AZ ELEKTROMOSSÁG FELFEDEZÉSE A VILLAMOSSÁG HATÁSAI I. TÖLTÉSHORDOZÓK A VILLAMOSSÁG HATÁSAI II. Jele: Q. Gyanta (borostyán) = η λ ε κ τ ρ ο ν

Hasonló dokumentumok
Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áramerősség

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Tankönyv fej.: 19. Q x. hőmérséklet. hőfelvétel/leadás

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

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

Elektromosság. Alapvető jelenségek és törvények. a.) Coulomb törvény. Sztatikus elektromosság

Elektromos áram, áramkör

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet.

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

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet.

Elektromos töltés, áram, áramkör

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő

Elektromos töltés, áram, áramkörök

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

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

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

1. SI mértékegységrendszer

Elektromos áram, egyenáram

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

Elektromosság, áram, feszültség

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Összetett hálózat számítása_1

Elektrotechnika 1. előadás

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

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektrotechnika. Ballagi Áron

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

Elektrotechnika- Villamosságtan

Elektromos áram, egyenáram

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

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

Hőterjedési formák. Dr. Seres István. Fizika I. Hőterjedés. Seres István 1

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

Elektrotechnika 9. évfolyam

Fizika minta feladatsor

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1

Vegyes témakörök. 9. Bevezetés az elektronikába - alapfogalmak, Ohm törvény, soros és párhuzamos kapcsolás

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

1.9. Feladatok megoldásai

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

A tapasztalat szerint a Faraday-féle indukciótörvény alakja a nyugalmi indukcióra: d U o Φ

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

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

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK. Számítsuk ki, hogy 1,5 milliamperes áram az alábbi ellenállásokon mekkora feszültséget ejt!

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

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

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

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

Elektrotechnika. Ballagi Áron

8. A vezetékek elektromos ellenállása

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

+ - kondenzátor. Elektromos áram

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

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

KISÉRLETI FIZIKA Elektrodinamika 4. (III. 4-8.) I + dq /dt = 0

Fizika A2 Alapkérdések

Vezetékek. Fizikai alapok

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

ELEKTROMOSAN TÖLTÖTT RÉSZECSKÉKET TARTALMAZÓ HOMOGÉN ÉS HETEROGÉN RENDSZEREK A TERMODINAMIKÁBAN

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

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?

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

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

D. Arkhimédész törvénye nyugvó folyadékokra és gázokra is érvényes.

Mérés és adatgyűjtés

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Fizika A2 Alapkérdések

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

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

Elektrosztatikai jelenségek

Feladatlap X. osztály

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése:

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Megoldás: A feltöltött R sugarú fémgömb felületén a térerősség és a potenciál pontosan akkora, mintha a teljes töltése a középpontjában lenne:

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK ÉS VILLAMOS TÉR

Az üvegiparban alkalmazott hőcserélő berendezések

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

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

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

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Elektromos berendezések villamos jellemzői mérési eredményeinek feldolgozása

ELEKTROKÉMIA. Alapmennyiségek. I: áramersség, mértékegysége (SI alapegység): A:

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. TIF 1000 DC digitális lakatárammérő

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: 1. Alapfogalmak, Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás, feszültségosztó

Átírás:

Z ELEKTOMOSSÁG FELFEDEZÉSE Gyanta (borostyán) η λ ε κ τ ρ ο ν VLLMOSSÁG HTÁS. VLLMOSSÁG ELEKTOMOSSÁG ÉS MÁGNESSÉG Eőnyei: a viamos energiát eektromos vezetéken egyszerűen és tisztán ehet száítani, és más energiafajtákká átaakítani. Ókori görögök, Thaes: i.e. 600 megdörzsöt borostyán magához vonzotta a száraz faeveet, madártoat W. Gibert: 600 névadó: eektromos és nemeektromos anyagokra osztotta az anyagokat Ch. Dufay, B. Frankin: 773 Fefedezik a kétfée eektromosságot, bevezetik a pozitív i. a negatív tötés fogamát J. J. Thomson: 897 z eektromos tötés eemi és oszthatatan egysége a negatív. Miikan: 909 9 Megméri az tötését:,6 0 couomb hőhatás fényhatás mágneses hatás Transzmissziós energiaátvite (XX. sz.) VLLMOSSÁG HTÁS. TÖLTÉSHODOZÓK mechanikus hatás vegyi hatás fizioógiai hatás z eemi tötések meghatározott mennyiségét eektromos tötésnek nevezzük Jee: Q Mértékegysége: couomb C tötés kvantát: C 6,4 0 8 eemi tötés negatív eemi tötés: e,6 0 9 C pozitív eemi tötés: e + +,6 0 9 C egyeten tötése a fémekben ok áramanak a foyadékokban pozitív vagy negatív tötésű ionok áramanak

Z ELEKTOMOS POTENCÁL, FESZÜLTSÉG Z ELEKTOMOS ÁM z ok a fémben szabadon mozoghatnak! magasabb z ok a szigeteőben nem mozoghatnak szabadon! tötéshordozók maguktó kiegyenítődésre törekszenek. z ok a fémes vezetéken a magasabb ú heyrő az aacsonyabb ú heyre kerünek (eektromos áram foyik). z eektromos ok közötti küönbséget eektromos feszütségnek nevezzük. aacsonyabb két fémgömb között eektromos feszütség van. magasabb aacsonyabb feszütség magasabb feszütség tötéskiegyenítődés munkát végezhet aacsonyabb EGYENSÚLY nem foyik áram Z ELEKTOMOS TÖLTÉSEK SZÉTVÁLSZTÁS tötésszétváasztó eszköz azonos feszütség 0 zonos tötésű heyek között nincs küönbség, nem foyik eektromos áram. azonos tötések szétváasztásához munkát ke végezni. magasabb munka feszütség tötés feszütség W Q munka ~ átvitt tötés munka ~ étrehozott feszütség W Q aacsonyabb

FESZÜLTSÉGFOÁSOK, -GENEÁTOOK Gaváneemek ndukciós generátorok Fényeemek Hőeemek zokat a készüékeket, ameyek a tötéshordozókat szétváasztják, feszütségforrásoknak, vagy generátoroknak nevezzük. Piezoeemek feszütség tehát az eektromos ok küönbsége. vonatkoztatási pont gyakran a FÖLD ja. feszütséggenerátor jee: FESZÜLTSÉG JELE, FESZÜLTSÉGNEMEK feszütség jee: feszütség mértékegysége a vot (V). P.: μv (mikrovot) 0 6 V mv (miivot) 0 3 V V (vot) V kv (kiovot) 0 3 V MV (megavot) 0 6 V egyenfeszütség W J V s V Q C s vátakozó feszütség kevert feszütség FESZÜLTSÉG MÉÉSE Mérése feszütségmérőve (votmérőve) történik. Z ELEKTOMOS ÁM vezeték keresztmetszetén időegység aatt átáramó tötést eektromos áramnak nevezzük. Jee: votmérőt mindig párhuzamosan kapcsojuk a generátorhoz, i. a fogyasztóhoz. fogyasztó votmérő votmérő beső eenáása végteen, így azon nem foyik áram. z eektromos áram mértékegysége az amper. Jee: ΔQ C s Δt s s Ha a vizsgát vezeték keresztmetszetén s aatt 6,4 0 8 (C) haad át, akkor az áramerősség. TÖLTÉSHODOZÓ MOZGÁSOK ÁMOK:. Sziárd vezető anyagokban (fémekben) áram. Foyadékokban ionáram 3. Vezetőképes gázokban ionáram, áram 4. Vákuumban áram P.: n (nanoamper) 0 9 μ (mikroamper) 0 6 m (miiamper) 0 3 (amper) k (kioamper) 0 3 M (megaamper) 0 6

Z ÁM ÁNY Z ÁM MÉÉSE z ampermérőt az áramkört megszakítva, mindig sorosan iktatjuk be az áramkörbe. XX. században az áramirányt a pozitív ionok áramási irányához rögzítették árammérő (ampermérő) Mérése árammérőve (ampermérőve) történik. z árammérő beső eenáása zérus, így nem vátoztatja meg a mérendő áramkör áramát. ÁMNEMEK: Egyenáram Vátakozó áram Kevert áram Z ELEKTOMOS ELLENÁLLÁS ELLENÁLLÁS, FJLGOS ELLENÁLLÁS vezetékekben az ok a fématomokba ütköznek. z anyag ELLENÁLLÁST tanusít az áramássa szemben. atom Munkát ke végezni azért, hogy az eenáás eenében fenntartsuk az áramást. z anyag, ameyben az áram foyik, femeegszik. z eektromos eenáás jee: mértékegysége az ohm. Jee: ~ ~ / P.: μ (mikroohm) 0 6 m (miiohm) 0 3 (ohm) V k (kioohm) 0 3 M (megaohm) 0 6 mm anyagtó függő arányossági tényező eenáás () ρ cm cm eenáású vezető m fajagos eenáás cm ρ mm m hossz (m) keresztmetszet (mm ) Mértékegységei: m m m

ELEKTOMOS VEZETŐKÉPESSÉG vezetőképesség megmutatja, hogy mennyire jó az eektromos áram vezetése. FJLGOS VEZETŐKÉPESSÉG fajagos vezetőképesség a ρ fajagos eenáás reciproka T 300Kº z eektromos vezetőképesség az eenáás reciproka. Jee: G G Mértékegysége: siemens Jee: S S VEZETŐK FÉLVEZETŐK SZGETELŐK térfogategységében nagyon sok a szabad térfogategységében kevés a szabad térfogategységében nincs szabad fémek p. anná jobb vezetők, miné több szabad van bennük cm 3 -enként foyadékok p. anná jobb vezetők, miné több ion van bennük cm 3 -enként Jee: σ (szigma) Eenáások az ektronikában: σ ρ cm Mértékegységei: S cm m z eenáás rajzjee: S m cm 3 Cu réz cm 3 -e kb. 0 3 szabad t tartamaz Egyszerű áramkör terheő eenáássa: OHM TÖVÉNYE z áramkörben foyó áram arányos a generátor feszütségéve. ELLENÁLLÁSOK SOOS KPCSOLÁS z eenáások soros kapcsoásáró akkor beszéünk, ha ugyanaz az áram foyik át rajtuk. ~ G az arányossági tényező az eenáás G vezetőképessége 3 3 OHM TÖVÉNYE: ρ soros eenáások összeadódnak eredő eredő + + 3

. KCHHOFF VGY HOKTÖVÉNY Zárt áramkörben az eenáásokon mérhető feszütségek összege megegyezik a forrásfeszütségek összegéve menet forrásfeszütség: 00 V - az eenáásokon mérhető feszütségek: + 5050V ELLENÁLLÁSOK PÁHZMOS KPCSOLÁS z eenáások akkor vannak párhuzamosan kapcsova, ha ugyanakkora feszütségre kapcsoódnak ρ 3030V 3 3 00V G ρ 00V 00 + + 3 00V 50V+30V+0V vezetőképességek adódnak össze: G + G + G 3 G eredő + + 3 eredő Z. KCHHOFF, VGY CSOMÓPONT TÖVÉNY csomópontba befoyó áramok összege megegyezik a kifoyó áramok összegéve FESZÜLTSÉGOSZTÓK, POTENCOMÉTE Eenáások soros kapcsoásakor a rajtuk mérhető részfeszütségek úgy arányanak egymáshoz, mint az eenáások befoyó áram 7 CSOMÓPONT kifoyó áramok + eenáás körpáya () csúszóérintkező / + + 3 P. hangerőszabáyozó potenciométer 7++4 + +