sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s



Hasonló dokumentumok
Mechanika A kinematika alapjai

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs pont

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló január 31.

I. forduló. FELA7. o.: feladat 8. o.: feladat o.: feladat. Fizikaiskola 2011

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

Atomfizika zh megoldások

Az egyenletes körmozgás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

1. A mozgásokról általában

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

1. forduló (2010. február

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny.

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

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. MEGOLDÁSOK

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

O k t a t á si Hivatal

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET)

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév

Tetszőleges mozgások

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából

EGYENÁRAM. 1. Mit mutat meg az áramerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása?

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Forgó mágneses tér létrehozása

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat / I. félév

7. osztály, minimum követelmények fizikából

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

A kémiai kötés magasabb szinten

EGYENES VONALÚ MOZGÁS

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar május 31.

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Egyfázisú aszinkron motor

Villamos gépek tantárgy tételei

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

sebességgel lövi kapura a labdát a hatméteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására? sebességgel a kapu felé mozog?

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : ,6 h 3600 s 3,6 s s h

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS

SZLIVKA FERENC : VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI 9. ÖNTÖZÉS GÉPEI

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011

Mechanika részletes megoldások

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium

Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, szabadesés

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Mindennapjaink. A költő is munkára

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész

A CSOPORT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKA TANSZÉK. Név:..

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Az I. forduló megoldásai

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY

Az aszinkron (indukciós) gép.

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min

a) Az első esetben emelési és súrlódási munkát kell végeznünk: d A

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA

KOPRO szivattyú család

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

Átírás:

ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt tezi eg a áro kiloétere utat? felvonó egyzer az indulá után öt perccel elakadt. z aló végálloától ilyen távolágra kellett kienteni a réült utaokat? z előzőfeladat kapuának ekkora átlago ebeéggel kell elozdítania a ke - zét, a kezdetben 60 c-re van a labda pályájától? Hogyan ódoul ez a ebeég, a a játéko a labda ellövéekor 6 ebeéggel a kapu felé ozog? Egy eztergálái űveletben a unkadarab é a zerzá egyáoz képet 0,1 c ebeég- a ebeége az antilopok üldözé- gepárd köztudoáúan gyor állat. Hány k ekor, a képe 75 étert alatt futni? rövidtávfutók akár 1 -o ebeég eléréére i képeek. Mekkora leetne a gel alad. Hány áodpercig tart a forgácolá, a vatagágú réteget kell eltávolítani a unkadarabról? 100 étere íkfutá világcúc ideje, a ezt a telje távon tudná tartani egy verenyző? világ leggyorabb agyoányo vonata a francia TGV, aely 0 k ebeéggel alad. Ilyen átlagebeéggel ennyivel, ányad rézével é ány zázalékkal rövidülne a Szeged udapet (191 k) járat enetideje a 010-ben érvénye enetrend zerinti óra perceez képet? z ábrán egy egyene entén ozgó tet ebeégnagyágát ábrázoltuk az időfüggvényében. a) Állapítd eg a ozgá jellegét é a egtett út, illetve a gyorulá nagyágát! b) dd eg az út-idő é a gyorulá-idő grafikont! v 1 O 1 5 t (in) Egy négyzet alakú telken a kutya a keríté entén 5,4 k ebeéggel körbe futva teljeít őrzolgálatot. telek oldaloza 5. Hány perc alatt ér körbe a ázőrző? Mekkora ebeéggel kellene járőröznie, ogy 10 áodperc alatt juon el a keríté entén a telek egyik arkából a vele zeköztibe? Egy vonat egyene, nyílt pályán záguld. benne ülőutaok egy perc alatt ötven ürgönypóznát látnak vizafelé eluanni. z ozlopok egyától ötven éterre vannak. z i feltűnt nekik, ogy két ozlop ézlelée között indig ugyanannyi időérető. a) Milyen típuú leet a vonat ozgáa? b) Mekkora a vonat ebeége? (Legalább kétféle értékegyégben add eg!) c) Mennyi idő telik el két ürgönypózna ézlelée között? d) Hány ozlop ellett alad el a vonat negyed óra alatt? teerautó egpakolva 7 k ebeéggel aladt egyik vároból a áikba. vizaútra ne ikerült fuvart találnia, így üreen egynegyedével nagyobb lett a ebeége. Milyen eze van a két váro egyától, a a lepakolá idejét ne záítva óráig tartott a forduló? Mekkora volt a telje ozgá orán a teerautó átlago ebeégnagyága é az átlagebeég vektorának a nagyága? Egy rakéta 4 g gyoruláal (a neézégi gyorulá négyzereével) indul. 1,5 alatt ekkora ebeéget ér el? Mekkora az átlagebeége é a egtett útja? fába fúródó lövedék ebeége 500 5 c-e úton cökken le nullára. -ról a) Mekkora a gyoruláa, a közben eltelt időé az átlagebeége? b) Kézítd el a ozgá ebeég-idő, út-idő, gyorulá-idő grafikonját!

Valaely zéntüzeléűerőűben a zén eltüzelé - ével nyert ő 0%-a alakul át unkává, 4%-át űtővízzel vezetik el, 8%-a vezteég. z erőű azno teljeíténye MW. a) Mekkora a zén fűtőértéke, a naponta 6 tonna zenet tüzelnek el az erőűben? b) Hány -kal eelkedik az óránként 100 térfogatú űtővíz őéréklete? c) Mekkora energiavezteég terelődik naponta az erőűben? Ved öze ezt az értéket egy caládi áz átlago évi fűtéenergia-igényével, ai napjainkban kb. 6 GJ! a világ energiafogyaztáának előrejelzéével, ai 075-re váratóan 1,4 10 1 GJ lez! J víz fajője 400 kg, a víz űrűége 10 kg. kalória é a joule közötti átváltát előzör J. P. Joule angol fiziku atározta eg. Joule több évtizedig tartó kíérleteivel arra kerete a válazt, ogy adott nagyágú ecanikai unka ekkora őennyié - get terel. Ezzel egadta a ő ún. ecanikai egyenértékét. Idézzük fel egy éréét, aelyet vízzel végzett el! z a unka, ait 1 fontnak a úlya Manceterben 77 láb úton végzett, iközben a vízben úrlódá folytán őt terelt, 1 font víznek a őérékletét 1 Fareneitfokkal eelte ôérô a igany forgáát akadályozó lapátok világ energiafogyaztáának forráai 4% kõolaj elégetée 4% zén elégetée 0% földgáz elégetée 10% vízenergia, zélenergia é napenergia 6% nukleári energia 6% bioaza elégetée forgóozgát a üllyedô neezék biztoítja. Váltd át Joule adatait SIegyégekre, ajd záold ki, ogy ezen érée alapján a ecanikai unka ány %-ban alakult át ővé! 1 font 45,6 g, 1 (angol) láb 0,48 c, 1 1 F 1,8 őéréklet-változá, g 1 0. tartályban iert töegû igany van. ôzigetelé a tengellyel együtt forgó valapátok Milyen őérékleten utat azono értéket a eliu- é a Fareneit-őérő? ) 1,8 fok. ) fok. ) 40 fok. Melyik értékegyégváltá ibá? ) 0 7 K. ) 546 K 7. ) 7 0 K őérőben aznált táguló anyagot unkaközegnek i zoká nevezni. Válazd ki a elye állítát! ) víz azért alkala unkaközegnek, ert 0 -on egfagy é 100 -on forr. ) víz azért ne alkala unkaközegnek, ert ne egyenlete a őtáguláa. ) Munkaközegnek cak a igany alkala, ert cak a igany látató jól az üvegvagy űanyag falú őérőben. Válazd ki a elye állítát! ) víz térfogata 4 -on a legnagyobb. ) dott töegű víz űrűége 4 -on a legnagyobb. ) dott töegű víz térfogata é űrűége i 4 -on a legkiebb. egkezdett ondatnak elyik folytatáa ibá? lineári őtágulái együttató ) egutatja, ogy a tet kezdeti ozának ányad rézével tágul ki, a 1 º-kal nőa őéréklete. ) egutatja, ogy ekkora a tet relatív ozváltozáa, a 1 º-kal változik a őéréklete. ) egutatja, ogy a tet kezdeti térfogatának ányad rézével tágul ki, a 1 ºkal nőa őéréklete.

b) egy térfogati töltéűrűégű, zigetelőanyagból kézült göb belejé - ben, é a felzínén kívül eőpontokban; c) egy végtelen ozú, térfogati töltéűrűégű, zigetelőanyagból kézült egyene enger belejében, é a felzínén kívül eőpontokban! ( göb é a enger anyagának relatív dielektroo állandója r 1.) Háro, vákuuban elelyezkedő, nagy kiterjedé - ű, elektroo többlettöltéel rendelkező, egy - áal páruzao íkú vezetőíkleezt egyen - lőtérközök válaztanak el egyától az ábrának egfelelően. ( leezek közötti távolág okkal kiebb, int a leezek ozéretei.) z egye leezeken az elektroo többlettölté egyenleteen ozlik eg: az I. leezen 1 10, a II. leezen 0, íg a I. II. III. III. leezen 0 a felületi töltéűrűég. a) Határozd eg az e egyenere illezkedőpontokban uralkodó elektroo tér - erőég nagyágát é irányát a leezeken kívül eőé a leezek közötti térrézek - ben! b) Mekkora é ilyen irányú a középő, II. leezre a áik két leez által kifej - tett elektroo erők eredője, a a leezek területe? ( leezek éleinél fellépőatáokat anyagoljuk el.) Két vízzinte íkú, egyától 4 távolágra lévő, egyfora nagyágú, de ellentéte előjelű v elektron töltéel ellátott, c oldalozúágú, négyzet alakú féleez közé a leezektől egyenlő távolágban elektron repül be a leezek élével páruzao irányú ebeéggel. Ha az elektron ebeége a belépé pillanatában 5 10 7 nagyágú, akkor éppen át tud aladni a leezek között anélkül, ogy a pozitív töltéűleezbe capódna. a) Mekkora a leezek között az elektroo térerőég nagyága? b) Mekkora a leezekre vitt tölté? c) Mekkora é ilyen irányú ebeéggel lép ki a leezek közül az elektron? 19 1 ( Qelektron 1, 6 10, elektron 9, 1 10 kg. leezek felületén a töltéelozlát vegyük egyenletenek, a zélek atáától eltekintetünk.) e 1 Méréekkel kiutatatóan Földünk a felzínének közelében körülbelül 150 N nagyágú, a felzínre erőlegeen lefelé irányuló térerőéggel jelleezető elektroo ezőt tart fenn. ecüld eg ezek alapján, ogy ekkora é ilyen előjelűelektroo többlettöltéel rendelkezik a Föld! ( Földet tekintük 680 k ugarú zabályo vezetőgöbnek.) Egy 0 c oldalozúágú zabályo tetraéder cúcában 10 7 azono nagyágú töltéel rendelkező, pontzerűnek tekintetőgolyók vannak rögzítve. Mekkora é ilyen irányú az elektroo térerőég a tetraéder negyedik cúcá - ban? l ozúágú vékony zigetelőrúd két végére egy - forán pozitív előjelű, Q nagyágú elektroo töltéel ellátott kici űanyag golyókat rögzí - tettek. rúdon úrlódáenteen elcúzat egy Q aradik, ugyancak kiéretű, töegű, q nagyágú pozitív elektroo többlettöltéel ellátott golyó. Igazold, ogy egyenúlyi elyzetéből kiértékben kitérítve a q töltéűgolyócka aroniku rezgőozgát végez! dd eg a kialakuló rezgé perióduidejét! Megvalóítató-e pontzerű elektroo töltéek olyan térbeli elrendezée, aelyben az egye töltéek puztán a közöttük fellépőelektroztatiku erők atáa alatt állva egyenúlyban vannak? Miután Joep Jon Toon felfedezte, ogy inden atonak elektronokat kell tartalaznia, 1904-ben kidolgozott egy azolá puding-odell néven iertté vált elképzelét az ato felépítééről. E odell értelében az ato egyenlete pozitív töltéelozláú göb, elynek anyagába úgy ágyazódnak be a pontzerűnek te - kintetőelektronok, int a azolazeek a ko - conyá pudingba. Ezzel az elképzeléel az ato elegeége agyarázatot nyert, őt, Toon kíérletet tett arra i, ogy az egye atook fénykibocátáának, illetve -elnyeléének ecanizuát özekapcolja a pozitív töltégöbben elelyezkedőelektronok leetége ozgáával. Gondolatenetének néány eleével ierkedetünk eg a következőkérdéek egválazoláával. a) Igazoljuk, ogy a H-ato elektronja egyenúlyi elyzetéből kiértékben kitérítve aroniku rezgőozgát végez! l, q Q

terézeteen oka van. izonyítd be, ogy az elektron cak akkor kering a betatronban egy tabil körpályán, a e pálya entén ért indukció nagyága inden pillanatban pontoan akkora, int a körív által körülfogott terület átlago fluxuűrűégének fele! Egy tranzforátor prier tekercére váltakozó fezültéget kapcolunk. zárt vaagot körülvezük négy egyfora, 10 nagyágú ellenállából álló négyzet alakú kerettel (1. ábra). keret -val jelölt pontjáoz kettő, a négyzet többi cúcpontjáoz egy-egy rövid vezetékdarabot forraztunk. Ezután egy igen nagy belő ellenálláú voltérővel rácatlakozunk a. ábrának egfelelően az pontoz forraztott vezetékdarabokra. űzer terézeteen 0 V fezültéget utat. voltérőt a. ábra zerint az é pontokra kapcolva V fezültéget érünk. a) Mekkora ára folyik át az ellenálláokon? Mit utatna a voltérő az é a, illetve az é a pontok közé catlakoztatva? b) Mit utat a voltérő, a a 4. ábrának egfelelően iét az pontoz catlakozó vezetékdarabokra kapcoljuk? Indokold eg a válazod! ( éréek közben a prier tekerc folyaatoan áraforrára van kapcolva.) 1.. V 0 V-o álózatról zeretnénk űködtetni az alábbi teljeítényű kézülékeket: cillár ( db 15 W-o energiatakaréko fényforráal), televízió: 150 W, vaaló: 1,4 kw, oógép: 1,8 kw, ikroulláú ütő: 900 W, záítógép: 00 W. Legalább ány apere biztoítékra van eez zükég? zabványo biztoítékok: 10, 16, 5,. Egy táraázi lakánál ne leet gáztűzelyet aználni, cak elektroo főzőlapokat. z elektroo tűzelyben 4 db főzőlap találató az alábbi teljeítényekkel: db 1, kw é db 1,8 kw. tűzelyben van egy ütő i, elynek teljeíténye kw. Elegendő-e a lakába azt az egyfáziú álózatot bekötni, aelyet axiu -e biztoítékkal zerelnek? Mennyi pénzt leet egtakarítani a villanyzála egy éve költégéből, a a konyában a db 75 W-o agyoányo izzót db 15 W-o energiatakaréko fényforrára ceréljük? Feltételezzük, ogy naponta reggel 6-tól fél 8-ig, ete pedig 6-tól 10-ig aználjuk a világítát. (1 kw villaoenergia ára 010-ben 5 Ft.). V 4. V Egy nagyváro kb. 60 000 caládja évente ennyi pénzt takarítana eg együtteen, a inden calád 1 db 60 W-o agyoányo izzót kicerélne egy 11 W-o energiatakaréko fényforrára? Tegyük fel, ogy az izzó napi 5 órát van aználatban. (1 kw villaoenergia ára 010-ben 5 Ft.) Egy 0,5 H önindukció együttatójú tekercet é egy 10 -o ellenálláú fogyaztót egyáal orba kötve rákapcolnak egy 6 V fezültégű, elanyagolató belő ellenálláú akkuulátorra. Mekkora az ára változái ebeége, é a tekerc ezejében felalozott energia L Mekkora a 10 nf kapacitáú kondenzátor ellenálláa 50 Hz frekvenciájú váltakozó fezültégre kapcolva? Ha ezt a kondenzátort egy 60 W-o izzólápával orba kötve a 0 V-o álózatra catlakoztatjuk, ekkora lez az árakörben felaznált effektív teljeítény? Mekkora önindukció együttatójú annak a 0 V-o, 50 Hz-e álózatra kapcolt tranzforátornak a prier tekerce, aelyen tereletlen állapotban 5 erőégű ára folyik kereztül? Mekkora teljeítényt vez fel a tekerc a álózatból? ( tekercet alkotó uzalok oo ellenálláa elanyagolató.) a) a rákapcolá pillanatában? b) aikor a körben 0, erőégű ára folyik? c) aikor a körben 0,6 erőégű ára folyik? ( tekercet alkotó vezetékek ellenálláától eltekintetünk.) U Egy villanyotor által a álózatból felvett áraerőég 8,5, a otor fázitényezője 0,8. Mekkora a otor ecanikai atáfoka, a áodpercenként 1, kj unkát végez? Mennyibe kerül a otor űködtetée 1 ét alatt, a naponta 6 órát űködik? (1 kw villaoenergia ára 010-ben 5 Ft.)

555 n ulláozú zöld fénnyel világítják eg egy kiállítá tárgyait. a) Mekkora ennek a fénynek a frekvenciája, benne egy foton energiája é lendülete? b) lápa fényteljeíténye 10 W. Máodpercenként ány foton lép ki belőle? c) Mekkora a lápa atáfoka, a óránként 0,4 MJ elektroo energiát vez fel? Egy felületű, att fekete féleezt erőlegeen onokroatiku (egy - zínű), 589 n ulláozú árga fénnyel világítunk eg. Máodpercenként 7 10 18 db foton érkezik a felületre. a) Mekkora energiát közöl áodpercenként a felülettel az elnyelődőfény? b) Mekkora nyoát gyakorol a felületre az elnyelődőfény? Kézítünk egy zinte tökéleteen tükröző1, - e féfóliát. Mekkora erőt fejt ki erre a rá erő - legeen érkező 440 n ulláozú kék fény - nyaláb? fény ugárzái teljeíténye 400 W. Mekkora a tükör által elnyelt energia? z eberi ze gyenge egvilágítá eetén az 507 n ulláozú zöld fényre a legérzékenyebb. Egy,16 10 16 J energiájú fényipulzut ár jól ézleletünk. Hány fotonból áll egy ilyen ipulzu? Kout rádió ugyanazt a űort közvetíti a 107,8 MHz-e ultrarövid ulláú é az 540 khz-e középulláú adón. a) Mekkora a két frekvenciáoz tartozó fotonok energiájának ányadoa é különbége? b) Mekkora a kétféle fotonok lendületének ányadoa é különbége? Egy cinkleezből legföljebb 90 n ulláozú ultraibolya ugárzá atáára lépetnek ki elektronok. Mekkora a kilépéi unka? Mekkora leet a kilépőelektronok ozgái energiája, a 1, 10 15 Hz frekvenciájú egvilágítát aználunk? UV fény elektron Zn-leez zigetelőállvány elektrozkóp Mekkora ulláozúágú é frekvenciájú fénnyel kell egvilágítani egy 0,45 aj kilépéi unkával jelleezetőfotocella katódját, ogy létrejö jjön a fotoeffektu? Egy 1,96 ev kilépéi unkájú céziukatódo fotocella egvilágítáakor a ozzá kapcolt kondenzátor 1, V fezültégre töltődik fel. Mekkora a egvilágító fény frekvenciája é ulláoza? Mennyi foton érkezik be percenként a riaztó fotocellájának a katódjára, a a fotocellán folyaatoan átfolyó ára erőége 50? J. J. Toon az elektron felfedezééez vezető kíérletorozatában olyan oogén ágnee é elektroo térbe bocátotta az elektronokat, elyben azok ne térültek el. Milyen irányítáú elektroo é ágnee teret kellett eez aználnia? Ha 1000 V fezültéggel felgyorított elektronokat aználunk é E 0000 V, akkor ekkora indukciójú ágnee teret kell létreoznunk? Mekkora az elektron, a proton é a neutron fajlago töltée? Mekkora ebeégre gyorulnak fel ezek a rézeckék 800 V gyorító fezültég atáára? Határozd eg a két vegyértékűréz elektrokéiai egyenértékét! Mekkora töegű réz válik ki az elektródán 0,5 elektrolizáló áraerőég el - lett egy óra alatt? ozgó rézeckékez, tetekez a lendületük ellett ullátulajdonágok rendeletők. Mek - kora a lendülete é a ulláoza 6 a) egy 10 ebeéggel ozgó elektronnak? b) egy 0,8 aj energiájú fotonnak? egvilágítá c) egy cónakjával együtt 70 kg töegű, 0 k ebeéggel záguldó kajakonak? 6 10 ebeégűrézeckéket próbálunk a ebeégükkel páruzao térerőé - gű, oogén elektroo térben gyorítani. Hányzoroára é ennyivel változik a lendületük, ozgái energiájuk é a ulláozuk 1000 V abzolút értékűfe - zültégen (potenciálkülönbégen) való átaladá közben, a a rézecke a) elektron? b) proton? c) neutron? katód rugó va lapocka fezültégforrá elektrolit kationok anionok anód