205 00 00 00 Mûszertan



Hasonló dokumentumok
MŰSZERTAN PASZTERNÁK LÁSZLÓ

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

REPÜLÉS A XX.-XXI. SZÁZADBAN

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Fogalma. bar - ban is kifejezhetjük (1 bar = 10 5 Pa 1 atm.). A barométereket millibar (mb) beosztású skálával kell ellátni.

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

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

Mechanika - Versenyfeladatok

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

VITORLÀZÒREPÜLÈS. M szertan és rádiózási ismeretek

fojtószelep-szinkron teszter

Folyadékok és gázok áramlása


Folyadékok és gázok áramlása

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

..::HATON Oktatóanyag::.. ALAPFOK 3. fejezet. HATON Oktatóanyag. .: Hungarian Aviation Training Online : MŰSZEREK CSOPORTOSÍTÁSA

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

Fizika minta feladatsor

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

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

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Mechanika. Kinematika

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Kérdések Fizika112. Mozgás leírása gyorsuló koordinátarendszerben, folyadékok mechanikája, hullámok, termodinamika, elektrosztatika

VTOL UAV. Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE

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

45. HÉT/ 1. foglalkozás 3 óra STABILITÁS

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

Tulajdonságok. Műszaki adatok: EA Digitális iránytű magasságmérővel

A hidrosztatika alapegyenlete vektoriális alakban: p = ρg (1.0.1) ρgds (1.0.2)

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

Elektromos töltés, áram, áramkör

Mágneses kölcsönhatás

Szerkezettan

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

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

A repülési háromszögekről. Egy repülőgép sebessége megmérhető az alábbi módon is ld. 1. ábra.

A REPÜLŐGÉP IRÁNYÍTÁSÁNAK AUTOMATIZÁLÁSA LESZÁLLÁSKOR

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

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

Áramlástechnikai mérések

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

Oktatási Hivatal FIZIKA I. KATEGÓRIA. A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FELADATOK

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

A Hamilton-Jacobi-egyenlet

Fizikai olimpiász. 52. évfolyam. 2010/2011-es tanév. B kategória

Kinematika szeptember Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek

Egyszerű kísérletek próbapanelen

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Rezgőmozgás, lengőmozgás

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRSÉSEK MÉRÉSEK ÉS ÉS MEGFIGYELÉSEK

Mozgáselemzés MEMS alapúgyorsulás mérőadatai alapján

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

1. A Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény (Chicagói Egyezmény)

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

LÉGI NAVIGÁCIÓ ALAPJAIT OKTATÓ PROGRAM AZ OKTATÓ PROGRAM

Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás)

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

Fizika példák a döntőben

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

Elektromos áram, áramkör

AZ EGY-FORGÓSZÁRNYAS FAROK-LÉGCSAVAROS HELIKOPTEREK IRÁNYÍTHATATLAN FORGÁSA FÜGGÉSKOR, AZ ELFORDULÁS SZÖGSEBESSÉGÉNEK HATÁRÉRTÉKEI BEVEZETÉS

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

Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

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

A nyomás mérés alapvető eszközei

Milyen északi irány található a tájfutótérképen?

Elektromágnesség tesztek

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Elektromágnesség tesztek

FAIPARI ALAPISMERETEK

Folyadékok és gázok mechanikája

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

Érzékelők és beavatkozók

3. Vertikális napóra szerkesztése (2009. September 11., Friday) - Szerzõ: Ponori Thewrewk Aurél

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

XVIII. TORNYAI SÁNDOR ORSZÁGOS FIZIKAI FELADATMEGOLDÓ VERSENY

Bor Pál Fizikaverseny 2013/2014-es tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

A repülős adatbázis 28 napig érvényes és az összes repülőtér információt tartalmazza, navigációs segédinformációkkal és kereszteződés adatokkal.

Teodolit és a mérőállomás bemutatása

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Méréselmélet és mérőrendszerek

Átírás:

1. oldal 1. 100710 205 00 00 00 Mûszertan A sebességmérõ olyan szelencés mûszer, mely nyitott Vidi szelence segítségével méri a repülõgép levegõhöz viszonyított sebességét olyan szelencés mûszer, mely zárt Aneroid szelence segítségével méri a repülõgép levegõhöz viszonyított sebességét olyan szelencés mûszer, melyrõl leolvasható a repülõgép föld feletti sebessége 2. 100711 205 00 00 00 Mûszertan A sebességmérõ a repülõgép relatív sebességét mutatja a repülõgép emelkedési sebességét mutatja a repülõgép föld feletti sebességét mutatja 3. 100712 205 00 00 00 Mûszertan A sebességmérõ nem mentes sem a mechanikai sem a beépítési hibától beépítési hibától mentes mérõmûszer mechanikai és beépítési hibáktól mentes mérõmûszer 4. 100713 205 00 00 00 Mûszertan A sebességmérés elve az össz. nyomás és a statikus nyomás különbségének a mérésén alapszik (amit dinamikus nyomásnak nevezünk) a levegõ összenyomhatatlanságán alapszik a levegõ összenyomhatóságán alapszik 5. 100714 205 00 00 00 Mûszertan Az egyszerû sebességmérés vidi szelencével történik aneroid szelencével történik aneroid és vidi szelencével történik

2. oldal 6. 100715 205 00 00 00 Mûszertan Melyik helyes a következõ állítások közül? A tényleges repülési sebességet a hajtómû vonóereje, vagy tolóereje hozza létre és a gép hossztengelyével egyirányú Az önsebesség, vagy más néven utazó sebesség a repülõgép föld feletti sebessége egy ponthoz viszonyítva A szélsebesség a navigációs szélháromszög eredõ vektora, amely nincs befolyással a repülõgép sebességére 7. 100716 205 00 00 00 Mûszertan Ezen a sebességen a legkisebb az 1 km-re esõ üzemanyag fogyasztás, így a legnagyobb távolság lerepülését biztosítja. Az Optimális utazósebesség, ami valamivel nagyobb, mint a Gazdaságos utazósebesség A Gazdaságos utazósebesség A Lebegési sebesség 8. 100717 205 00 00 00 Mûszertan Melyik a Gazdaságos utazósebesség? A legkisebb hajtómûteljesítménnyel történõ vízszintes repülés, amikor az idõegységre esõ üzemanyag-fogyasztás a legkisebb. Ez a sebesség a leghosszabb repülési idõt biztosítja. A repülõgép legynagyobb vízszintes repülési sebessége, mellyel az adott távolságot a legrövidebb idõ alatt lehet lerepülni. Amellyel a repülõgép még vízszintesen repülni képes. 9. 100718 205 00 00 00 Mûszertan Az egyszerû magasságmérés...szelencével történik. aneroid vidi vidi és aneroid 10. 100719 205 00 00 00 Mûszertan A barometrikus módszerrel történõ magassságmérés elvének alapja: a légnyomás mérése a légsûrûség mérése a magasság mérése

3. oldal 11. 100720 205 00 00 00 Mûszertan A magasság növekedésével a légnyomás értéke csökken nõ állandó 12. 100721 205 00 00 00 Mûszertan A repülõtér egy adott pontjának (vonatkozási pontjának) a tengerszintre átszámított légnyomásértéke a... QNH QFE QNE QDR 13. 100722 205 00 00 00 Mûszertan Egy adott repülõtér meghatározott pontján mért légnyomás jelölésére a... szolgál. QFE QNH QTE QUJ 14. 100723 205 00 00 00 Mûszertan Az 1013,25 mb (760 Hgmm, 29.92 Hginch) nyomásértékre beállított magasságmérõrõl leolvasott magasságot... nevezzük. repülési szint szerinti magasságnak QNH magasságnak QFE magasságnak 15. 100724 205 00 00 00 Mûszertan A variométer az emelkedés, ill. süllyedés mértékének a sebességét méri. a gyorsulás mértékét méri. a külsõ hõmérsékletet méri.

4. oldal 16. 100725 205 00 00 00 Mûszertan A variométer mûködési elve a statikus nyomáskiegyenlítõdés késleltetésének elvén alapszik. a dinamikus nyomás mérésén alapszik. a statikus nyomás mérésén alapszik. 17. 100726 205 00 00 00 Mûszertan A szelencés variométerben vidi szelence található. aneroid szelence található. Bourdon-csõ található. 18. 100727 205 00 00 00 Mûszertan A variométerek a három közül bármelyik lehet. csak szelencés mûszerek. csak torlólemezes-lapátos mûszerek. elektromos mûszerek. 19. 100728 205 00 00 00 Mûszertan Az elfordulásjelzõ pörgettyûje hány szabadságfokú és milyen tengelyhelyzetû? kettõ szabadságfokú, vízszintes tengelyhelyzetû három szabadságfokú, vízszintes tengelyhelyzetû kettõ szabadságfokú, függõleges tengelyhelyzetû egy szabadságfokú, függõleges tengelyhelyzetû 20. 100729 205 00 00 00 Mûszertan Az elfordulásjelzõ a repülõgép függõleges tengely körüli elfordulás irányát és szögsebességét jelzi. hossztengely körüli elfordulás értékét jelzi. kereszttengely körüli elfordulás szögsebességét jelzi.

5. oldal 21. 100730 205 00 00 00 Mûszertan A mûhorizont pörgettyûje hány szabadságfokú és milyen tengelyhelyzetû? három szabadságfokú, függõleges tengelyhelyzetû három szabadságfokú, vízszintes tengelyhelyzetû egy szabadságfokú, vízszintes tengelyhelyzetû egy szabadságfokú, függõleges tengelyhelyzetû 22. 100731 205 00 00 00 Mûszertan A mûhorizont a repülõgép horizonthoz képesti helyzetét méri. nem valós horizontját mutatja. kommunikációs berendezése. 23. 100732 205 00 00 00 Mûszertan A pörgettyûs iránytartó három szabadságfokú, vízszintes tengelyhelyzetû három szabadságfokú, függõleges tengelyhelyzetû két szabadságfokú, vízszintes tengelyhelyzetû négy szabadságfokú, függõleges tengelyhelyzetû 24. 100733 205 00 00 00 Mûszertan A Föld mágneses pólusai nem esnek egybe a földrajzi pólusokkal, a mágneses pólusok a földrajzi pólusok körül vándorolnak. egybeesnek a földrajzi pólusokkal. nem esnek egybe a földrajzi pólusokkal, a földrajzi pólusok a mágneses pólusok körül vándorolnak. 25. 100734 205 00 00 00 Mûszertan A mágneses lehajlás (inklináció) A Föld mágneses erõvonalának iránya és a vízszintes által bezárt szög. a földrajzi és a mágneses észak iránya által bezárt szög. a repülõgép vas és elektromos alkatrészeinek hatására visszamaradt iránytû hiba.

6. oldal 26. 100735 205 00 00 00 Mûszertan A mágneses elhajlás (deklináció) a földrajzi és a mágneses észak iránya által bezárt szög. a Föld mágneses erõvonalának iránya és a vízszintes által bezárt szög. a repülõgép vas és elektromos alkatrészeinek hatására visszamaradt iránytû hiba. 27. 100736 205 00 00 00 Mûszertan A deviáció a repülõgép vas és elektromos alkatrészeinek hatására visszamaradt iránytû hiba. a földrajzi és a mágneses észak iránya által bezárt szög. a Föld mágneses erõvonalának iránya és a vízszintes által bezárt szög. 28. 100737 205 00 00 00 Mûszertan Az izogon vonalak az azonos mágneses elhajlással rendelkezõ pontokat kötik össze. az azonos mágneses lehajlással rendelkezõ pontokat kötik össze. a nulla mágneses elhajlású pontokat kötik össze. 29. 100738 205 00 00 00 Mûszertan A mágneses iránytû melyik hibáját korrigálják a kompenzáló helyeken a kis mágnesvégû csavarok segítségével? A deviáció miatti hibáját. A súrlódási hibáját. A gyorsulási hibáját. A forduló hibát. 30. 100739 205 00 00 00 Mûszertan A repülõgép akkumulátora tartalék áramforrás, egyenfeszültségû. fõ áramforrás, egyenfeszültségû. vész áramforrás, váltakozó feszültségû.

7. oldal 31. 100740 205 00 00 00 Mûszertan A dõlés szög a repülõgép kereszttengelye és a kereszttengely horizontsíkon lévõ vetülete közötti szög. a repülõgép hossztengelye és a hossztengely horizontsíkon lévõ vetülete közötti szög. a repülõgép hossztengelye és a kereszttengely horizontsíkon lévõ vetülete közötti szög. 32. 100741 205 00 00 00 Mûszertan A bólintási szög a repülõgép hossztengelye és a hossztengely horizontsíkon lévõ vetülete közötti szög. a repülõgép kereszttengelye és a kereszttengely horizontsíkon lévõ vetülete közötti szög. a repülõgép hossztengelye és a kereszttengely horizontsíkon lévõ vetülete közötti szög. 33. 100742 205 00 00 00 Mûszertan Jobb 90 fokos bedöntésû fordulóban az elfordulásjelzõ középre áll. A mûszer jó, mivel a gép függõleges tengely körüli elfordulás szögsebességét méri, és ez ebben a helyzetben nulla. Ez csak pillanatnyi helyzet, mert balra fog kitérni, hogy a kivételi irányt megmutassa. A pörgettyû megszorult, ezért automatikusan középre állt. 34. 100743 205 00 00 00 Mûszertan A Pitot-csõ (Prandtl-csõ) áramlás irányába esõ nyílásában a levegõ össznyomása érzékelhetõ. a statikus nyomás érzékelhetõ. az össz- és dinamikus nyomás különbsége érzékelhetõ. 35. 100744 205 00 00 00 Mûszertan A mágneses iránytû deklinációjának oka az, hogy a földrajzi és mágneses észak nem esik egybe. a mágnestû felfüggesztve nem vízszintesen áll. a repülõgép gyorsuló mozgást végez. a repülõgépben fémalkatrészek vannak.

8. oldal 36. 100745 205 00 00 00 Mûszertan Látással végrehajtott bal fordulóban az egyenfeszültségû elfordulásjelzõ jobbra tér ki. Mire következtet? A mûszer áramforrását fordított polaritással kötötték be. A pörgettyû csapágy akad. Kicsi az akkumulátor feszültsége. A mûszer jó, mert fordulóban azt mutatja, merre kell csûrni a forduló megszüntetéséhez. 37. 100746 205 00 00 00 Mûszertan A Pitot-csõ (Prandtl-csõ) áramlásra merõleges furatában a statikus nyomás érzékelhetõ. a dinamikus és statikus nyomás különbsége érzékelhetõ. az össznyomás érzékelhetõ. vákuum van.