Fizika A2 Alapkérdések

Hasonló dokumentumok
Fizika A2 Alapkérdések

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Vezetők elektrosztatikus térben

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

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

Elektro- és magnetosztatika, áramkörök

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektromos alapjelenségek

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

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

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

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

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

Időben állandó mágneses mező jellemzése

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

Az elektromágneses indukció jelensége

Pótlap nem használható!

ELEKTROMOSAN TÖLTÖTT RÉSZECSKÉKET TARTALMAZÓ HOMOGÉN ÉS HETEROGÉN RENDSZEREK A TERMODINAMIKÁBAN

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

Az elektromágneses tér energiája

Elektrotechnika 9. évfolyam

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

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

EHA kód: f. As,

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Mágneses mező jellemzése

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

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

Mágneses mező jellemzése

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

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

Elektromos áramerősség

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

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

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

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

Elektrosztatikai alapismeretek

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

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

Fizika A2E, 8. feladatsor

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

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

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

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

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

Mágnesség. 1. Stacionárius áramok mágneses mezeje. Oersted (1820): áramvezet drót közelében a mágnest az áram irányára

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

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

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

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

3.1. ábra ábra

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

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

1. fejezet. Gyakorlat C-41

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MIB02 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

Az elektromágneses indukció jelensége

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

1. ábra. 24B-19 feladat

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

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

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

Elektromágneses alapjelenségek

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra

Elektromos áram, egyenáram

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

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

A mechanikai alaptörvények ismerete

EGYENÁRAM. 1. Mit mutat meg az áramerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása?

Alapjelenségek. 1. Elektromos töltések és kölcsönhatásaik. Thalész meggyelése: gyapjúval dörzsölt borostyánk magához vonz, illetve

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Kifejtendő kérdések június 13. Gyakorló feladatok

Elektrosztatikai jelenségek

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS MÁGNESES TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

Elektroszatika 0-0. Nyugvó töltések elektromos mezejének vizsgálata. nincs töltésáramlás, se konvektív, se konduktív ( j = 0)

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

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

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

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

Elektromosságtan. Farzan Ruszlán SZE, Fizika és Kémia Tsz szeptember 29.

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

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

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

A Maxwellegyenletek. Elektromágneses térjellemz k: E( r, t) és H( r, t) térer sségek, D( r, t) elektromos eltolás és B( r, t) mágneses indukció.

1. Elektromos alapjelenségek

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

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. III. Villamos és mágneses tér

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

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály

Vektorok. Wettl Ferenc október 20. Wettl Ferenc Vektorok október / 36

Tantárgycím: Kísérleti Fizika II. (Elektrodinamika és Optika)

Alapjelenségek. 1. Elektromos töltések és kölcsönhatásaik. Thalész meggyelése: gyapjúval dörzsölt borostyánk magához vonz, illetve

Fizika minta feladatsor

Elektromágneses hullámok

Átírás:

Fizika A2 Alapkérdések Összeállította: Dr. Pipek János, Dr. zunyogh László 20. február 5. Elektrosztatika Írja fel a légüres térben egymástól r távolságban elhelyezett Q és Q 2 pontszer pozitív töltések között ható elektrosztatikai er t! F 2 = k e Q Q 2 r 2 2 r2 r 2, ahol F 2 a Q töltés által a Q 2 -re kifejtett er, r 2 a Q töltésb l a Q 2 -be mutató vektor. (k e = 4πε 0, ahol ε 0 a vákuum permittivitása) Adja meg az elektromos tér E térer sségének denícióját! Ha a kérdéses pontba helyezett kicsi (de nem nulla) Q p próbatöltésre ható er F, akkor az elektromos térer sség E = F/Q p. Mekkora és milyen irányú er hat az E térer sség sztatikus elektromos térbe helyezett Q töltésre? F = QE Adja meg az er vonal denícióját elektromos tér esetében! Az er vonalak végtelen s r n elhelyezked képzeletbeli vonalak, érint jük minden pontban párhuzamos és egyirányú az adott pontban érvényes térer sségvektorral; az er vonalak s r - sége arányos a adott pontbeli térer sség nagyságával. Adja meg az elektromos tér er vonal s r ségének denícióját! lásd fent Adja meg a Φ E elektromos térer sség-uxus denícióját! Φ E = E da, ahol a felületi integrált a kérdéses felületre kell elvégezi.

Adja meg az elektrosztatika Gauss-törvényét diszkrét, pontszer töltések esetére (vákuumban)! E da = ε 0 Q, ahol a bal oldali felületi integrált egy zárt felületre kell elvégezni, ε 0 a vákuum permittivitása, az egyenlet jobb oldalán az felület által bezárt töltéseket kell összegezni. Mi az elektromos potenciál? Egy A pont elektromos potenciálján az U A = vonalintegrál értékét értjük, ahol a 0-val jelölt pont egy szabadon kit zött 0 potenciálú viszonyítási pont. (Leggyakrabban a végtelen távoli pontot, vagy a földelési pontot választják 0 potenciálúnak.) Mit nevezünk ekvipotenciális felületnek? Ha egy felület minden pontja egyenl potenciálú, akkor a felületet ekvipotenciális felületnek nevezzük. Mi a feszültség deníciója? Az A pontnak a B ponthoz viszonyított feszültsége: U AB = U A U B, ahol U A és U B rendre az A és B pontok potenciálja. Mit ért egy vezet anyagból készült, környezetét l szigetelt, tetsz leges alakú test kapacitásán? A potenciál deníciójából és a szuperpozíció törvényéb l következik, hogy ugyanolyan körülmények között egy vezet testre felvitt töltés arányos a test potenciáljával. Az arányossági tényez t a test kapacitásának nevezzük. Mekkora töltésmennyiség halmozódik fel C kapacitású kondenzátorban U feszültség hatására? A 0 E ds Q = C U Mekkora a sorosan kapcsolt C és C 2 kapacitású kondenzátorok ered kapacitása? C ered = + C C 2 Mekkora a párhuzamosan kapcsolt C és C 2 kapacitású kondenzátorok ered kapacitása? C ered = C + C 2 2

Mekkora a C kapacitású, U feszültségre feltöltött kondenzátor által tárolt energia! 2 CU 2 Írja fel a Gauss-törvényt anyag (dielektrikum) jelenlétében! D da = Q sz, ahol a bal oldali felületi integrált egy zárt felületre kell elvégezni, D az elektromos eltolásvektor, az egyenlet jobb oldalán az felület által bezárt szabad töltéseket kell összegezni. Hogyan változik meg egy síkkondenzátor kapacitása, ha a lemezei között ε r relatív permittivitású anyag (dielektrikum) található, ahhoz képest, mint amikor ott vákuum volt? ε r -szeresére. Miként változik meg a kondenzátor U feszültsége akkor, ha vákuum helyett ε r relatív dielektromos állandójú anyaggal (dielektrikummal) töltjük ki a fegyverzetek közötti teret, és a fegyverzeteken a Q töltés értéke állandó marad? /ε r -szeresére. Adja meg az elektromos tér energias r ségének kifejezését anyag jelenlétében! Ha az anyag lineáris dielektrikum, akkor az elektromos tér energias r sége E D, ahol E a 2 térer sségvektor, D az elektromos eltlásvektor, és a skalárszorzatot jelent. tacionárius áramok Mi a stacionárius töltésáramlás oka a vezet kben? A vezet re kapcsolt elektromos tér által a fémes kötésben résztvev (szabad) elektronokra kifejtett er. Mit az elektromos áramer sség deníciója? Ha egy vezet keresztmetszetén t id alatt Q töltés halad át, akkor az áramer sség: Mi az elektromos árams r ség deníciója? Q I = lim t 0 t. Ha egy vezet A keresztmetszet részén I áram folyik át, akkor ott az árams r ség: I J = lim A 0 A. Mi az összefüggés a töltéshordozók n s r sége, q töltése, v d driftsebessége és az árams r ség között? J = nqv d 3

Mit mond ki Ohm törvénye? J = σe, ahol J az E térer sség hatására meginduló árams r ség, σ a vezet fajlagos vezet képessége. Deniálja egy tetsz leges vezet rendszer R elektromos ellenállását! Ha a vezet rendszer két pontjára U feszültséget kapcsolva I áram folyik át rajta, akkor az ellenállása R = U I. Mi a fajlagos ellenállás? ρ = /σ, ahol σ a fajlagos vezet képesség. Hogyan határozható meg az l hosszúságú, A keresztmetszet, homogén anyageloszlású, ρ fajlagos ellenállású vezet huzal ellenállása? R = ρ l A Írja fel az U feszültség, I árammal átjárt fogyasztón fellép elektromos teljesítmény kiszámítására szolgáló összefüggést! Mit mond ki Kirchho csomóponti törvénye? P = UI Ibe = I ki, azaz egy csomópontba be- illetve kilép áramok összege megegyezik. Mit mond ki Kirchho huroktörvénye? I i R i + i i U i = 0, ahol I i jelöli az i-edik, R i ellenállású ellenálláson átfolyó áramot, U i az i-edik telep kapocsfeszültsége, ill. mindkét összegzést a megfelel el jelkonvenciók és a választott körüljárási iránynak megfelel en el jelhelyesen kell felírni. Magnetosztatika Adja meg a B mágneses indukcióvektor denícióját az er hatáson keresztül! Egy kicsi (de nem nulla) Q p próbatöltésre, mely v sebességgel mozog, a mágneses mez F = Q p v B er vel hat. A képletben szerepl B mennyiséget mágneses indukcióvektornak nevezzük. 4

Deniálja a Φ m mágneses uxust! Φ m = B da, ahol a felületi integrált a kérdéses felületre kell elvégezi. Írja fel a mágneses térer sség és a mágneses indukcióvektor közötti összefüggést vákuumra és anyag esetére! Vákuumban: Ún. lineáris anyagokban: H = B µ 0. H = B µ r µ 0, ahol µ 0 jelöli a vákuum permeabilitását, µ r pedig az adott anyag relatív permeabilitását. Írja fel a gerjesztési (Ampère) törvényt! B ds = µ 0 I, ahol a jobb oldalon az felületet átdöf áramokat összegezzük, a bal oldalon szerepl vonalintegrált az felület -sel jelölt határán kell elvégezni egyszer körüljárva és úgy irányítva, hogy a pozitív áram és a görbe irányítása jobbrendszert alkosson. Adja meg a mágneses térer sséget egy egyenáramtól átjárt végtelen hosszú egyenes vezet környezetében! Ha a végtelen hosszúnak tekintett egyenes vezetékben I 0 áram folyik, akkor a vezetékt l r távolságra a mágneses térer sség nagysága: Írja fel a Lorentz-er t mágneses térben! H = I 0 2πr. F = q v B, ahol q jelöli a mozgó pont töltését, v a sebességét, B a mágneses indukcióvektor, a pedig vektoriális szorzatot jelöl. Határozza meg két, áramtól átjárt, egymással párhuzamos, végtelen hosszú egyenes vezet közötti er hatást! I ill. I 2 árammal átjárt, egymástól r távolságban lév, végtelen, egyenes vezetékek l hosszú darabjai között ható er nagysága: F = µ 0I I 2 l 2πr. 5

Határozza meg egy I áramtól átjárt, l hosszúságú, N menetszámú szolenoid tekercs belsejében a mágneses indukció nagyságát! B = µ 0 N l I Határozza meg az I áramtól átjárt N menetszámú toroid tekercs belsejében a mágneses indukció nagyságát a középponttól mért r távolság függvényében! Ismertesse a mozgási indukció jelenségét! B = µ 0NI 2πr Ha egy kiterjedt fémtárgyat (vezetéket) mágneses térben mozgatunk, akkor a vezetési elektronokra ható Lorentz-er miatt (részben) szétválnak a töltések. A szétválás addig tart, amíg a felépül elektrosztatikus tér által kifejtett er pont kiegyenlíti a mágneses Lorentz-er t. Id ben változó elektromos és mágneses tér Írja le a nyugalmi indukció jelenségét! Ha egy zárt vezet hurok által körülölelt térrészben a mágneses uxus változik, a hurokban áram indukálódik. Írja föl Faraday indukciós törvényét! E ds = dφ m dt, vagyis a vezet hurok mentén számított elektromos örvényer sség a hurok által körülölelt mágneses indukcióuxus id deriváltjának mínusz egyszeresével egyezik meg. Deniálja az L önindukciós tényez t! Ha egy tekercsben változik az áram, akkor az önikdukció miatt az áram id deriváltjával arányos feszültség indukálódik benne. Az arányossági tényez t önindukciós tényez nek nevezzük. Értelmezze az L 2 kölcsönös indukciós tényez t! Mi az összefüggés az L 2 és L 2 kölcsönös indukciós tényez k között? Ha U 2i -vel jelöljük a 2-es tekercsben indukálódott feszültséget, miközben az -es tekercsben I áram folyik, akkor a kölcsönös indukciós tényez az alábbi egyenlet arányossági tényez je: U 2i = L 2 di dt. L 2 = L 2, ha a tekercsekben nincsenek ferromágneses anyagok. 6

Hogyan módosul a gerjesztési törvény anyag jelenlétében? Anyag jelenlétében az Ampère-féle gerjesztési törvény alakja: H ds = I, ahol a jobb oldalon az felületet átdöf áramokat összegezzük, a bal oldalon szerepl vonalintegrált az felület -sel jelölt határán kell elvégezni egyszer körüljárva és úgy irányítva, hogy a pozitív áram és a görbe irányítása jobbrendszert alkosson. Határozza egy I áramtól átjárt, l hosszúságú, A keresztmetszet, N menetszámú, µ r relatív permeabilitású anyaggal töltött szolenoid tekercs Φ m tekercsuxusát! Φ m = µ 0 µ r NA l I Határozza meg egy l hosszúságú, N menetszámú, A keresztmetszet, µ r relatív permeabilitású anyaggal töltött szolenoid tekercs L önindukciós tényez jét! L = µ 0µ r N 2 A l Milyen kapcsolatot ismer a D elektromos eltolásvektor Φ D uxusának id beli változása és az általa létesített H mágneses térer sség között? Ha a térben az áramok mellett változó elektromos tér is jelen van, akkor az Ampère-féle gerjesztési törvény az alábbiak szerint egészül ki: H ds = I + dφ D dt, ahol az utosló tagban Φ D az elektromos eltolásvektor felületre számított uxusa. Az utolsó tagot eltolási áramnak nevezzük. Mekkora az L önindukciós tényez j, I áramtól átjárt tekercs mágneses terében felhalmozott energia? 2 LI2 Adja meg a mágneses tér energias r ségének kifejezését anyag jelenlétében! Ha az anyag lineáris ferro-, vagy paramágnes, (vagy vákuum) akkor a mágneses tér energias - r sége B H, ahol B az indukcióvektor, H a mágneses térer sségvektor, és a skalárszorzatot 2 jelent. 7