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?



Hasonló dokumentumok
SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

Elektrotechnika Feladattár

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

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

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Fizika 2. Feladatsor

Feladatok GEFIT021B. 3 km

1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai

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

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

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

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Elektromos áram, áramkör, ellenállás

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

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

VILLAMOS ÉS MÁGNESES TÉR

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

Huroktörvény általánosítása változó áramra

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

NO (záróérintkező) nyitott érintkezők táv. 3 mm NYÁK-ba építhető. Csatlakozók nézetei

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Kondenzátorok. Fizikai alapok

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

2. ábra Funkcionál generátor

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

Konjunktív ellenállás és fémszálas izzó feszültség-áram karakterisztikájának felvétele

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

Fázisjavítás. Budapesti Műszaki és. Villamos Energetika Tanszék

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

Elektromos áram, egyenáram

TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

5. Mérés Transzformátorok

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - B - ELSŐ RÉSZ

4/26/2016. Légcsatorna hálózatok. Csillapítás. Hangterjedés, hangelnyelés légcsatorna hálózatokban

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

Tanári segédlet. Fizika 12. évfolyam fakultációs mérések. Készítette: Láng Róbert. Lektorálta: Rózsa Sándor 2014.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

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

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos.

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

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

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

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam Összeállította: Scitovszky Szilvia

Készülékek és szigetelések

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

Elektropneumatika. 3. előadás

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

Példafeladatok. PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN. Váltakozóáramú hálózatok VÁLTAKOZÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK DR.

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

TestLine - balla tesztje-04 Minta feladatsor

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

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

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

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

K-20 rezgéskalibrátor Kezelési útmutató

PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK VESZTESÉGEI 4. ELŐADÁS

Traszformátorok Házi dolgozat

Elektromágnesesség tanulói kísérletek Önindukció bekapcsolásnál

Atommagok mágneses momentumának mérése

Eszközök: Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín.

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok

Elektrosztatikai jelenségek

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon:

Az átkapcsoló. Izzófoglalat E 10 Műszaki adatok: max. feszültség: 42V Izzófoglalat E 14. max. feszültség: 42V

A forgórész az állórész eredő mezejének irányába áll be. Ezt a mágneses erők egyensúlya alapján is követhetjük.

váltóérintkező, 6 A 5 mm-es lábkiosztás NYÁK-ba vagy foglalatba

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

Grafit fajlagos ellenállásának mérése

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

5. Biztonságtechnikai ismeretek A villamos áram hatása az emberi szervezetre

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

Háromfázisú hálózat.

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

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

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

5. A fényforrások működtető elemei. 5.1 Foglalatok

Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb

Hegesztés előtt horganyzott. Bruttó ár/db. Súly kg

Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása tavaszi félév

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Ellenálláshegesztés elméleti alapjai

Elektromechanika. 5. mérés. Egyenáramú motor mérése

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?

Akusztika terem. Dr. Reis Frigyes előadásának felhasználásával

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

Átírás:

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms c. 1mC 1 A = d. 1 ms A 1mC 1 m = 1 ns 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma? ( q = 1,6 *10-16 C) - e 3. Válaszd ki az alábbiak közül a helyes állításokat! Egy adott vezetődarab a. ellenállása egyenesen arányos a rákapcsolt feszültséggel; b. ellenállása fordítottan arányos a rákapcsolt áramerősséggel; c. az áramerősség egyenesen arányos a feszültséggel; d. az ellenállás állandó hőmérsékleten független a rákapcsolt feszültségtől és a vezetőn átfolyó áramerősségtől. 4. Mi okozza fémes vezető melegedésénél az ellenállás változását? a. a hőtágulás miatti hossz változás; b. a hőtágulás miatti keresztmetszet változás; c. a fajlagos ellenállás változás. 5. Mi történik, ha a. egy árammérőt feszültségmérőként, b. egy feszültségmérőt árammérőként, kötünk be az áramkörbe? a... b... 6. Egy rétegellenálláson a következő adatok szerepelnek: 300 Ω/1 W. a. Mekkora áramerősség folyhat át rajta? b. Mekkora feszültséget kapcsolhatunk rá? 7. Számítsd ki a generátor áramát ha = 12 V R 1 = 1 k Ω = 2 k Ω R 3 = 3 k Ω! 1

a. R 1 b. R 1 R 3 c. R 1 8. 250 Ω os ellenálláshuzalt n db egyenlő részre vágjuk. Párhuzamosan kapcsolva őket az eredő ellenállás 10 Ω. Hány darabra vágtuk az ellenálláshuzalt? 9. Lehet-e 3 olyan villamosan töltött test, amelyik mindegyike vonzza egymást? A válaszodat indokold!.. 10. Egészítsd ki a következő mondatokat! a. Ha ugyanakkora töltés 3-szor nagyobb munka árán jut az egyik pontból a másikba, akkor a feszültség b. Ha két pont között a feszültség harmadára csökken, akkora 3-szor nagyobb töltés átviteléhez... munka szükséges. 11. Egy elektromágnes gerjesztő tekercsét kicseréljük. A 0,2 mm átmérőjű réz huzal helyett 0,4 mm átmérőjű réz huzalból ugyanannyi menetet tekercselünk rá. Ezután változatlanul ugyanakkora feszültségről tápláljuk, mint azelőtt. Hányszorosára változik a tekercs gerjesztése? a. kétszeres lesz b. négyszeres lesz c. nem változik d. fele lesz e. negyede lesz 2

12. Egy elektromágnest 12 V-os akkumulátor működtet. Erősebbé akarjuk tenni a mágnest, ezért a menetszámot az eredetivel megegyező huzal felhasználásával megkétszerezzük. Hányszor lesz erősebb az elektromágnes? a. kétszer b. négyszer c. nem változik d. fele lesz e. negyede lesz 13. Egy 500 menetes tekercsben a fluxus 10-4 Vs-ról lineárisan 10 ms alatt 0-ra csökken. Hány V-os feszültség indukálódik közben? 14. Egy váltakozó áramú hálózatban áram- és teljesítménymérést végzünk A generátor feszültsége 80 V. Milyen jellegű (induktív, kapacitív, ohmikus) a fogyasztó, ha a következő mérési eredményeket kaptuk: a. I = 0,8 A P= 50 W A fogyasztó b. I= 0,6 A P= 48 W A fogyasztó. c. I= 0,3 A P=35 W A fogyasztó. 15. Egészítsd ki a következő táblázatot! Csak SI mértékegységeket használj! (pl.: a mágneses indukció mértékegysége nem 1 T, hanem 1 Vs/m 2 ) megnevezés vezetés jele H L mértékegysége A*s/V 16. Mekkora annak a síkkondenzátornak a kapacitása, amelyiknek lemezei 0,5 m 2 nagyságú, 1mm távolságra vannak egymástól, közöttük 5,6 relatív permittivítású (dielektromos állandójú) anyag van? (ε 0 = 8,86 *10-12 As/Vm ) 17. Kisebb kapacitású kondenzátor tárolhat-e több töltést, mint egy nagyobb kapacitású kondenzátor? (Válaszodat indokold is!) 3

18. Hogyan lehet érzékeny elektronikus berendezéseket megvédeni a külső mágneses zavaró jelektől? 19. Egy hosszú egyenes tekercs önindukciós tényezője hogyan változik meg, ha a. a hosszát kétszeresére növeljük. Az önindukciós együtthatója. változik. b. a keresztmetszetét kétszeresére növeljük. Az önindukciós együtthatója. változik. 20. Ábrázold diagramon: a. a gerjesztő áram és a mágneses térerősség közötti kapcsolatot b. a gerjesztő áram és a hatására létrejött fluxus közötti kapcsolatot. a. b. 21. Légmagos tekercsbe ferromágneses anyagot helyezünk. Hogyan változik meg az elektromágneses indukció a tekercsben és miért? (Ha ugyanakkora áramot vezetünk a tekercsbe!) 22. 100nF/100V kondenzátort szabad-e 100 V 50 Hz váltakozó feszültségre kapcsolni? A válaszodat indokold meg! 23. Két 10 V, 50 Hz feszültségforrást sorba kapcsolunk. Mekkora lehet az eredő feszültség? 4

24. Soros R-L-C kapcsolást különböző frekvenciájú feszültséggel tápláljuk. a. Ha a generátor frekvenciája kisebb a kapcsolás rezonancia frekvenciájánál az áramkör.. jellegű, fázisszöge... b. Ha a generátor frekvenciája megegyezik a kapcsolás rezonancia frekvenciájával az áramkör.... jellegű, fázisszöge. c. Ha a generátor frekvenciája nagyobb a kapcsolás rezonancia frekvenciájánál az áramkör. jellegű, fázisszöge... 25. Reaktáns elemeket (kondenzátor, tekercs) tartalmazó áramkörökben mindig van legalább egy olyan frekvencia, ahol a reaktanciák (induktív és kapacitív ellenállások) eredője megegyezik az ellenállás(ok) eredőjével. Ezt a frekvenciát. frekvenciának nevezzük. Ezen a frekvencián a fázisszög. lehet. 26. A tekercs jósági tényezője a.teljesítményének és a.. teljesítményének hányadosával értelmezett fizikai mennyiség. 27. Mitől függ a tekercs veszteségi ellenállása? a.. b.. c... A veszteségi ellenállás értéke hogyan függ-e a frekvenciától?.. 28. Hogyan változik egy feltöltött kondenzátor feszültsége, ha vele párhuzamosan kötünk egy valóságos tekercset? A feszültség.., frekvenciája. 29. Két pontszerű töltött test 1 m távolságból 27*10-9 N erővel vonzza egymást. Egy pillanatra összeérintjük őket, majd visszahelyezzük az eredeti helyükre. Azt tapasztaljuk, hogy most 9*10-9 N erővel taszítják egymást. Hogy lehetséges ez? 30. Helyettesítsd a következő kapcsolásokat f=0 és f= frekvenciákon! L 1 f=0 Hz f= Hz R 1 L 1 L 2 5