EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 8. évfolyam Tanári segédanyag. Sebők István

Hasonló dokumentumok
EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 8. évfolyam Tanári segédanyag. Sebők István

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

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

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

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

Elektromos töltés, áram, áramkör

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

Egyszerű kísérletek próbapanelen

Elektromos áram, egyenáram

Elektromosság, áram, feszültség

Elektromos töltés, áram, áramkörök

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

Elektromos áram, áramkör

8. A vezetékek elektromos ellenállása

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Biológia tagozat. Fizika 10. osztály. II. rész: Elektrosztatika. Készítette: Balázs Ádám

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

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

Középszintű fizika érettségi kísérlet és eszközlista képekkel 2017

Elektrosztatikai alapismeretek

Fizika minta feladatsor

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

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

FIZIKA ÓRA. Tanít: Nagy Gusztávné

Feladatlap X. osztály

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

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

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

Elektromos áram. Feladatok

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

Elektromos alapjelenségek

Elektromos áram, áramkör

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

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

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

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?

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

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

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

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

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Töltődj fel! Az összes kísérlet egyetlen eszköz, a Van de Graaff-generátor, vagy más néven szalaggenerátor használatát igényli.

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

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

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

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

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrosztatika, elektromos áram Fizika 8.

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

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

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

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

Mágneses mező jellemzése

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

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.

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

1. SI mértékegységrendszer

FIZIKA MUNKAFÜZET 10. ÉVFOLYAM I. KÖTET

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

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

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

Elektrosztatika, elektromos áram Fizika 8. Szaktanári segédlet

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

Elektromos áram, egyenáram

D. Arkhimédész törvénye nyugvó folyadékokra és gázokra is érvényes.

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

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

Elektrotechnika 9. évfolyam

Orvosi Fizika 13. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Mágneses mező jellemzése

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

Elektromos áramerősség

Időben állandó mágneses mező jellemzése

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

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

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

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

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

rugós erőmérő parafa dugó kapilláris csövek drótkeret cérnaszállal műanyag pohár víz, mosogatószer

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

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag egyetemi docens

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Elektrosztatika tesztek

Fizika 8. osztály. 1. Elektrosztatika I Elektrosztatika II Ohm törvénye, vezetékek ellenállása... 6

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

A hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium által szervezett középszintű szóbeli vizsga témakörei illetve kísérletei és egyszerű mérései

Csináljuk a feszültséget! Van de Graaff-generátor

Átírás:

FELADATLAPOK FIZIKA 8. évfolyam Tanári segédanyag Sebők István

ajánlott korosztály: 8. évfolyam OHM TÖRVÉNYÉNEK IGAZOLÁSA AZ ÁRAMKÖR EGY RÉSZÉRE fizika-8-01 1/3! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK 1. Csak sérülésmentes eszközök használhatóak az elektromos kísérleteknél használat előtt ellenőrizd! Ha valahol sérült a szigetelés, jelezd a tanárnak! 2. Ügyelj, hogy a vezetékeket a berendezések megfelelő csatlakozóiba kapcsold! Az áramkört csak akkor zárd, ha mindent helyesen csatlakoztattál! 3. A kísérlethez csak a tanár által számodra már előkészített eszközöket használhatod! T JÓ, HA TUDOD A fogyasztóra eső feszültség szabályozására szolgáló eszköz a változtatható ellenállás. Lényegét tekintve nem más, mint egy porcelán hengerre csévélt ellenálláshuzal, amelyiken egy csúszóérintkező mozoghat. A csúszóérintkező két részre osztja az ellenálláshuzalt, amelyeken a feszültségesések úgy aránylanak egymáshoz, mint a huzalok ellenállásai, hiszen ugyanaz az áram hozza őket létre. A csúszóérintkező és az áramforrás pozitív pólusa közé iktatott áramkör feszültségét így könnyen szabályozhatjuk az érintkező elmozdításával. 1. KÍSÉRLET FESZÜLTSÉGOSZTÓ Változtatható ellenállás Egyenáramú áramforrás Izzó (6V) Vezetékek 1. Állítsd össze az áramkört a kapcsolási rajz alapján! 2. A csúszóérintkező mozgatásával változtasd az izzón eső feszültséget! 3. A tapasztalataidat jegyezd le!

ajánlott korosztály: 8. évfolyam fizika-8-01 2/3 2. KÍSÉRLET OHM TÖRVÉNYÉNEK IGAZOLÁSA Egyenáramú áramforrás Áramerősség-mérő műszer Feszültségmérő műszer Két különböző fogyasztó (ellenállás) Kapcsoló Vezetékek 1. A kapcsolási rajz alapján állítsd össze az áramkört az első ellenállással. 2. A változtatható ellenállás segítségével érd el, hogy az R ellenálláson rendre 1 V, 2 V, 3 V, 4 V legyen a feszültségesés! Minden feszültségnél olvasd le az áramerősséget! Az adatokat írd be a táblázatba! 3. Az előzőeket végezd el a második ellenállással is! Számítsd ki az ellenállások nagyságát! A mérési eredményeket ábrázold grafikusan is! Első ellenállás Második ellenállás R1 R2 1 2 3 4

ajánlott korosztály: 8. évfolyam fizika-8-01 3/3 2. KÍSÉRLET OHM TÖRVÉNYÉNEK IGAZOLÁSA (folytatás) FELADATOK, KÉRDÉSEK, GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK 1. Milyen matematikai kapcsolat van az áramerősség és a feszültség között? Hogyan állapítható ez meg a grafikonról? 2. Mi mondható el a feszültség és az áramerősség hányadosáról? 3. Fogalmazd meg Ohm törvényét! 4. Az 1. kísérlet alapján milyen gyakorlati felhasználást tudnál javasolni? 5. Egy zsebizzó foglalatán a következő adatok olvashatók: 2,5 V, 0,2 A. Mekkora a zsebizzó ellenállása? Működtethető-e az izzó 3 db sorba kapcsolt 1,5 V-os elemről? És ha ugyanezeket az elemeket párhuzamosan kapcsoljuk? Felhasznált irodalom: V. Koubek, P. Bukoven, A. Chalupková, J. Janovič, A. Korcsoková, A. Pecho, Školské pokusy z fyziky, SPN, 1992

ajánlott korosztály: 8. évfolyam ELEKTROMOS TÉR - ERŐVONALAK fizika-8-02 1/3! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK 1. Csak sérülésmentes eszközök használhatóak az elektromos kísérleteknél használat előtt ellenőrizd! Ha valahol sérült a szigetelés, jelezd a tanárnak! 2. Az anyagokat megkóstolni szigorúan tilos! Csak a szükséges mennyiséget használd belőlük! 3. A Wimshurst géppel nagy feszültség állítható elő, ezért az elektródjaihoz nyúlni szigorúan tilos! T JÓ, HA TUDOD Az elektromosan feltöltött testek között erőhatás tapasztalható anélkül, hogy azok egymással közvetlenül érintkeznének, illetve hogy közöttük bármilyen ezen erőhatást közvetítő közeg lenne jelen. Ennek szemléletes magyarázatát elsőként Faraday fogalmazta meg, mely szerint az elektromos állapotban lévő test maga körül elektromos mezőt, vagy más néven erőteret hoz létre, amely a benne lévő elektromosan töltött testekre erőt fejt ki. Michael Faraday, angol kémikus és fizikus, használta először az elektromos, ill. mágneses terek szemléltetésére az erővonalakat. Ez nyitott utat egy teljesen új, a Newtoni hagyományokkal szakító, szemlélet kialakulásához az elektromágneses jelenségek megmagyarázásához. 1. KÍSÉRLET Műanyag rúd Szőrme Papír Állvány Fonál 1. Megdörzsölt műanyag rudat közelíts apró papírdarabkákhoz! Írd le a tapasztaltakat! 2. Most a dörzsöléshez használt szőrme darabot közelítsd apró papírdarabkákhoz! Írd le a tapasztaltakat! 3. Függeszd fel a megdörzsölt műanyag rudat, majd közelíts hozzá egy másik, szintén megdörzsölt műanyag rudat! Írd le a tapasztaltakat! 4. Közelítsd a megdörzsölt, felfüggesztett műanyag rúdhoz a dörzsöléshez használt szőrmével! Írd le a tapasztaltakat!

ajánlott korosztály: 8. évfolyam fizika-8-02 2/3 1. 2. 3. 4. TAPASZTALAT 2. KÍSÉRLET AZ ELEKTROMOS TÉR ERŐVONALAINAK SZEMLÉLTETÉSE Ricinusolaj (étolaj) Búzadara Wimshurst-féle megosztógép vezetékek krokodil csipeszek Két, kör alakú fémlemez Petri csésze keverőpálca 1. A Petri csészébe helyezz egy kör alakú fémlemezt, majd csatlakoztasd a Wimshurst-féle megosztógép egyik pólusához. A csészébe annyi olajt önts, hogy a fémlemezt ellepje! Az olaj felszínét szórd be egyenletesen darával. A fémlemezt töltsd fel a megosztógéppel! Figyeld meg, mi történik a daraszemcsékkel! Keress magyarázatot a jelenségre, készíts rajzot! 2. A megosztógépet süsd ki (érintsd össze a két gömb alakú kivezetését)! Keverd össze az olajt, hogy a dara ismét egyenletesen lepje be a felszínét. Tégy a csészébe egy második kör alakú fémlemezt úgy, hogy a távolság a lemezek között kb. 10 cm legyen, majd csatlakoztasd a Wimshurst-féle megosztógép másik pólusához. A két fémlemezt most ellentétesen tölti fel a megosztógép. Ismét készíts rajzot a tapasztaltakról! 3. Ismételd meg a kísérletet úgy is, hogy a fémlemezeket azonosan töltöd fel!

ajánlott korosztály: 8. évfolyam fizika-8-02 3/3 TAPASZTALAT, RAJZ, MAGYARÁZAT FELADATOK, KÉRDÉSEK, GYAKORLATI ALKALMAZÁS 1. Mit mondhatunk egy test elektromos állapotáról, ha azt bármilyen elektromosan töltött másik test vonzza? 2. A tartálykocsik lökhárítójára vagy az alvázára egy a földdel érintkező láncot szerelnek. Vajon miért? 3. Igaz vagy hamis? a) Dörzsölés következtében a testeken elektronok keletkeznek.... b) Dörzsöléskor a két testen levő összelektronok száma nem változik.... c) Az elektromos kölcsönhatást a levegő közvetíti.... d) Dörzsöléskor a protonok egy része az egyik testből a másikba lép át.... Felhasznált irodalom: Bonifert Domonkosné, Halász Tibor, Kövesdi Katalin, Miskolczi Józsefné, Molnár Györgyné: Fizikai kísérletek és feladatok, Mozaik Kiadó, 2004 V. Koubek, P. Bukoven, A. Chalupková, J. Janovič, A. Korcsoková, A. Pecho: Školské pokusy z fyziky, SPN, 1992

ajánlott korosztály: 8. évfolyam fizika-8- KÍSÉRLETEK DÖRZSELEKTROMOS GÉPEKKEL 03 1/3! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK 1. A kísérlet megkezdése előtt ellenőrizd a feladatlap alapján, hogy a tálcádon minden eszköz, anyag, megtalálható. A kiadott eszköz sérülése, vagy hiánya esetén szólj a tanárnak! 2. A Wimshurstgéppel nagy feszültség állítható elő, ezért az elektródjaihoz nyúlni szigorúan tilos! 3. Az égőgyufát, gyújtópálcát a szemetesbe dobni tilos! T JÓ, HA TUDOD Az elektromos töltés szétválasztására, felhalmozására sokféle eszközt használtak. A Van de Graaff-generátor, más néven szalaggenerátor nagyfeszültség előállítására alkalmas elektrosztatikus generátor. Az iskolai kísérletek céljára készített ilyen eszközök 50 200 kv, a nagyobb méretű, kutatási célra készített példányok több millió volt feszültséget szolgáltatnak. Az első ilyen szalaggenerátort 1929-ben építették a Princeton Egyetemen RobertJemison Van de Graaff, amerikai fizikus, irányításával. A Wimshurst gépet (más nevén influenciagép) az angol James Wimshurst alkotta meg a XIX. század végén. Ezzel a készülékkel nagy mennyiségű elektromos töltés választható szét, és 105 V nagyságrendű feszültséget lehet vele előállítani. Wimshurstgép Gyertya Csúccsal rendelkező fémgömb vagy fémcsúcs Elektromos Segner kerék Fonálra függesztett könnyű fémtest Két darab fémlap Állvány Vezetékek, krokodilcsipeszek Bemutató kísérlethez: Van de Graaff-generátor, szigetelőből készült zsámoly, önként jelentkező diák (lehetőleg hosszú hajú)

ajánlott korosztály: 8. évfolyam fizika-8-03 2/3 1.KÍSÉRLET 1. Állítsd a Wirmshurst gép elektródáit kb. 1-2 cm távolságba. Indítsd el a gépet! Mit tapasztalsz? 2. Távolítsd az elektródákat fokozatosan egymástól! Mit tapasztalsz? 3. A Wirmshurst gép egyik elektródáját kösd össze a csúccsal rendelkező fémgömbbel! (A másik elektródát földeld, vagy a lehető legmesszebbre távolítsd!) Helyezz a csúcs közelébe egy égő gyertyát, majd indítsd el a gépet! aidat jegyezd le! Próbálj magyarázatot találni a jelenségre! 4. Csatlakoztasd az elektromos Segner kereket a Wirmshurst gép egyik pólusához, majd indítsd el a gépet! Írd le a tapasztalataidat, keress magyarázatot!

ajánlott korosztály: 8. évfolyam fizika-8-03 3/3 2. KÍSÉRLET-ELEKTROSZTATIKUS INGA 1. A két fémlemezt állítsd egymással párhuzamosan függőleges helyzetbe, majd az egyiket földeld! Könnyű fonálon egy apró fémtestet lógass be közéjük! 2. A földeletlen lemezt kapcsold a megosztógépre, majd kezdd el feltölteni.figyeld meg, mi történik! 3. Hagyd abba a lemez töltését! Figyeld meg, mi történik! 1. Szikrakisülések bemutatása. 2. Egy diák feltöltése a generátorral. 3. KÍSÉRLET-TANÁRI BEMUTATÓ FELADATOK, GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK 1. Vajon mennyi töltés halmozható fel a testeken? 2. A két egymással párhuzamos fémlemezt, amelyek között szigetelőanyag van, síkkondenzátornak nevezzük. Vajon mire használják őket? 3. Benjamin Franklin 1752-ben találta fel a villámhárítót. Mit gondolsz, miért a villámhárító csúcsába csap a villám? Felhasznált irodalom: http://demos.smu.ca/index.php/demos/e-n-m/43-wimshurst-machine https://en.wikipedia.org/wiki/wimshurst_machine

ajánlott korosztály: 8. évfolyam fizika-8- AZ ELEKTROMOS ÁRAM HŐHATÁSA 04 1/3! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK 1. A kísérletekben használt ellenálláshuzal illetve grafit erősen felmelegszik, esetleg el is olvad. Légy körültekintő, mért égési sérüléseket okozhatnak! 2. Az áramforrás lekapcsolása után várj, míg a felforrósodott részek lehűlnek! T JÓ, HA TUDOD Az elektromos áram öt különböző hatását különböztetjük meg: 1. Mágneses hatás az árammal átjárt vezető körül mágneses tér alakul ki, amely minőségileg nem különbözik az állandó mágnes mágneses terétől. 2. Kémiai hatás az elektromos áram hatására kémiai folyamatok mennek végbe (pl. vízbontás). 3. Biológiai hatás elektromos áram hatására az izmok összerándulnak, izomgörcs következik be, amely légzési nehézségeket, esetleg halált okozhat. 4. Hőhatás fémes vezetés esetén az elektronok ütköznek a rácsionokkal, energiájuk egy részét át is adják azoknak. Ennek következtében a vezető felmelegszik. 5. Fényhatás a hőhatást kísérő jelenség. 1.KÍSÉRLET Vékony grafit ceruzabél Egyenáramú áramforrás Szigetelő állványok Kapcsoló Vezetékek Krokodilcsipesz A krokodilcsipesz segítségével a grafit ceruzabél két végére rögzítsd a vezetéket, majd a kapcsolón keresztül kösd az áramforrásra! Zárd az áramkört, és várjegy kis időt! Mit tapasztalsz?

ajánlott korosztály: 8. évfolyam fizika-8-04 2/3 2.KÍSÉRLET Vékony ellenálláshuzal Egyenáramú áramforrás Szigetelő állványok Kapcsoló Vezetékek Krokodilcsipesz Engedj át áramot a két szigetelőállvány között kifeszített ellenálláshuzalon. Fokozatosan növeld az áramerősséget! aidat jegyezd le! 3. KÍSÉRLET OLVADÓ BIZTOSÍTÉK MODELLJE 2 db izzó Egyenáramú áramforrás Szigetelő állványok Vékony rézdrót Ampermérő Kapcsoló Vezetékek Krokodilcsipesz 1. A két szigetelő állvány között feszítsd ki a rézhuzalt az olvadó biztosítékot fogja modellezni. 2. Állítsd össze az áramkört a kapcsolási rajz alapján! 3. Zárd a kapcsolót! Mit tapasztalsz? Keress magyarázatot!

ajánlott korosztály: 8. évfolyam fizika-8-04 3/3 3. KÍSÉRLET OLVADÓ BIZTOSÍTÉK MODELLJE (folytatás) FELADATOK, KÉRDÉSEK, GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK 1. Mire szolgálhat az olvadó biztosíték? 2. Az áramkör melyik részében érdemes elhelyezni? 3. Hol használjuk ki az elektromos áram hőhatását? Sorolj fel példákat! Felhasznált irodalom: V. Koubek, P. Bukoven, A. Chalupková, J. Janovič, A. Korcsoková, A. Pecho, Školské pokusy z fyziky, SPN, 1992 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/az-elektromos-munka-es-teljesitmeny/az-elektromos-aram-hohatasa

ajánlott korosztály: 8. évfolyam A FAJLAGOS ELLENÁLLÁS MÉRÉSE fizika-8-05 1/3! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK 1. A kísérlet megkezdése előtt ellenőrizd a feladatlap alapján, hogy a tálcádon minden eszköz, anyag, megtalálható. A kiadott eszköz sérülése, vagy hiánya esetén szólj a tanárnak! 2. Az áramforrást csak azután kösd be az áramkörbe, ha a tanár ellenőrizte az összeállítást! T JÓ, HA TUDOD Fajlagos ellenállásnak, rezisztivitásnak nevezzük az 1 méter hosszúságú és 1 m² keresztmetszetű, szobahőmérsékletű, tömör, szennyezésektől mentes anyagon mért elektromos ellenállást. A A fajlagos ellenállást a ρ = R l összefüggés adja meg, ahol R - a vezető ellenállása, A - a vezető keresztmetszete és l - a vezető hossza. 1.KÍSÉRLET 1. Mérd meg, közvetlenül multiméterrel,a kifeszített huzalok ellenállásátkülönböző hosszúságok esetén! Az eredményeket foglald táblázatba, majd készíts grafikont, amely az ellenállás függését mutatja a huzal hosszúságának függvényében! l (a huzal hossza, m) 0,5 1 1,5 2 R (a huzal ellenállása, Ω) 4 db nagy ellenállású, kb. 50 cm hosszúságú, azonos keresztmetszetű vezetékhuzal Multiméter Vezetékek Holtz állványok vagy panel a huzalok kifeszítéséhez

ajánlott korosztály: 8. évfolyam fizika-8-05 2/3 1.KÍSÉRLET (folytatás) 2. Kapcsold fokozatosan párhuzamosan a huzalokat! (Ezzel érjük el a keresztmetszet változását.) Mérd meg különböző keresztmetszetek esetén a huzal ellenállását! Az eredményeket foglald táblázatba, majd készíts grafikont, amely az ellenállás függését mutatja a keresztmetszet függvényében! A (ahuzal keresztmetszete) A 2A 3A 4A R (a huzal ellenállása, Ω) 2. KÍSÉRLET 10-15 cm hosszú grafit ceruzabél Egyenáramú áramforrás Tolómérő Krokodilcsipeszek Vezetékek Ampermérő, voltmérő 1. Kapcsold a ceruzabelet egy áramkörbe, és mérd meg a rajta átfolyó I áram erősségét és a rajta eső U feszültséget! 2. Mérd meg a ceruzabél hosszát és átmérőjét! Az átmérő segítségével számítsd ki a ceruzabél keresztmetszetét! 3. A kapott mérési eredményeket foglald táblázatba, és határozd meg a grafit fajlagos ellenállását!

ajánlott korosztály: 8. évfolyam fizika-8-05 3/3 2. KÍSÉRLET (folytatás) U (V) I (A) R (Ω) A (m2) l (m) ρ (Ωm) FELADATOK, GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK 1. A fűtőspirálokban használatos nikkel-króm ötvözetből készült huzal 2 m hosszú, keresztmetszete 0,5 mm2. Mekkora a huzal ellenállása? ( ρ=8,6*10-6 ωm ) 1. Felhasznált A fűtőspirálokban irodalom: használatos nikkel-króm ötvözetből készült huzal 2 m hosszú, keresztmetszete 0,5 mm 2 kísérletek Rózsa Sándor: Fizika. Mekkora a huzal ellenállása? ( ρ =8,6 * 10-6 ωm ) [Eredmény: 34,4 Ω] https://hu.wikipedia.org/wiki/elektromos_ellen%c3%a1ll%c3%a1s