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

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

Fizika A2E, 8. feladatsor

Elektromos áram, egyenáram

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

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

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

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

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

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

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Fizika minta feladatsor

Összetett hálózat számítása_1

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos áramerősség

Feladatlap X. osztály

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

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

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

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

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Elektromos áram, áramkör

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

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

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1

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

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

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

Egyszerű kísérletek próbapanelen

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Elektromos áram, áramkör

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Fizika A2E, 9. feladatsor

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Számítási feladatok a 6. fejezethez

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

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

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

Elektrotechnika- Villamosságtan

Vezetők elektrosztatikus térben

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása

Átmeneti jelenségek egyenergiatárolós áramkörökben

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

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

EHA kód: f. As,

1. Feladat. 1. ábra. Megoldás

Elektromos áram, egyenáram

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

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

Elektromos töltés, áram, áramkör

8. A vezetékek elektromos ellenállása

Elektromos áram. Feladatok

Q 1 D Q 2 (D x) 2 (1.1)

Bor Pál Fizikaverseny Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád Megyei Csoport DÖNTŐ április osztály

Elektromos töltés, áram, áramkörök

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

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

Oktatási Hivatal. A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatlapja. FIZIKÁBÓL II.

Mérés és adatgyűjtés

III. KERÜLETI FIZIKA VERSENY MÁRCIUS 22. SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

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

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

ÖVEGES JÓZSEF ORSZÁGOS FIZIKAVERSENY II. fordulója feladatainak javítókulcsa április 5.

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

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

Összetett hálózat számítása_1

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

3.1. ábra ábra

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 8. osztály

a térerősség mindig az üreg falára merőleges, ezért a tér ott nem gömbszimmetrikus.

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie E Texty úloh v maďarskom jazyku

Az elektromágneses indukció jelensége

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

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

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

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

1. fejezet. Gyakorlat C-41

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

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

Elektrotechnika 9. évfolyam

Folyadékok és gázok mechanikája

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

Fizika A2 Alapkérdések

Fizika A2E, 7. feladatsor megoldások

Bevezetés az elektronikába

Ellenállásmérés Wheatstone híddal

Átírás:

Határozzuk meg és ellenállások értékét, ha =00V, = 00, az ampermérő 88mA áramot, a voltmérő,v feszültséget jelez! Az ampermérő ellenállását elhanyagolhatóan kicsinek, a voltmérőét végtelen nagynak tekinthetjük A V Megoldás: Tudjuk, hogy I = 88mA és =, V, de mivel az ampermérőn nulla ellenállása miatt nem esik feszültség, = =, V Felírható az ellenállásra, hogy:,v = 00,0 00 I 0,88A Számoljuk ki a jobboldali - -blokk eredő ellenállását Az ampermérő sorosan van bekötve, emiatt nullát kell hozzáadni az -höz a legfelső ág számításánál, a voltmérő párhuzamosan van, rajta nem folyik keresztül áram Ezért, =, ahol egyelőre ismeretlen A jobboldali blokk sorosan van kapcsolva a baloldali -gyel, és tudjuk, hogy soros kapcsolás esetén a feszültségek az ellenállások arányában oszlanak meg: Ebből kapjuk, hogy,v 00, 9,99 0 00V,V Visszaírva ezt a párhuzamosan kapcsolt ellenállásokról kapott összefüggésbe: ( =, Behelyettesítve: 000 0 = 00, ahonnan 00 Tehát a keresett ellenállások 00, illetve 00 értékűek =,, feladat Mekkora az egyes ellenállások teljesítménye az áramkörben? (=00V, = 00, = 0, = 00, = 0, = 00, = 0

Megoldás: A teljesítmény az ellenállásokkal kifejezve: P= I= I = Az áramkörben ellenállás rövidre van zárva ( P = 0W, így ellenállás -mal egyszerűen sorosan van kötve = = 00 00 = 00, Az áramforrástól nekünk balra levő rendszer: ellenállás sorosan kapcsolásban van az - (0 (00 rendszerrel Az - rendszer eredője:, =, 0 00 Ez a két főág párhuzamosan van kapcsolva, így a feszültség a két főágon egyenlő: = = és ellenálláson a feszültség az ellenállások arányában oszlik meg: és,,, = Emiatt a teljesítmények: P = ( = =,W, ( P =,W - - ellenállásokra hasonló módon jut a feszültség azzal a különbséggel, hogy itt az egyik ellenállást két, párhuzamosan kapcsolt másik ellenállással helyettesítjük: = = 7,9V,, = = 8,0V Ennek megfelelően a teljesítmények:,, (8,0V, (8,0V P =,W, P =,W, P,79W 0 00 feladat Mekkora az ellenálláson eső feszültség, és az áramerősség? Mekkora töltés ül a kondenzátoron? (=0 V, =, = 0, C = 0μF Megoldás: Az ellenálláson stacionárius esetben - nem folyhat áram a kondenzátor miatt, ezért rajta feszültség sem esik Az ellenállás -mal sorosan van kötve ezért = = 0 = Emiatt az eredő ellenállás: e, = Az és az ellenálláson azonos az áramerősség Ez I A nagyságú és ugyanezen ellenállásra = I = 0V feszültség esik e A kondenzátor feszültsége feladat = 0V, ezért rajta a töltés Q = C = 00μC

Mekkora áramerősség jut ellenállásra? Mekkora az egyes ellenállások teljesítménye? ( = 0V, = 0, = 7, = 00, = Megoldás: ellenálláson nem folyik áram, hiszen rövidre van zárva Így és (0V ellenállásra egyaránt =0V feszültség jut Emiatt: P = 0W, 0 (0V 0V P, W Az ellenállásra I = 00mA áramerősség jut, 7 00 így teljesítménye: P = I = 0V 0,A = W feladat Mekkora az áramkör eredő ellenállása a bal és a jobboldali elektróda között? Megoldás: Balról az első párhuzamosan kapcsolt ágban (ahol van -rel párhuzamosan kapcsolva az eredő: = A jobboldali ágban lényegében egymással párhuzamosan kapcsolt ellenállás sorozat áll Ezen rész ellenállása: = Amiből = Ez a két nagy ág egymással sorosan van kapcsolva Emiatt az eredő ellenállás: 8 0 e = = feladat Az áramkör minden ellenállása nagyságú Mekkora feszültséget jelez a voltmérő a a K kapcsoló zárt b a K kapcsoló nyílt állása esetén? (A voltmérő ellenállása végtelen nagynak, a telep ellenállása elhanyagolhatónak tekinthető, =0V

K V Megoldás: a Vegyük észre, hogy a voltmérő a vele párhuzamosan kapcsolt ellenállás feszültségét jelzi Ez esetben K zárásával az utóbbi ellenállás és voltmérője rövidre lesz zárva, azaz nem folyik rajta áram, tehát feszültsége: zárt = 0V b Mikor a kapcsolót kinyitjuk, az áramkör a következőképp módosul: A feszültségmérős ellenállás sorosan lesz kötve a bal oldali, ágból álló párhuzamosan kapcsolt ( ellenállást tartalmazó rendszerrel Az utóbbi rendszer eredő ellenállása: =, amiből = nagyságú A feszültség az ellenállások arányában oszlik meg Emiatt a voltmérő által mért feszültség: nyitott = 00V nagyságú 7 feladat: Mekkora az áramkör eredő ellenállása, ha a K kapcsoló zárva, és K kapcsoló zárva, b a K kapcsoló zárva, és K kapcsoló nyitva, c K kapcsoló nyitva, és K kapcsoló zárva, d K kapcsoló nyitva, és K kapcsoló nyitva van? ( = 00, = 00, = 00, = 700 K K Megoldás: a A K és K kapcsoló zárt állása esetén ellenállás rövidre van zárva, a másik három fogyasztó párhuzamos kapcsolásban van az áramkörben Az eredő ellenállás: =, ahonnan e = = e 9, b A kapcsolók ezen állásakor ellenállás párhuzamosan van kötve azzal az ággal, ahol sorosan van kötve a párhuzamosan kapcsolt ellenállásokkal A felső - rendszer eredője:

,, = = 00 = 7,08 00 700 Ez az ág párhuzamosan van kötve ellenállással, így az eredő ellenállás: e = 9,0 7,08 00,, c A K kapcsoló zárása miatt ellenálláson nem folyik áram, valamint a K kapcsoló zárása miatt en sem, hiszen rövidre van zárva Így az áramkörben és ellenállás párhuzamosan van kötve, azaz az eredő: e = 9,7 00 700 d K kapcsoló nyitása miatt ellenálláson nem folyik áram, de és ellenállások egymással sorosan vannak kötve Eredőjük: = = 00 700 = 00 Ez az ág, párhuzamos kapcsolásban ellenállással, ami miatt az áramkör eredő ellenállása: e =,7 00 00, 8 feladat: A csúszka mely helyzetén nem mérhető áram az ampermérőn? Az áramforrás feszültsége =00V ( = 00, = 00, a szürkével jelölt ellenállás-rúd l = 0, m hosszú, ellenállású A Megoldás: Az ampermérőn akkor nem folyik áram, ha végei között nincs potenciálkülönbség (Ekvipotenciális pontok, azaz ugyanolyan feszültséggel rendelkeznek A változtatható ellenállás ellenállása a hosszal egyenesen arányos A párhuzamos kapcsolás miatt ( és re és a változtatható ellenállásra szintén =00V jut Más megfogalmazásában akkor nem x folyik áram az ampermérőn, ha = l (ahol x a változtatható ellenállás bal oldali l x l végétől a csúszka távolsága Az egyenlet megoldása: l 00 0, m x 00 = 0,07m= 7,cm 00 00

Tehát x=7,cm-re kell elhelyezni a csúszka az ellenállás bal oldali végétől ahhoz, hogy ne folyjon az ampermérőn áram (Megjegyzés: A kapcsolás struktúrája megegyezik a Wheatstone-mérőhíddal 9 Hányszor nagyobb a jobboldali kondenzátoron ülő töltés stacionárius állapotban, mint a baloldalin ülő? C C Megoldás: a két ellenálláson ugyanakkora áram folyik, ezért Az =I képlet miatt a jobboldalira négyszer akkora feszültség esik A kondenzátorok az ugyanazon oldalon lévő ellenállásokkal párhuzamosan vannak kapcsolva, ezért a jobboldali kondenzátorra szintén négyszer akkor feszültség esik Innen a Q=C képlettel kapjuk, hogy 8-szor nagyobb a jobboldali kondenzátor feszültsége ε 0 Az alábbi kapcsolásban a következő adatokat ismerjük: = P P = 9W, P = 0W, = 9 C C = W, P = 7W, Mekkora az áramforrások és a kondenzátorok feszültsége? C Megoldás: Az ellenálláson A-es áram folyik Az -en nem folyik áram, tehát I = I = A, ebből = 0 A hatos ellenálláson 8V feszültség esik A hármas és a négyes ellenállás párhuzamosan van kapcsolva, tehát feszültségük megegyezik A hármason háromszor akkora a teljesítmény, tehát az áramerősség is, mint a négyesen, vagyis I =,A és I = 0,A, a feszültség mindkettőn 8V, mint ahogy a -as kondenzátor on is Az -es kondenzátor feszültsége az -n eső feszültséggel egyezik meg, tehát C = 8V (ezt és a következő állítást a huroktörvénnyel könnyen igazolhatjuk A második kondenzátor ennél = I = 0V-tal több, tehát C = 8V A két ár amforrás fesz ültségére írhatjuk, hogy = = 8V 0V 8V 8V = V, tehát =V