ÉJSZAKÁJA NOVEMBER

Hasonló dokumentumok
VÁNDORLÓ MÚZEUM MOBILE MUSEUM

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Az elektromágneses indukció jelensége

2.4 Fizika - Elektromosságtan Elektromotor-generátor tanulói rendszer

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Elektromágneses jelenségek (gerjesztési törvény, elektromágneses indukció)

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

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

Anyagtudomány. Az elektromosság felfedezésének története

Egyszerű villanymotorok készítése

Mágnességtan, transzformátor Fizika 8. Szaktanári segédlet

IDŐBEN VÁLTOZÓ MÁGNESES MEZŐ

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

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

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

Érzékelők és beavatkozók

Ha valahol a mágneses tér változik, akkor ott a tér bizonyos pontjai között elektromos potenciálkülönbség jön létre, ami például egy zárt vezető

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

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

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Elektromágnesség tesztek

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

A villamos gépek és az energiaátvitel fejlődésének története

Középszintű fizika érettségi szóbeli vizsga kísérleti eszközeinek listája. 1. Newton törvényei

Mágneses mező jellemzése

Középszintű fizika érettségi kísérlet és eszközlista képekkel 2017

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

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

Alapfogalmak, osztályozás

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

V1.02 szelepvezérlő modul.

3. Mesterséges izom:

2.4 Fizika - Elektromosságtan Elektromos vezetés. Vezetési folyamatok szilárd testekben

Időben állandó mágneses mező jellemzése

írásbeli vizsgatevékenység

Mágneses mező jellemzése

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Az elektromágneses indukció jelensége

FIZIKA MUNKAFÜZET 7-8. ÉVFOLYAM IV. KÖTET

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

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

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromosság, áram, feszültség

Váltakozó áram (Vázlat)

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

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

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

A teljes elektromágneses spektrum

Magnesia. Itt találtak már az ókorban mágneses köveket. Μαγνησία. (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket)

A középszintű fizika érettségi témakörei:

Elektrotechnika. Ballagi Áron

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

Villamosipari anyagismeret

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

Indukció Ha vezetéket vagy tekercset mozgatunk mágneses térben a vezetékben, tekercsben feszültség keletkezik. Ugyanez történik, ha nem a tekercs

Az aszinkron és a szinkron gépek külső mágnesének vasmagja, -amelyik általában az

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

I. Egyenes vonalú mozgások

Középszintű fizika érettségi közzéteendő mérés eszközei és azok képei

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI Témakörök

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

írásbeli vizsgatevékenység

1. Cartesius-búvár. 1. tétel

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

robbantott_ábra VBP 25/1300 INOX Oldal 1

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

Alita lineáris levegőpumpák _

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

1. Newton-törvényei. Az OH által ajánlott mérés

Az elektromos energiatermelés története

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

Elektromágnesség tesztek

2.4 Fizika - Elektromosságtan Elektrosztatika, elektromos tér

Eszközismertető Stopper használat egyszerű, lenullázni az első két gomb együttes megnyomásával lehet.

LOC-LINE. Az Ön forgalmazója: FLEXIMODUL CSŐRENDSZER

EDM. EDM axiális fürdőszoba- és WC elszívó ventilátorok. Axiális elszívóventilátorok 80 m³/h légszállítással, 100 mm átmérőjű csőcsatlakozással.

Háromfázisú aszinkron motorok

Erőgépek elektromos berendezései Készítette: Csonka György 1

FÁZISHELYESSÉG ÉS FORGÁSIRÁNY MÉRŐ

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

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

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Középszintű érettségi témakörök fizikából 2015/2016-os tanév

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Elektromosság III. Fizika 10.

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

EDESA AIM TÍPUSÚ JÉGGÉPHEZ

Átírás:

Múzeumok Őszi Fesztiválja A lámpás én vagyok Tanárok éjszakája SZERETHETŐ FIZIKA Jarosievitz Zoltán jarosievitz.zoltan@gmail.com

Tanuljunk egymástól, Eötvös Loránd hogy minél jobban taníthassunk.

1.Nem elektromossággal kapcsolatos kísérletek Lufi fújás Anyagszükséglet: 1db PET palack Ecet Szódabikarbóna

Ácsszegek

Ácsszegek

Fakírágy

Léggömbpár meglepő nyomásviszonyai ESZKÖZÖK: 2 darab azonos anyagból készült, azonos méretű lufi, 6 cm hosszú műanyag cső darab

Feladat: Fújd fel a lufikat úgy, hogy a két lufiban levő levegő mennyisége különböző legyen. A lufikat húzd a cső két végére. Az egyik lufi végét kösd el.

Az elkötött véget old ki! Ha jól dolgoztál ez lesz az eredmény!

Házi feladat: Adj magyarázatot, miért történt ez a nem várt esemény! Segít az internet, a tanárod, a diáktársad az iskolai szakkör! Sok sikert!

1. Kísérletek Van de Graaff generátorral Anyagszükséglet: (minden beszerezhető a hulladékgyűjtő kosárból) 3 db PET palack 2 db üres kólás doboz 1 db grafit réteggel ellátott fa golyó Segner-kerék farúd

a. Palack motor ÁLLÓRÉSZ: Alufóliával bevont ásványvizes palackok Tűpár FORGÓRÉSZ: Alufólia-csíkokkal bevont palack Vezetékek a Van de Graaff generátor felé

. Giling-galang

c. Csúcshatás Segner-kerék

d. Show-elem

2. Van de Graaff generátor készítése otthon

Elkészült a generátor

TANÁROK ÉJSZAKÁJA 2015. NOVEMBER 6.

3. A burgonya áramforrás

4. Faraday-motor Vezető Rúd alakú mágnes Szódabikarbóna oldat

5. Villamdelejes forgony (Jedlik Ányos, 1829) Az Ordo Experimentorumban írta: Egy elektromágneses drót egy hasonlóan elektromágneses körül folytonos forgó mozgást képes létesíteni.

Jedlik villamdelejes forgonya két új elemet tartalmazott: -acélmágnes helyett elektromágnes -higanyvályus kommutátor

VILLAMDELEJES FORGONY (Jedlik Ányos, 1829) A higanyos kommutátort mellőző forgony

6. Motor egy perc alatt

A doboz tartalma: 15-20 cm hosszú szigetelt drót Elem Facsavar Korong alakú mágnes Piros papírkorong

Az összeállított motor működés F F

7. MOTOR ÖT PERC ALATT Állórész Állórész Forgórész Forgórész

8. KONYHAI MIXER

9. Motor tíz perc alatt 25-30 cm hosszú Biztosítótűk lakkszigetelésű drót =1 mm Korong alakú mágnes

10. Oersted kísérlete

I É - +

Anyagszükséglet: Áramforrás Neodímium mágneses korong Hinta Vezetékek

Elkészült a kísérleti eszköz HÁTRA ELŐRE

Jobbkéz-szabály ELŐRE

12 Jákob létra (Jacob s ladder) Babits Mihály: Hadjárat a semmibe Strófák egy képzelt költeményből. a Jákob-létra végtelenbe vesz s a nagy eposznak vége sohse lesz. Jákob ószövetségi pátriárka testvére, Ézsau elől menekült, akitől az elsőszülöttség jogát ravasz csellel szerezte meg. Mikor megpihent a szabadban, feje alá egy követ rakott. Álmában egy létra ereszkedett le a mennyből. Az Úr angyalai jártak le-fel a létrán. A bibliai Jákob-létra

Nagyfeszültségű, váltakozó áramú ívkisülés létrehozása iskolai transzformátorral Az egyetlen fontos eleme egy nagyfeszültségű transzformátor, amely maximum 20 ma-es áramerősségre képes. Primer; 230 V, 2,5 A 3,5, 600 menet Szekunder: 9200V, max 0,02A 11 k, 24000 menet

13. Thomson ágyú Szerkezete: 600 és 24000 menetes tekercsek, vasmag és 230 V-os elektromos hálózat Működése: A váltakozó áram által létrehozott váltakozó mágneses mezőben az alumínium gyűrűben örvényáram lép fel, Lenz-törvénynek megfelelően :a gyűrűben folyó áram mágneses hatásával akadályozza az őt létrehozó változást. A tekercs mágneses tere és a karika mágneses tere taszítják egymást, vagyis a karika lerepül a vasmagról. TANÁROK ÉJSZAKÁJA 2015. NOVEMBER 6.

A bemutatott kísérletek elérhetők KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!