3. Mesterséges izom:

Hasonló dokumentumok
10. Éneklő fűszál Egy fűszál, papírszalag vagy hasonló tárgy élére fújva hangot hozhatunk létre. Vizsgáld meg a jelenséget!

Magyar fizika siker az 1000 mosoly országában

Magyar fizika siker az 1000 mosoly országában

Eszközismertető Stopper használat egyszerű, lenullázni az első két gomb együttes megnyomásával lehet.

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

ÉJSZAKÁJA NOVEMBER

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Szekszárdi I Béla Gimnázium Középszintű fizika szóbeli érettségi vizsga témakörei és kísérletei

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

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

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

Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Folyadékok és gázok mechanikája

Biztonság: Mindig figyeljük, ha a gyerekek szerszámokat, eszközöket használnak.

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

Az elektromágneses tér energiája

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Rezgőmozgás, lengőmozgás

A HANGSZEREK FIZIKÁJA

Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA

Az elektromágneses indukció jelensége

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

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Elektromágnesség tesztek

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Bor Pál Fizikaverseny tanév 8. évfolyam I. forduló Név: Név:... Iskola... Tanárod neve:...

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

Egyszerű villanymotorok készítése

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?

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Összefoglaló kérdések fizikából I. Mechanika

EGYSZERŰ, SZÉP ÉS IGAZ

Elektromágnesség tesztek

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Galilei lejtő golyóval (golyó, ejtő-csatorna) stopperóra, mérőszalag vagy vonalzó (abban az esetben, ha a lejtő nincsen centiméterskálával ellátva),

Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

A gravitációs gyorsulás meghatározására irányuló. célkitűzései:

BME Nyílt Nap november 21.

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

A teljes elektromágneses spektrum

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Mágneses mező jellemzése

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

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

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

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

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2010. május- június A fizika szóbeli érettségi mérései, elemzései

PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

Mágneses mező jellemzése

A TERMÉK BESZERELÉSI UTASÍTÁSA, AJÁNLÁSOK, ÉS A JÓTÁLLÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

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

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Magyarkuti András. Nanofizika szeminárium JC Március 29. 1

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

Ez a gyűjtemény Muki bácsinak a Jedlik Ányos Gimnázium Vermes Miklós emlékszobájában fellelhető tudományos és ismeretterjesztő cikkeit tartalmazza.

ATF FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

Levegő összetételének vizsgálata

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

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

2. REZGÉSEK Harmonikus rezgések: 2.2. Csillapított rezgések

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mágnesszelep analízise. IX. ANSYS felhasználói konferencia 2010 Előadja: Gráf Márton

Ezer kísérlet egy dobozban: virtuális méréstechnika a középiskolai kísérletező oktatásban

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

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

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TESS ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

V e r s e n y f e l h í v á s

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

Érzékelők és beavatkozók

Tömegmérés stopperrel és mérőszalaggal

Kifejtendő kérdések december 11. Gyakorló feladatok

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA FELADATOK

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz I.

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

Eszközszükséglet: Erők összetevőit bemutató asztal 4 db csigával, nehezékekkel (Varignon-asztal)

N I. 02 B. Mágneses anyagvizsgálat G ép A mérés dátuma: A mérés eszközei: A mérés menetének leírása:

Folyadékok és gázok áramlása

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

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

Folyadékok és gázok áramlása

Bevezetés az elektronikába

Átírás:

3. Mesterséges izom: Erősíts polimer horgászzsinórt egy elektromos fúróra, majd kezdd el feltekerni a megfeszített zsinórt. Egy idő után a zsinóron rugó-szerű elrendezésben feszes spirálok képződnek. Hő közlésével állandósítsd ezt a rugó-szerű formát! Ha ismét hőt közölsz, a spirál összehúzódik. Vizsgáld meg ezt a mesterséges izmot! Bánóczki Tímea előadásának rövid absztraktja: A Science magazin 2014 februárjában megjelent cikke alapján mesterséges izomrostokat sikerült előállítani. Az előadásban bemutatjuk a jelenség működését leíró fizikai hátteret, majd mérési eredményeinket, melyek a damilból készült mesterséges izmok jövőbeni használhatóságát is górcső alá vették. Kutatásunk során a damilból készült izmok alacsony hatásfoka mellett egyéb technológiai nehézségre is sikerült rávilágítani. Képek az előadásból:

10. Éneklő fűszál Egy fűszál, papírszalag vagy hasonló tárgy élére fújva hangot hozhatunk létre. Vizsgáld meg a jelenséget! Bánóczki Tímea előadásának rövid absztraktja: A húrok rezgése és hangkeltése a középiskolában is jól ismert jelenség. A levegővel megfújt fűszálak rezgése azonban csak hasonló a hangszerekben gyakran alkalmazott hangkeltési módhoz. A húrmodellhez való hasonlóság alapos vizsgálta után bemutatjuk az attól való eltéréseket egyszerű fizikai magyarázatokkal kiegészítve. Az előadás végén bemutatunk egy megfújt fűszál elvén működő hangszert is.

4. Folyadékfilm motor Készíts egy szappan-filmréteget egy vízszintes lapos keretben. Helyezd a filmréteget egy a filmfelülettel párhuzamos elektromos mezőbe, majd vezess át elektromos áramot a filmrétegen. A filmréteg forogni kezd a saját síkjában. Vizsgáld meg és magyarázd a jelenséget! Plaszkó Noel előadásának rövid absztraktja: A világ egyik legérdekesebb motorját állítottuk elő a feladat szövegének megfelelően, gombostű és szívószálak segítségével. Egy összetett, áramlástani törvényeken, az elektromágnesességen és jól meghatározott töltéseloszláson alapuló modell segítségével sikerült jól leírni a folyadékfilm mozgását. Az előadásban bemutatjuk a mérési eredményeinket, melyek egyszerre támasztják alá a jelenség megértését és a modellünk pontosságát.

5. Két lufi Két, nem feltétlenül azonos mértékben felfújt gumiból készült lufi csappal ellátott tömlővel van összekötve. Azt láthatjuk, hogy a kezdeti térfogatoktól függően a csap megnyitásakor a levegő különböző irányba áramolhat. Vizsgáld meg a jelenséget! Laukó András előadásának rövid absztraktja: Ha két lufit összekapcsolunk, sokszor az a talán meglepő jelenség játszódik le, hogy a kisebb lufi fújja fel a nagyobbat. A jelenség pontos elméleti hátterének feltárása után bemutatjuk kísérleti eredményeinket, melyek során praktikus szempontok szerint is megvizsgáltuk a lufi anyagának tulajdonságait (pl. annak hiszterézisét) és azok hatását a jelenségre. Ezek alapján sikerült egy olyan modellt alkotni, mely előre megjósolja a folyamat kimenetelét.

13. Mágneses inga Készíts egy könnyű merev ingát egy kis mágnessel a szabad végén. Egy, az inga közelébe helyezett, annak lengési frekvenciájánál jóval magasabb frekvenciájú váltóárammal táplált elektromágnes azt okozhatja, hogy az inga nem csillapodó rezgésbe jön különböző amplitúdókkal. Vizsgáld meg és magyarázd a jelenséget! Laukó András előadásának rövid absztraktja: A jelenség megfigyelése nem új, több tudományos cikk is született már a témában. Mégis, méréseink során egy olyan mágnes-tekercs orientáció esetén is megfigyeltünk stabil rezgéseket, melyeket a korábbi publikációk nem vizsgáltak. Modellünk és az az alapján készített szimulációnk ebben az esetben is nagy pontossággal írja le az inga mozgását.