikába Passzív áramköri elemek

Elektrotechnika. 4. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Ellenáll. llások a. ltség. A szinuszosan váltakozv U = 4V U = 4V I = 0,21A

Huroktörvény általánosítása változó áramra

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Elektrotechnika jegyzet

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

5. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR

Fizika 2. Feladatsor

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

Labor tápegység feszültségének és áramának mérése.

EXAMENUL DE BACALAUREAT

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

Segédlet a menetes orsó - anya feladathoz Összeállította: Dr. Kamondi László egyetemi docens, tárgyelőadó Tóbis Zsolt tanszéki mérnök, feladat felelős

Elektromágnesesség tanulói kísérletek Önindukció bekapcsolásnál

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger Subert

Elektromechanika. 5. mérés. Egyenáramú motor mérése

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk.

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam Összeállította: Scitovszky Szilvia

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Erpreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u Őcsény, Fő u. 35.

Szerelési és karbantartási utasítás

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

19. Az elektron fajlagos töltése

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

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

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Általános jellemzők (lásd eredeti használati utasítás 26. oldal)

Általános információk

TENGELYKAPCSOLÓ kiválasztása

Egyszerű villanymotorok készítése

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak)

Az osztályozó vizsgák tematikája fizikából évfolyam 2015/2016. tanév

GENERÁTOR. Összeállította: Szalai Zoltán

5. A fényforrások működtető elemei. 5.1 Foglalatok

WST SK 300/400/500-1 solar

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Áruválaszték Besorolás EN 1751 szerint Lamella-tömítés Keret és lamella horg. acél

1 B. AZ E L E K T R O M O S É S M Á G N E S E S M E Zİ (ismétlés)

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: HELYI TANTERV Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

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

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

DT320 x. Túlfeszültségvédő, 4 20 ma áramhurokhoz. Kezelési útmutató

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

VILLAMOS ÉS MÁGNESES TÉR

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út HEGESZTŐ Szakmai program

Mágneses adattárolás:

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata Helmholtz-féle tekercspár Franck-Hertz-kísérlet...

Fizika verseny kísérletek

Visszatérő szelepek előbeállítás nélkül. Rendelési L H h csatlakozó csatlakozó

Szelencés Standard manométerek Osztály pontosság 1,6%

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

5. Mérés Transzformátorok

Öntözéstechnikai termékek

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

Csatlakozórendszer szelepes fűtőtestekhez. G 3/4" kónuszos. G 3/4" AG kónuszos

Az erő iránya a vezetők között azonos áramirány mellett vonzó, ellenkező irányú áramok esetén taszító.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GÉNIUSZ DÍJ EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk.

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

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

Légbeszívó és légtelenítő szelep. Légbeszívó és légtelenítő szelep DN 1" kis levegő mennyiséghez DN 2" / DN 50

Átírás:

1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai 1. feladat: Számítsuk ki egy cm átmérőjű, cm hosszú, 1 menetes tekercs fluxusát, ha a tekercsben,1 -es áram folyik! N I 1 3,1 H = = 5. l, m Vs B = µ H = 4π 5 = π. m Φ = B = π π = ( Vs). (lkalmazhatjuk, hogy π 1.). feladat: Milyen irányú erő lép fel két vezető között, amelyekben azonos irányú áram folyik? Indokold meg! Készíts rajzot! 3. feladat: Milyen lényeges különbség van a lágy- és keménymágneses anyagok között? Melyiket hol alkalmazzuk? lágymágneses anyagok jellemzői: kis remanens indukció, kis koercitív erő kis hiszterézisveszteség, keskeny, kis területű hiszterézishurok. keménymágneses anyagok jellemzői: nagy, a telítési értékhez közeli remanens indukció, nagy koercitív erő, nagy hiszterézisveszteség, széles, nagy területű hiszterézishurok. Lágymágneses anyagok alkalmazása: tekercs, trafó vasmag.

Keménymágneses anyagok alkalmazása: állandó mágnesek.

4. feladat: Ferromágneses anyagok relatív permeabilitása hogyan függ a mágneses térerősségtől? (Ábrázold diagramon!) 5. feladat: Ábrázold koordinátarendszerben a tekercs feszültségének és áramának változását az idő függvényében bekapcsoláskor! tekercs áramának változását a felső, a feszültség váltakozását pedig az alsó ábrán mutatjuk be. feszültséget és az áramot is százalékosan ábrázoltuk (a maximális értékeikhez viszonyítva), az időt pedig mindkét diagramnál időállandó (τ )léptékben vettük fel. Látható, hogy a változások gyakorlatilag 5 τ idő alatt befejeződnek. (Természetesen a változások elméletileg végtelen hosszú ideig tartanak.) 6. feladat: Mit jelent R-L áramkörnél az időállandó és hogyan határozható meg? z áram és a tekercs feszültségének időbeli változására egy időállandót (τ ) vezetünk be. Jelentése: az az időtartam míg a teljes változás 63 %-a lejátszódik. L τ = [τ ] = s R

7. feladat: Mit jelent és mikor jelentkezik a skin hatás? z áram nem egyforma mértékben halad a vezeték teljes keresztmetszetében,a frekvencia nagyságával arányosan a vezeték szélére szorul. 8. feladat: Mi fejez ki Faraday és Lenz törvénye? a Faraday törvény az elektromágneses indukció nagyságát határozza Φ meg : i Lenz törvény az indukált feszültség irányát határozza meg : z indukált feszültség polaritása mindig olyan, hogy az általa létrehozott áram mágneses tere gátolja az őt létrehozó folyamatot. 9 feladat: Egy légmagos szolenoid hossza cm, átmérője 5 cm, menetszáma 5. Mekkora feszültség indukálódik a tekercsben, ha az áram bekapcsolása után,6 s múlva egyenletesen 9,9 -re növekszik? Mekkora feszültség indukálódik a tekercsben, ha az áram kikapcsolás után,1 s alatt egyenletesen nullára csökken? d π 5 π = = 19,63 cm 4 4 19,63 L = N µ r µ = 5 1 4 π 3, 8 mh l, be 3 9,9 ibe = L = 3,8 = 5, 8 mv be,6 ki 3 9,9 iki = L = 3,8 3, 5V,1 ki z indukált feszültés iránya ellentétes irányú be- és kikapcsoláskor, mert az áramváltozás iránya is ellentétes. Bekapcsoláskor az áram növekszik, kikapcsoláskor pedig csökken. 1. feladat Egy nagy vasmagos (légréses) tekercs induktivitása L = H, a tekercselés ellenállása R = 8 Ω. tekercset = 4 V-os akkumulátortelepre kapcsoljuk, belső ellenállása R b = 1 Ω. a) Mekkora áram folyik állandósult állapotban? b) Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értéket? c) Mekkora az áram változási sebessége a kezdő pillanatban? d) Mekkora feszültség lép fel a tekercs kapcsain kikapcsolásnál, ha a tekerccsel párhuzamosan egy R p = 1 Ω-os ellenállás van?

4 a) I = =,6 I R + R 8 + 1 L L 1 1 5 b) τ = = = s 5τ = 5 = s R 8 4 4 4 c) kezdő pillanatban i = i 4 = L = = = 1, L i s d) Kikapcsolás előtti pillanatban I =,6 áram folyik. Ez az áram az R p ellenálláson RP = te ker cs = I R p =,6 = 6V feszültséget jelent. 11. feladat: Párosítsd össze az elektrotechnikai mennyiségekhez illó mértékegységeket! Mágneses indukció Vs m erő Fluxus Vs Gerjesztés T m ad, be, cc, db