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



Hasonló dokumentumok
Általános fizika II. GEFIT002BL feladatsor

Elektrodinamikai és optikai példák

Feladatok GEFIT021B. 3 km

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

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Fizika 2. Feladatsor

Fizika minta feladatsor

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok

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

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

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

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

Elektrotechnika. Ballagi Áron

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

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

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

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

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

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

Elektromágnesség tesztek

Fizika 2. Feladatsor

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

Elektromos áramerősség

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Pótlap nem használható!

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

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

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

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

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

Elektromos áram, egyenáram

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

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

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

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?

Feladatlap X. osztály

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

20. Állandó mágneses mezo, mozgási indukció, váltakozó áram. Alapfeladatok

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

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

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Az elektromágneses indukció jelensége

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

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

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

3.1. ábra ábra

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

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

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

1. fejezet. Gyakorlat C-41

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

Mechanika - Versenyfeladatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Fizika 2 - Gyakorló feladatok

2.11. Feladatok megoldásai

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK ÉS VILLAMOS TÉR

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

EHA kód: f. As,

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

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

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

Elektromos áram, áramkör

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

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

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Mágneses mező jellemzése

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

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

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

LY) (1) párhuzamosan, (2) párhuzamosan

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Fizika A2E, 8. feladatsor

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

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

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA

Fizikai példatár 4. Elektromosságtan Csordásné Marton, Melinda

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Átírás:

Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos vezetőképessége γ = 0,01/Ω m, a = 10 cm, r 0 = 10 m és l = 75 cm. a) Milyen potenciálon van a földelő? b) Mekkora az elrendezés ellenállása? c) Számítsuk ki az, B pontok közötti feszültséget (lépésfeszültség). FF/126. r 0 l a B 2. z 50 mv végkitérésű, 20 kω belső ellenállású voltmérővel 100 V-ig akarunk mérni. Mekkora előtétet alkalmazzunk? Mekkora a mért feszültség, ha a műszer mutatója a 30 mv feliratú skálaosztásnál állapodik meg? FF/78. 3. 10 m végkitérésű, 0,01Ω belső ellenállású ampermérővel 2-ig akarunk mérni. Mekkora söntöt kell alkalmaznunk? Mekkora a mért áramerősség, ha a műszer mutatója a 3 m-es skálaosztásnál áll meg? FF/79 4. Elektromos mérőműszer feszültségmérési határa 27 Ω-os előtétet használva n-szer nagyobb lesz. műszert 3Ω-os sönttel használva árammérési határa ugyancsak az n- szeresére nő. Mekkora a műszer belső ellenállása? FF/80. 5. Galvánelem belső ellenállása 4 Ω. Először 8 Ω-os fogyasztót kapcsolunk rá, majd ezt kicseréljük egy ellenállásúra. Mindkét fogyasztó ugyanakkora teljesítményt vesz fel. Számítsuk ki értékét! FF/84. 6. z 1, 2 ellenállásokat előbb sorosan, majd párhuzamosan kapcsoljuk rá egy telepre. fogyasztókra jutó összteljesítmény a két esetben azonos. Mekkora a telep belső ellenállása? FF/101. 7. Két egyforma galvánelemet először párhuzamosan, azután sorosan kötve kapcsolunk egy 20 Ω ellenállású fogyasztóra. Egy elem kapocsfeszültsége a második esetben 75 %-a az első esetben mérhető kapocsfeszültségnek. a) Mekkora egy elem belső ellenállása? b) Hányszor akkora teljesítményt vesz fel a fogyasztó a második esetben, mint először? FF/103. 8. Egy fogyasztó három egyenlő hosszúságú, azonos anyagból készült és sorosan kapcsolt huzalból áll, az első keresztmetszete, a másodiké 2, a harmadiké pedig 3. fogyasztót 110 V feszültségre kötjük. Mekkora a feszültség az egyes huzalokon? FF/112.

9. rajz szerinti elrendezés voltmérőinek belső ellenállása 1 = 5 kω, 2 = 3 kω a fogyasztók ellenállása = 4 kω. telep elektromotoros ereje 200 V, belső ellenállása elhanyagolható. Mekkora feszültséget jeleznek a műszerek? FF/90. V V 1 2 ε 10. Mennyit mutat a vázolt kapcsolásban az ampermérő, ha = 100 Ω, ε = 10 V, és a műszer meg a telep belső ellenállásától eltekinthetünk? FF/91. 4 ε 11. Mekkora a teljesítmény a 4 ellenállású fogyasztón, ha ε 1 = 4,5 V, ε 2 = 16 V, r = 1 Ω, és az áramforrások belső ellenállásától eltekinthetünk? FF/106. ε1 2 3 3 6 2 2 ε 2 4 2 12. z ábra szerinti elrendezésben a két ideális áramforrás elektromotoros ereje ε 1 = 45 V, illetve ε 2 = 30 V, a fogyasztók ellenállása: 1 = 10 Ω, 2 = 22 Ω, =40 Ω, a kondenzátor kapacitása C = 70 μf. Stacionárius állapotban milyen erős áram folyik át a jobb oldali áramforráson, és mennyi töltés ül a kondenzátoron? E/8.

ε 1 C 2 1 ε 2 13. Számítsuk ki az ábra szerinti végtelen hosszú fogyasztólánc eredő ellenállását! FF/96. 14. Mennyi töltés áramlik át a vázolt elrendezésben az Y keresztmetszeten, ha a vezetéket az X helyen megszakítjuk? =400?, C = 40 μf, ε = 360 V az áramforrás belső ellenállása elhanyagolható. FF/97. 3 /2 3 /2 Y C X ε 2 15. Mennyi az ábra szerinti elrendezés eredő ellenállása? Mekkora és milyen irányú az áramerősség az B ágban? U 0 =70 V,=20 Ω. FF/108. 2 B 2 U 0 16. Mekkora és merre mutat a mágneses térerősség a P 1, P 2, P 3, P 4 pontokban? z ellenkező irányú, egyaránt = 20 erősségű áramok a rajz síkjára merőleges, egymástól d = 20 cm távolságban húzódó, igen hosszú egyenes vezetőkben folynak. FF/135.

P 4 d/2 d/2 P 1 d/2 d P 2 d d P 3 17. Egy hosszú, egyenes koaxiális kábel hengeres belső vezetékének sugara r 0, az áramot visszavezető hengergyűrű belső sugara r 1, a külső r 2. z erősségű áram egyenletesen oszlik el mindkét vezeték keresztmetszetén. Határozzuk meg és ábrázoljuk, hogyan változik a mágneses térerősség a tengelytől mért r távolság függvényében. FF/136. 18. z ábra szerinti, négyzet keresztmetszetű, állandó vastagságú vasmag anyaga trafólemez, az 1-es tekercs menetszáma 1000, a 2-esé 600. a) Milyen erős áramnak kell folynia a bal oldali tekercsben, hogy a légrésben a mágneses indukció 1,3 T legyen, ha a másik tekercs árammentes? b) Hogyan válasszuk meg az 2 áramintenzitás értékét, ha a légrésben csak 0,8 T 7 indukció szükséges, de 1 ugyanakkora, mint az előbbi esetben? μ0 = 4π 10 Vs / m. FF/139. 1,5 2 B Vs / m 1 2 2 cm 1,0 7 cm 1 mm 0,5 trafólemez hiszterézis görbéje 12 cm 0 H[ / m] 200 400 600 800 19. gen hosszú egyenes vezetőben 30 erősségű áram folyik, a huzallal egy síkban fekvő négyzet alakú drótkeretet pedig 10 -es áram járja át. Mekkora és milyen irányú mágneses erő hat a keretre, ha a = 2 cm és b = 1 cm? FF/162. b a

20. Egy elektronágyú 1 kv feszültségen felgyorsított elektronokat bocsát ki az f félegyenes irányában. C céltárgyat az nyílástól 5 cm-re, α = 60 o -os irányban helyeztük el. Mekkora indukciójú homogén mágneses mezőt kell létesítenünk, hogy az elektronok eltalálják a céltárgyat, ha a mező a) merőleges az f félegyenes és a C pont síkjára, b) párhuzamos az C iránnyal? (z elektron tömege 9,1 10-31 kg.) FF/173. f α C 21. z ábrán látható vezetőkeret c sebességgel egyenletesen távolodik a síkjában fekvő, igen hosszú, intenzitású stacionárius árammal átjárt huzaltól. keret ρ fajlagos ellenállású homogén drótból készült, keresztmetszete mindenütt. Kezdetben a P 1 P 2 oldal d távolságra van a hosszú vezetéktől. Merre folyik a dróthurokban az áram, és hogyan változik az erőssége? (z indukált áram mágneses terét hanyagoljuk el.) FF/184. P 2 b P 1 a c 22. rajzokon látható görbe vonalak szinuszfüggvényt ábrázolnak. Számítsuk ki a két periodikus váltakozó áram effektív erősségét. FF/214 0 0 T/2 k 0 T/2 T t T t 23. Sorba kötött ohmos fogyasztót és ideális tekercset váltakozó áramú hálózatra kapcsolunk. z áramerősség fáziskésése a kapocsfeszültséghez képest π/3. Hányszorosára változik a felvett teljesítmény, ha azonos effektív értékű, de kétszer akkora frekvenciájú feszültségre kapcsoljuk az elrendezést? FF/217. 24. Egy 50 Ω-os fogyasztót ismeretlen induktivitású ideális tekerccsel sorba kötve 200 V/50 Hz-es hálózatra kapcsolunk. Ekkor a körben 2-es áramot mérünk. Később egy kondenzátort sorba iktatunk, de az áramerősség 2 marad.

a) Mekkora a tekercs induktivitása és a kondenzátor kapacitása? b) Mekkora teljesítményt vesz fel az elrendezés kondenzátor nélkül, illetve kondenzátorral? FF/219. 25. Sorba kapcsolt tekercs és kondenzátor 108 V effektív kapocsfeszültségű, változtatható frekvenciájú generátorra van kötve. mikor a frekvencia 25 Hz, a körben 8 effektív erősségű áram folyik. frekvenciát növelve 55 Hz-nél az effektív intenzitás 24-es maximumot ér el. Számítsuk ki a tekercs induktivitását és ohmos ellenállását, a kondenzátor kapacitását s végül a teljesítménytényezőt 25 Hz-nél. FF/220. További feladatok 26. 1 Vs/m 2 indukciójú homogén mágneses mezőben az indukcióvonalakra merőleges síkban = 20 cm hosszú egyenes vezetőszakasz mozog, amelynek sebessége merőleges a vezetőre. Mekkora az indukált feszültség az idő függvényében, ha a vezető a) 2 m/s sebességgel egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, b) 1 m/s 2 gyorsulással egyenes vonalúan mozog, c) = 30 cm amplitúdójú, 0,5 s rezgésidejű rezgőmozgást végez? 27. Egy kezdetben nyugvó elektront 1500 V feszültséggel felgyorsítva homogén mágneses mezőbe lövünk az indukcióra merőleges irányban. Mekkora az indukció értéke, ha az elektron a mezőben 1 cm sugarú körpályán halad? 28. Egy 1000 menetszámú tekercs tengelyével párhuzamos indukciójú homogén mágneses mezőben van. tekercs keresztmetszete 120 cm 2. Mekkora elektromotoros erő indukálódik a tekercs kivezetései között, ha az indukció nagyságának változási gyorsasága 0,25 T/s? 29. Váltakozó áramú hálózatból kivett áram erőssége az i = i 0 sin ωt függvénnyel adható meg. i 0 =20, ω = 314 1/s. a) Mekkora a hálózat frekvenciája? b) Mekkora hő fejlődik 1 perc alatt, ha ez az áram egy 12 Ω ellenállású fűtőszálon halad keresztül? c) Mekkora feszültséget mutat a fűtőszál végeire kapcsolt feszültségmérő? 30. Mekkora a kondenzátorok töltése az ábrán vázolt kapcsolásban? FF/85. 40Ω 4,5V 10Ω 3μF 6 μf 20Ω 30Ω 31. Mekkorának válasszuk a rajzon látható elrendezésben az ellenállás és az U 1 kapocsfeszültség értékét, hogy a 310 Ω ellenállású fogyasztóra 100 V feszültség jusson, és a négy fogyasztó összesen 186 W teljesítményt vegyen fel? FF/100.

31Ω U 1 620Ω 310Ω 32. 10 cm vastag plánparallel üveglemez 6,7 cm-re tolja el a 70 o -os szögben reá eső fénysugarat. Számítsuk ki a lemez törésmutatóját.