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

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

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

Elektromos töltés, áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör

Egyszerű kísérletek próbapanelen

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, áramkör

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez

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

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

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

0 Általános műszer- és eszközismertető

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

Elektromos töltés, áram, áramkörök

E1 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

Összetett hálózat számítása_1

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

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

A 31. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia feladatai 1

Digitális multiméterek

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Számítási feladatok a 6. fejezethez

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

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

Elektromosság, áram, feszültség

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos áram, egyenáram

Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe)

Gyakorlati Forduló Válaszlap Fizika, Kémia, Biológia

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

E8 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

Felhasználói kézikönyv

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

Elektromos áramerősség

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

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

Grafit fajlagos ellenállásának mérése

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

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

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

Fizika minta feladatsor

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA

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

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

Elektromos áram, egyenáram

Felhasználói kézikönyv

Ismeretlen négypólus jellemzése

Elektromos egyenáramú alapmérések

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

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

3 Ellenállás mérés az U és az I összehasonlítása alapján. 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján.

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Felhasználói kézikönyv

Fizika A2E, 8. feladatsor

3. EGYENÁRAMÚ MÉRÉSEK

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

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

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

Felhasználói kézikönyv

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

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

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

Elektromos áram, egyenáram

Felhasználói kézikönyv

Elektronika 2. TFBE1302

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Mérje meg a lejtőn legördülő kiskocsi gyorsulását a rendelkezésre álló eszközök segítségével! Eszközök: Kiskocsi-sín, Stopperóra, Mérőszalag

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

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

Felhasználói kézikönyv

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

A következő keresztrejtvény minden helyes megoldása 1-1 pontot ér. A megfejtés + 1 pont. Így összesen 15 pontot szerezhetsz a megfejtésért.

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 8. osztály

DT9205A Digital Multiméter

8. A vezetékek elektromos ellenállása

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

Mérési hibák

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

Elektronika 2. TFBE5302

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

Felhasználói kézikönyv

Elektrotechnika- Villamosságtan

Átírás:

A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel. Eszközszükséglet: Elektromos áramkör készlet (kapcsolótábla, áramköri elemek) Digitális multiméter Vezetékek, krokodilcsipeszek Tanulói tápegység Eszközismertető 1. Áramerősség mérése A különböző erősségű áramok összehasonlításához mérnünk kell az elektromos áram erősségét. Ezt elvileg az áram bármely hatása alapján megtehetjük. Az áramerősség mérésére áramerősség-mérő műszert használunk. Az úgynevezett középállású demonstrációs műszer és a szélső állású műszer az elektromos áram mágneses hatása alapján működik, míg a digitális műszerben egy integrált áramkör "számítja ki", hogy milyen erősségű áram folyik a műszeren keresztül. Az áramerősség-mérő mindig azt az áramot méri, ami rajta keresztül folyik, ezért úgy kell az áramkörbe kötni, hogy rajta ugyanaz az áram folyjék keresztül, mint azon az áramköri elemen, amelynek az áramát szeretnénk megmérni. Ennek érdekében megszakítjuk az adott helyen az áramkört, és erre a helyre bekötjük az árammérőt. Azt mondjuk, hogy az árammérőt sorosan kötjük be az áramkörbe. 1. ábra Digitális multiméter 2. ábra Ampermérő bekötése 1. oldal

3. ábra 4. ábra 2. A feszültség mérése A feszültség méréséhez feszültségmérő műszert használunk. Működési elvük azonos az áramerősség méréséhez használt műszerekével. Egy műszer általában alkalmas áram és feszültség mérésére is. Természetesen ehhez a megfelelő módon kell őket használni. A feszültség két pontra vonatkozó mennyiség, mérőműszert ehhez a két ponthoz csatlakoztatjuk. 2. oldal

Ha egy telep feszültségét akarjuk megmérni, akkor a műszert a telep megfelelő pólusaihoz csatlakoztatjuk a helyes polaritással. Ha egy áramkörben valamely két pont között akarjuk megmérni a feszültséget, akkor a zárt áramkör ezen két pontjához csatlakoztatjuk a műszert. Erre a bekötésre azt mondjuk, hogy a műszert párhuzamosan kapcsoljuk az áramkörhöz. A feszültségmérő leolvasása ugyanolyan módon történik, mint az árammérő leolvasása. 5. ábra Voltmérő bekötése 6. ábra 3. Tanulói tápegység használata Ebben a kísérletben a tanulói tápegység egyenáramú kivezetéseit használjuk, ezt a DC betűk jelzik. Az áramforrás pólusait a + és jelek mutatják. Balesetvédelmi figyelmeztetés Az elektromos eszközök szakszerűtlen használata életveszélyes! Az elkészített elektromos áramkör csak akkor helyezhető áram alá, ha előtte a laboratóriumi szaktanár megnézte azt! 3. oldal

1. feladat 7. ábra Állítsd össze a 7. ábrán látható áramkört. Fogyasztónak a vörösbarna színű ellenállást válaszd! A tanulói tápegység bekapcsolása előtt szólj a szaktanárnak, hogy ellenőrizze le az áramkörödet! Az ampermérőt a 200 ma-es, a voltmérőt a 20 V-os méréshatárra állítsd be! Változtasd az áramforrás feszültségét (de ne menj 9 V fölé!) és 5 különböző esetben mérd meg a fogyasztón eső feszültséget és az azon átfolyó áram erősségét! Töltsd ki az 1. táblázat első két sorát! U (V) I (ma) I (A) R (Ω) 1. táblázat 2. feladat Ábrázold a mérési adatpárjaidat Feszültség-áramerősség grafikonon! 1. grafikon 4. oldal

Milyen kapcsolat van a két mennyiség között?... Georg Simon Ohm vette először észre ezt az összefüggést, ezért ezt Ohm törvényének nevezzük. Ez azt jelenti, hogy ha a fogyasztón eső feszültség a kétszeresére növekszik, akkor a rajta átfolyó áramerősség... Ha két mennyiség egymással egyenesen arányos, akkor hányadosuk.... Tehát Ohm törvényének következménye: U = áll. = R, I ahol R a fogyasztó ellenállása. 3. feladat A mért áramerősségeidet váltsd át ma-ből A-be! Töltsd ki az 1. táblázatod 3. sorát! Majd ezzel az értékkel számítsd ki minden értékpár esetén a fogyasztó ellenállását! Töltsd ki a táblázat 4. sorát is! 4. feladat Számítsd ki az ellenállások átlagát! R = R 1 + R 2 + R 3 + R 4 + R 5 5 = Az ismeretek ellenőrzése: 1. Hogyan kell az áramkörbe bekötni az ampermérőt? 2. Hogyan kell az áramkörbe bekötni az voltmérőt? 3. Mit mond ki Ohm törvénye? 4. Hogyan számítjuk ki a fogyasztók ellenállását? 5. Mekkora a váltószám az Ω és a MΩ között? Felhasznált szakirodalom: Fizika 8.; Elektromosságtan, fénytan Mozaik kiadó Szeged, 2014 5. oldal