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

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

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK

2009/2010. tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. FIZIKA I. kategória FELADATLAP. Valós rugalmas ütközés vizsgálata.

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ

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

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

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

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája

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

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

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

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások. A dinamika alaptörvényei. A körmozgás

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie E Texty úloh v maďarskom jazyku

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

Digitális multiméterek

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

A FIZIKA OKTV HARMADIK FORDULÓJA A MÁSODIK KATEGÓRIA RÉSZÉRE 2009

Ismeretlen négypólus jellemzése

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

Galilei lejtő golyóval (golyó, ejtő-csatorna) stopperóra, mérőszalag vagy vonalzó (abban az esetben, ha a lejtő nincsen centiméterskálával ellátva),

Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

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

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

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

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

Elektronika 2. TFBE1302

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

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

Középszintű fizika érettségi kísérlet és eszközlista képekkel 2017

Elektrotechnika. Ballagi Áron

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

E23 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT. I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 10. évfolyamot követően 140 óra 11. évfolyamot követően 140 óra

Gyakorlati Forduló Válaszlap Fizika, Kémia, Biológia

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK. Különösen viselkedő oszcillátor vizsgálata

Félvezetk vizsgálata

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

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

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.

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

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Mechanika - Versenyfeladatok

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

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

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

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

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI június

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

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

Tömegmérés stopperrel és mérőszalaggal

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal FIZIKA I. KATEGÓRIA. A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FELADATOK

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia

Mágneses szuszceptibilitás mérése

Tranzisztoros erősítő vizsgálata. Előzetes kérdések: Mire szolgál a bázisosztó az erősítőkapcsolásban? Mire szolgál az emitter ellenállás?

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

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

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

KÖZÉP SZINTŰ ÉRETTSÉGI KÍSÉRLETEK FIZIKA 2017

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

Függvények Megoldások

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

Megoldás: A feltöltött R sugarú fémgömb felületén a térerősség és a potenciál pontosan akkora, mintha a teljes töltése a középpontjában lenne:

Mágneses szuszceptibilitás mérése

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

a) Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben!

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

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez

Átírás:

Oktatási Hivatal Bevezetés A 8/9. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató Kondenzátor töltése piezoelektromos lemez deformálásával. A piezoelektromosságról csak a feladat megoldásához szükséges ismereteket közöljük. Azok részére, akiknek felkeltettük a téma iránti érdeklődését, néhány forrást ajánlunk, melyek segítségével elkezdheti ismereteik bővítését. Piezoelektromos anyagból megfelelő módon készült minta egyes felületein mechanikai igénybevétel esetén elektromos töltés jelenik meg. A keletkezett elektromos töltés és az alkalmazott húzó- vagy nyomó erő között arányosság figyelhető meg. Ha a nyomási igénybevételt húzás váltja fel, a töltések előjele megváltozik. A kondenzátorokkal lapcsolatban a középiskolában tanultak közül kiemeljük a kisülési folyamatra vonatkozó összefüggést. A kondenzátor feszültségének időbeli változása: u = U e t R C. A t időpontban a C kapacitású kondenzátor feszöltsége U, és a kisütés az R ellenálláson keresztül történik. A feladatok megoldásához rendelkezésére álló eszközök: db vas alaplap; db. az alaplapon mágnesekkel rögzíthető rugó-befogó műanyag tömb, az egyik végén befogott bronz laprugóval együtt. A függőleges síkú rugó szabad hossza cm, szélessége,6 cm, vastagsága,5 mm. A rugón a befogás közelében található egy felragasztott piezoelektromos lapka. A piezoelektromos lapka a két elektródájára forrasztott vezetékek végén lévő banándugók segítségével csatlakoztató a műanyag dobozban lévő kapcsolás (lásd később) bemeneti pontjaihoz. (Fekete banánhüvely.) db erőmérő. Elektronikus mérleg érzékelőjét vízszintes tengelyű mikromozgató végére erősítettük. A mikromozgató,5 mm-es menetemelkedésű csavarral mozgatható. Az érzékelőre szerelt réz csúcs, pontszerű csatlakozást tesz lehetővé a rugó és az érzékelő között. A mikromozgatót mágnesek rögzítik az alaplaphoz. A mérleg kijelzője grammokban jelzi ki a terhelést! db ütköző, amely az alaplapra mágnessel rögzíthető műanyag tömbbe épített mmes menetemelkedésű csavar végén található. Az ütköző a rugóvég meghatározott deformációjának biztosítására szolgál. OKTV 8/9 döntő forduló

B e m e n t K i m e n e t db kapcsolási elemeket tartalmazó műanyag doboz. A dobozban egy kétutas egyenirányító négy diódából álló - Graetz - kapcsolás található. (Az egyenirányítók váltakozó áramot alakítanak át lüktető egyenárammá. A kétutas egyenirányító a váltakozó áram pozitív és negativ periódusában is azonos irányú egyenáramot biztosít a kimenetén.) Az egyenirányítókon kívül egy ismeretlen kapacitású kondenzátor található. A kondenzátor két elektródája közötti ellenállás > MΩ. db HAMEG gyártmányú, HM8 típusú digitális multiméter. A multiméter bemenő ellenállása MΩ (A használati utasítása a mérőhelyen található.) 3 db mérőzsinór ; db tömeg, az egyik oldalán ragasztó felülettel; 3 db milliméterpapír; db stopperóra. OKTV 8/9 döntő forduló

Megoldandó feladatok. a) A laprugó végének deformálásához szükséges erő mérése Végezzen méréseket a rugóvég erő elmozdulás függvényének meghatározásához, a és a mm-es deformációs tartományban. Mérési eredményeit adja meg táblázatban és szemléltesse grafikonon. A mérési pontokra illesszen egyenest és adja meg ennek az egyenletét. (Az erőt N- ban, az elmozdulást mm-ben adja meg.) (8 pont) b) Bevezető mérések A piezoelektromos lapka elektródáit csatlakoztassa a Graetz-híd bemenetére. Az ismeretlen kapacitású kondenzátor feszültségét két kivezetése között mérheti. Az ütközőt állítsa be úgy, hogy a rugót mindig azonos mértékben tudja deformálni. A rugóvég elmozdulása ismételhetően mm legyen. Keresse meg a rugó deformálásának azt a módját, mely segítségével a kondenzátor feszültsége néhány egymás utáni deformációt követően közel azonos nagyságú és lehetőleg minél nagyobb legyen. Határozza meg a kondenzátor feszültségét (fentiek szerint eljárva) egymás után végrehajtott deformáció után. Adja meg mérése eredményét. A rugó végére ragassza fel a tömeget. Ismételje meg a fenti mérés túgy, hogy az egyes deformációk között a tömeg néhány rezgést végezhessen. A cél most is a minél nagyobb töltési feszültség elérése. Adja meg egymás után végrehajtott ( mm-es) deformáció után mért feszültséget. Ismertesse, miként hajtotta végre a rugóvég deformációját. Az ismertetést egy vázlatos rajzzal egyszerüsítheti. Hasonlítsa össze az előző két mérés eredményét, és ha eltérést tapasztal a végeredmények között, magyarázza ennek okát. A későbbiekben az Ön által kedvezőbbnek talált eljárást alkalmazza. (6 pont) c) Az ismeretlen kapacitású kondenzátor kisülésének vizsgálata a kimenetére kapcsolt feszültségmérő műszeren keresztül Töltse fel a kondenzátort a Graetz-kapcsoláson keresztül egy Ön által választott feszültségre (példáut 5V - ra), majd mérje a kondenzátor feszültségének időbeli változását. Mérési eredményeit adja meg táblázatban és tüntesse fel grafikonon. (Nem szükséges a teljes kisülésig vizsgálnia a folyamatot!) Mérési eredményeit jelenítse meg úgy is, hogy mérési pontjaira egyenest illeszthessen. Határozza meg a kapott egyenes meredekségét. (8 pont) d) A kondenzátor töltődésének vizsgálata Töltse a kondenzátort a Graetz-kapcsoláson keresztül. Határozza meg a töltődő kondenzátor feszültségét a deformációszám függvényében mm-es deformáció alkalmazása esetén. A töltést lehetőleg a legnagyobb hatásfokkal végezze! Mérési eredményeit foglalja táblázatba, és tüntesse fel grafikonon. Magyarázza a grafikon menetét, és adja meg a legnagyobb feszültség értékét, amelyre a rendelkezésére álló összeállítással a kondenzátort feltöltheti. (8 pont) OKTV 8/9 3 döntő forduló

e) Mérési eredményei felhasználásával határozza meg az ismeretlen kondenzátor kapacitását! (5 pont) f) Számítsa ki, hogy mekkora hatásfokkal töltötte fel a kodenzátort az első deformálás alkalmával! (5 pont) Megjegyzések A laprugó végét mm-nél jobban ne mozdítsa el, mert nagyobb deformációnál sérülhet a felragasztott piezoelektromos lapka! A feladatok megoldásához 4 óra áll rendelkezésére. Az elkészített jegyzőkönyve minden lapján, az első oldal jobb felső sarkában tüntesse fel a kódját, és csak a kódját. Egyéb azonosításra alkalmas információt (név, iskola, stb.) ne tüntessen fel! Munka közben vigyázzon önmagára és társaira, tartsa be az alapvető munkavédelmi szabályokat. Vigyázzon a használandó eszközökre. Ha a mérés során esetleg problémái jelentkeznek, forduljon a felügyelő tanárokhoz. Olyan jól olvasható jegyzőkönyvet készítsen, amely alapján méréseit meg lehetne ismételni. EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁNUNK! Otthoni olvasásra: Piezoelektromos elemeket számtalan helyen használnak, a gázgyujtóktól a karórákig, az erőmérő- és gyorsulás-érzékelőktől egyes autók üzemanyag adagolójáig találkozhatunk velük. Magyar szabadalom van például arra, hogy a gyalogos közlekedők által deformált piezo elemekkel biztosítsák a közvilágítás energiaigényét. Ismeretei bővítéséhez ajánlott irodalom: Budó Ágoston: Kísérleti fizika II. Bp. Tankönyvkiadó, 99. Gémesi József: Kristályok a technikában. Bp. 96. Gémesi József: Piezoelektromos anyagok. Bp. Tankönyvkiadó 964. OKTV 8/9 4 döntő forduló

Feszültség (V) Erő (N) a) feladat Deformáció (mm) Tömeg (g) Erő (N) 7,6867 6,5696 3 5,455 4 34,33354 5 43,483 6 5,5 7 6,5984 8 7,6867 9 8,7848 89,8739 Megoldások.,8,6,4, -, Deformáció - erő függvény y =,88 -,56 R² =,9995 5 5 Deformáció (mm) Az illesztett egyenes egyenlete: y =,88,56 ( R, 9995) b) feladat Tömeg nélkül Tíz mm-es deformécióval töltött kondenzátor feszültsége (V) A töltés idejére a feszültségmérő műszert kiiktattuk! Átlag V Hiba % 4,98 4,95 4,93 4,944 4,96 4,93 4,9 4,944 4,96 4,934 4,93,59 Tömeggel 6,649 6,634 6,63 6,64 6,63 6,63 6,633 6,634 6,635 6,635 6,635, Az ideálisnak tekintett tömeg nélküli rugó deformáció után felveszi deformálatlan állapotát. A kitéritett tömeget deformáció után a rugó gyorsítja, a tömeg mozgási energiára tesz szert, és további rezgésekre lesz képes, deformálja piezo lapkát. c) feladat Feszültség Idő ln feszültség (V) (sec) 5,69 4,8 9,569 4,6 9,56 4,4 8,48 4, 39,435 4, 5,386 3,8 6,335 3,6 73,8 3,4 86,4 3,,63 3, 5,99,8 3,3,6 46,955,4 64,875, 83,788, 5,693 6 5 4 3 Kondenzátor kisülése a feszültségmérő műszeren keresztül y = 4,995e -,45 R² = 5 5 5 Idő (sec) OKTV 8/9 5 döntő forduló

Kondenzátor feszültsége (V) ln feszültség A feszültség természetesalapú logaritmusa az idő fügvényében,5,5 y = -,45 +,683 R² =,9999 5 5 5 Idő (sec) d) feladat Deformációk száma Kondenzátor Feszültsége (V) 5 4,63 6,69 5 8,87 9,8 5 9,983 3,597 4,569 5,94 6,766 7,94 8 3,38 9 3,5 3,8 5 4,4 5 5 A kondenzátor feszültsége a deformációszám függvényében 5 5 Deformációk száma Az adott számú deformációval elért töltési feszültség értékét 3 3 mérés átlagaként kaptuk. (Kivétel a 5 deformációhoz tartozó érték.) A töltések idejére lekötöttük a kondenzátok kimenetéről a feszültségmérő műszert. A feszültséget a töltés befejezésének időpontjában mértük. Ha folyamatosan mértük volna a töltési feszültséget, a műszer bemenő ellenállásán folyó áram rontaná a töltés hatásfokát. A kondenzátor töltődése során egyre kisebb a lapka és a kondenzátor feszültsége közötti különbség. Ez magyarázza a feszültség alakulását. e) feladat Amikor a kondenzátort a feszültségmérő műszeren keresztül sütöttük ki, és a feszültség természetesalapú logatitmusát az idő fügvényében ábrázoltuk, a kapott egyenes meredeksége az / R C értékét adja meg. Ha, 45, akkor R C R C,. OKTV 8/9 6 döntő forduló

( R a feszültségmérő műszer bemenő ellenállása,, 6 6 C,. Tehát a kondenzátor kapacitását, μf-nak mértük. C a kondenzátor kapacitása.) (A kondenzátor WIMAX MKS4 típusú μf-os %-os kondenzátor) f) feladat A rugó egy alkalommal történő deformálásához W = A D munkát kell végeznünk. A = mm, D =,88N/mm = 88,N/m (D az a) feladat eredményéből.) Az első n deformálás alkalmával végzett munka: W n 4 4 n A D 88, 44 J. A kondenzátor energiája: W 6 4 C C U, 6,69 4,85 J. A hatásfok:, %. OKTV 8/9 7 döntő forduló