vagy közelítően egyenáram esetére

Hasonló dokumentumok
= k, ahol. E, mértékegysége: N. , mértékegysége Volt, ahol 1 1 J. Ha kiszámoljuk a Munka kifejezéséből, akkor U. , mértékegysége Volt, ahol 1V

Sugárzásos hőátadás. Teljes hősugárzás = elnyelt hő + visszavert hő + a testen áthaladó hő Q Q Q Q A + R + D = 1

Fizika II minimumkérdések. A zárójelben lévő értékeket nem kötelező memorizálni, azok csak tájékoztató jellegűek.

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Matematika a fizikában

Elektrotechnika 3. előadás

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

A Coulomb-törvény : ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) k 9 10 F Q. elektromos térerősség : ponttöltés tere :

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Pótlap nem használható!

A hőmérsékleti sugárzás

Elektromos zajok. Átlagérték Időben változó jel átlagértéke alatt a jel idő szerinti integráljának és a közben eltelt időnek a hányadosát értik:

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

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

Elektromos áramerősség

Elektromos alapjelenségek

Négypólusok jellemzői - Általános négypólus - Passzív négypólus - Aktív négypólus Négypólusok hullámellenállása. Erősítés. Csillapítás.

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS VILLAMOS TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon

Atommagok mágneses momentumának mérése

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

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Az elektromágneses indukció jelensége

Fizika A2 Alapkérdések

Az elektromágneses indukció jelensége

Radioaktív bomlások. = 3/5, ebből t=t 1/2 ln(3/5)=...

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. t 2 = 1, s

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt

Fizika labor zh szept. 29.

A ferromágneses anyagok jellemző tulajdonságai, a mágneses körök számítási

Szilárd testek sugárzása

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

A teljes elektromágneses spektrum

Elektrodinamika. Maxwell egyenletek: Kontinuitási egyenlet: div n v =0. div E =4 div B =0. rot E = rot B=

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

Az elektromágneses hullámok

Teljesítm. ltség. U max

u ki ) = 2 x 100 k = 1,96 k (g 22 = 0 esetén: 2 k)

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

A ferromágneses anyagok jellemző tulajdonságai, a mágneses körök számítási

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

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

Fizika A2 Alapkérdések

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, május-június

Mágnesesség, elektrodinamika

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

A hőmérsékleti sugárzás

Hőmérsékleti sugárzás

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

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

Mondatkiegészítések június 6.

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

A mechanikai alaptörvények ismerete

Elektrotechnika. Ballagi Áron

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

Kifejtendő kérdések június 13. Gyakorló feladatok

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Mágneses mező jellemzése

Elektromos áram, egyenáram

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE

A pályázat címe: Új elméleti és numerikus módszerek tartószerkezetek topológiaoptimálására

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon:

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?

László István, Fizika A2 (Budapest, 2013) Előadás

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus

A testek részecskéinek szerkezete

EGY KIS KLASSZIKUS DIFFERENCIÁLGEOMETRIA, A GAUSSBONNET-TÉTEL BIZONYÍTÁSA. 1. Bevezetés

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Mágnesesség. Mágneses tér gerjesztése: Az Ampère-féle gerjesztési törvény. j g I A. A zárt görbe által körülfogott áramok előjelezése

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

4. HÁZI FELADAT 1 szabadsági fokú csillapított lengırendszer

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Elektrosztatikai alapismeretek

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából

Számítási feladatok a 6. fejezethez

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

Elektromos áram, áramkör

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

Mindkét oldal divergenciáját véve, és kihasználva a másik E térre vonatkozó egyenletet, Laplace-egyenletet kapunk:

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

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

Elektromágnesség tesztek

Átírás:

. Staconárus áram Áramerőssé : ey adott felület teljes keresztmetszetén dőeysé alatt átáramló töltésmennysé, vays: t Q t vay közelítően eyenáram esetére Q t Áramsűrűsé z elektromos áramsűrűsévektor: abszolút értéke az áramlás rányra merőlees eysény keresztmetszeten dőeysé alatt átáramló töltéssel eyezk me j lm ránya ped a poztív töltéshordozók áramlás rányával. Ezzel jd Hosszú, eyenes vezető ellenállása Ohm-törvény l Eyenáramra: U Krchhoff. törvénye, vay a csomópont törvény Krchhoff. törvénye vay huroktörvény Ey csomópontba befolyó és onnan kfolyó áramok alebra (előjeles) összee zérus. n Bármely zárt hurok mentén a feszültséesések alebra összee zérus: n U Sorosan kapcsolt ellenállások U UU e e Párhuzamosan ellenállások kapcsolt U U U e e e

Eyenáram munkája U W Ut t t Eyenáram teljesítménye U P U Előtét-ellenállás Sönt-ellenállás Dfferencáls Ohm-törvény feszültsémérővel sorosan kötve ( n) n U U nu E b valós mért Umax z áramerőssé-mérővel párhuzamosan kötve n n n s b valós mért max j E, lletve E j, ahol. Mánessétan Lorentz-erő mpère-erő Áramjárta vezetőkeretre ható foratónyomaték ey B máneses térben v sebesséel mozó, q töltésű részecskére ható erő FL qv B, ha a sebessé merőlees a máneses ndukcóra: FL qvb ha a sebessé párhuzamos az ndukcóval F L Áramjárta vezetőre máneses térben erő hat F drb, homoén máneses térben, eyenes vezetőre F B ha a vezető merőlees a máneses ndukcóra B F ha a vezető párhuzamos az ndukcóval F M for B ha a vezetőkeret síkja párhuzamos az ndukcóval M for B ha a vezetőkeret síkja merőlees az ndukcóra M for

Máneses momentum vay máneses dpólmomentum Mánesezettsé Máneses térerőssé Máneses szuszceptbltás Áramhurokra: m mánesezettsé vektora meadja az adott pontban az eysény m térfoatra jutó máneses nyomatékot. M lm V V B H M o, azt adja me, hoy az anya mánesezettsée mlyen mértékben fü a külső máneses tértől: M H elatív permeabltás Meadja, hányszor nayobb az llető anya permeabltása a vákuuménál: r bszolút permeabltás r vákuum permeabltása 7 4 Máneses ndukcófluxus Bd Vs m Homoén máneses térben B Ha a felület merőlees az ndukcóra B Máneses Gauss-törvény Tetszőlees zárt felületre számított máneses ndukcófluxus mnd zérus. Bd Máneses mező enerája WM WM V HBdV Homoén máneses térben HBV Máneses enerasűrűsée mező wm HB Ha a polarzácóvektor arányos a térerősséel wm H Vákuumban wm H

. Elektrománesessé mpère-féle törvény erjesztés máneses térerőssé zárt örbére vett nterálja eyenlő a örbe által határolt felületen áthaladó áramok összeével: Hds j, vay Hds jd j Hosszú, eyenes, áramjárta vezető máneses tere H r Szolenod tekercs máneses tere a tekercsen belül H N l Mozás ndukcó Faraday-féle (tömör alak) ndukcótörvény Faraday-féle ndukcótörvény (teljes változat) Szolenod tekercs önndukcós eyütthatója Kölcsönös ndukcós eyüttható szoros csatolás esetén dott sebesséel máneses térben mozó vezetőben ndukálódó B feszültsé: ( vb) dl, B Homoén máneses térben, csak dőben változó sebesséel mozó eyenes vezető esetén B ( vb) l ( v, B, l) Ha mndhárom vektor merőlees eymásra, és jobbkéz-rendszert alkot vbl B Ha mndhárom vektor merőlees eymásra, és balkéz-rendszert alkot vbl B Ha bármely két vektor párhuzamos eymással B árt örbe mentén az ndukált elektromos feszültsé eyenlő a zárt vonal által körülfoott máneses fluxus változás yorsasáának ellentettjével. d d Eds L l L N NN l Bd

Maxwell.: mpère-maxwell féle erjesztés törvény d Hds j Dd, vay j d Hds jd Dd Maxwell.: Faraday-féle ndukcós törvény Maxwell.: Elektromos Gauss-törvény Maxwell V.: Máneses Gausstörvény Maxwell.: mpère-maxwell féle erjesztés törvény (dfferencáls alak) Maxwell.: Faraday-féle ndukcós törvény (dfferencáls alak) Maxwell.: Elektromos Gauss-törvény (dfferencáls alak) Maxwell V.: Máneses Gausstörvény (dfferencáls alak) d Eds Dd Q Bd roth D j t B rote t dvd dvb Bd Elektrománeses hullámok E E sn( tk r) H H sn( tk r), hol a hullám transzverzáls, és ahol a hullám sebessée a fénysebessé, lletve H E Fénysebessé anyaban c Fénysebessé vákuumban 8 c 3 m s Snellus-Descartes törvény sn n c n, ahol c-k az adott közebel fénysebessé értéke, sn n c n-ek az adott közere vonatkozó törésmutatók, n ped a két köze határára vonatkozó törésmutató Lencse leképezés törvénye f k t Lencse nayítása K k N T t

V. Váltóáramú hálózatok Kapactív ellenállás vay kapactanca: XC C nduktív ellenállás Általánosított huroktörvény soros LC körre Tekercs rákapcsolása állandó feszültsére vay nduktanca: d Q L C XL L t t L (t) e e t t Kondenzátor ksütése C (t) e e Soros LC kör általánosított huroktörvényének meoldása Soros LC kör mpedancája Ha a körre adott feszültsé (t) cos( t), az áramerőssé a körben (t) cos( t ) XL XC L C Soros LC kör fázs-eltolása XL XC t cos Váltóáramú Ohm-törvény eff, lletve eff Feszültsé és áramerőssé effektív értéke Pllanatny teljesítmény Hatásos teljesítmény Ha a feszültsé és az áramerőssé sznusz-füvény szernt változk eff eff Pt ( ) ( tt ) ( ) cos( t)cos( t) cos( t) cos eff Váltóáramú LC körben P eff eff cos eff Vay a csúcsértékekkel P cos Látszólaos teljesítmény Váltóáramú LC körben l eff eff Meddő teljesítmény Váltóáramú LC körben sn P P m eff eff ezonanca-frekvenca (áram-rezonanca) r LC Transzformátor N U N U

V. tomfzka Foton Elektronvolt (ev) Stefan-Boltzmann törvény Wen-féle (eltolódás) törvény a fény részecskéjének neve z az enera, amelyet ey elektron ey volt potencálkülönbséen 9 való áthaladásakor nyer. ev,6 J z abszolút fekete test teljes (vays az összes hullámhosszra összezett) suárzása (suárzásának enerája, ezzel a teljesítménye) arányos a test abszolút (Kelvnben mért) hőmérsékletének neyedk hatványával és a test felszínével: P 4 teljes = T 8 4 hol 5,67 W / m K a Stefan-Boltzmann állandó. az abszolút fekete test maxmáls emsszó-képessééhez tartozó hullámhossz (λ max, azaz a örbék csúcsahoz tartozó hullámhossz) az abszolút (Kelvnben mért) hőmérséklettel fordítva arányos: T= konst. max Foton enerája E hf, ahol h6,63 34 Js Fotoeffektus hf Wk mv és a fény határ-frekvencájára hf határ W foton lendülete h hf c k tom átmenet során ksuárzott/elnyelt foton Két enerasznt között atom átmenet által ksuárzott fény frekvencája nyahullám hullámhossza (de Brole hullámhossz) hf E E k, k Eyelektronos közelítés a Bohr-modellben fnm h z m n Hesenber-féle határozatlansá relácó x x / Moseley törvény fnm ( z ) m n

V. adoaktvtás endszám () protonok száma az atommaban Tömeszám () z adott atommaban a neutronok és a protonok számának összee zotóp Olyan atommaok, amelyeknek rendszáma uyanaz, de neutronszáma (ezért tömeszáma s) különbözk 4 4 α-bomlás X Y He β - -bomlás β + -bomlás elektron-befoás X Y e, vays ekkor X Y e, vays ekkor X e Y, vays ekkor n p e p n e p e n * γ-bomlás X X Bomlástörvény mé elbomlatlan atommaok száma exponencálsan csökken. /λ az átlaos élettartam. t N(t) N e Felezés dő ktvtás bszorpcós törvény z az dőtartam, amely alatt a kezdetben bomlatlan maok fele ln T/ elbomlk. -val jelöljük, a mntában dőeysé alatt bekövetkező bomlások N száma, t (), t melynek dőbel változása (t) e t e, ahol N md Elnyelt dózs E D m [Gy] Dózs eyenérték H D Q [Sv] nya-enera ekvvalenca E mc

Félkövér és dőlt betű: beuróban szerepel, ahol a job oldal sávban s jelölve van, ott a beuróban csak az adott változat fo szerepeln, de a vzsán kellen fo az általános s! Félkövér betű: alapvető foalmak, a tételek mellett ezek szerepelnek kérdésként Sma betű: seítsé a több értelmezéséhez. Fontos kemeln, hoy az anya nem tartalmaz mnden összefüést, am a vzsára kell!