A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Fizika. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Fizika. Összes bejegyzés megjelenítése

2020. június 11., csütörtök

Fizika 06.11.

Kedves Gyerekek!

Évégi összefoglalás


Témakörök:
Testek mozgása
Dinamika alapjai
Nyomás
Energiaváltozások
Hőjelenségek
Archimedesz törvénye
Eletromosságtan


Utolsó fizika órán egy játékra is invitállak Titeket! :)
Itt találjátok! Hajrá :)
https://view.genial.ly/5ed409ef6a01c811e66ee40c/interactive-content-8szerezd-vissza-az-iskola-kulcsait?fbclid=IwAR0rogAXb4D8G_Z_oRj3AerbCQhl5fYCh1u5YVVTbwKmAwsp9T4xfDr4bTw

Ma nincs Teams óra értekezlet miatt!

Laci bácsi

2020. június 4., csütörtök

Fizika 06.04.

Évégi összefoglalás

Teams óra: 06.04. 10:00 


Témakörök:
Testek mozgása
Dinamika alapjai
Nyomás
Energiaváltozások
Hőjelenségek



2020. május 28., csütörtök

Fizika 05.28.

Kedves Gyerekek!

A mai órán dolgozatot írunk, hasonlóan (Teams) mint az elmúlt alkalommal.
Kérek mindenkit, hogy pontosan jelenjen meg!

Teams óra 05.28. 10:00

2020. május 21., csütörtök

Fizika 05.21.

A váltakozó áram hatásainak néhány gyakorlati alkalmazása

Elektromos melegítő eszközök

Különböző ellenállású huzalokat sorba kapcsolva azt tapasztaljuk, hogy a nagyobb ellenállású huzal jobban felmelegszik. Ezért az elektromos melegítő eszközökbe fűtőszálként nagy ellenállású huzalt építenek be.
Ezt az ellenálláshuzalt legtöbbször porcelángyöngyökkel szigetelik el a berendezés többi fém részétől. Ilyen felépítésű az elektromos főzőlap, a villanyvasaló, a forrasztópáka, az elektromos kávéfőző, a villanybojler, a kenyérpirító stb. melegítő része. 
Az olvadóbiztosíték

Ha az elektromos fogyasztóknál a szigetelések megrongálódnak, a szigeteletlen vezetékek összeérhetnek. Ilyenkor rövidzárlat jön létre, melynek következtében az áramkör ellenállása lecsökken, és ezért az áramerősség megnő. A túláram hatására a vezeték annyira felmelegedhet, hogy megolvad, esetleg a szigetelés meggyullad. Túláram jöhet létre akkor is, ha a megengedettnél nagyobb teljesítményű fogyasztókat kapcsolunk az áramkörbe. 
Az elektromos berendezéseket a túl erős áramtól olvadóbiztosíték védheti meg. Ebben igen vékony, nagy ellenállású fémhuzal van. Ezt a vékony fémszálat porcelán- vagy üveghengerben helyezik el. Túláram esetén ez a fémszál megolvad, elszakad, így megszakítja az áramkört. Minden biztosíték csak bizonyos erősségű áramot bír el. Ezt az értéket a biztosítékon feltüntetik.
Az elektromos izzólámpa

Egy vezeték, ha rajta megfelelő erősségű áram folyik át, izzásig felmelegedhet, és így már nemcsak melegít, hanem világít is. Ezt használják fel az izzólámpák készítésénél.
A magas hőmérsékleten izzó huzal oxigén jelenlétében hamar elég. Az izzószál csak akkor világít tartósan, ha megóvjuk az elégéstől. Ezért az izzólámpa szálát oxigénmentes, nemesgázzal töltött üvegburában helyezik el. Az izzószálat magas olvadáspontú fémből, például volfrámból készítik. 
Az ilyen hagyományos izzólámpa a felhasznált elektromos energiának csak kis részét képes fényként kisugározni. Ezért forrósodik fel az izzólámpa és a foglalata. Az izzók hatásfoka a fénykibocsátás szempontjából mindössze 3 –5% . Ezért napjainkban egyre inkább a közel 80% -os hatásfokú energiatakarékos fénycsöveket használjuk világításra. Ezek nem az elektromos áram hőhatása alapján működnek.  

Az elektromágnes

Az áramjárta vasmagos tekercs, vagyis az elektromágnes előnye az, hogy a tekercsében folyó áram erősségének változtatásával, ki- és bekapcsolásával a mágneses mezője megszüntethető, és erősebb is lehet, mint az acélmágneseké. Üzemekben, roncstelepeken nehéz vastárgyak felemelésére, szállítására, vashulladékok kiválogatására ezért emelődarura szerelt teheremelő elektromágneseket használnak. 
A TÁVKAPCSOLÓK
A távkapcsolók (relék) áramkörében elektromágnest alkalmaznak. Ezek gyenge árammal is működnek, és segítségükkel távolból is zárhatunk vagy nyithatunk egy másik, gyakran erősáramú áramkört.
A bekapcsolt zárórelé tekercsének mágneses mezője a relé vasmagja felé vonzza a vezérelt áramkört záró rugós kapcsoló vaslemezét. A vezérelt áramkör addig marad zárva, amíg a relé áramkörét zárva tartjuk.
A nyitórelé áramkörét zárva, a rugós kapcsoló nyitja a vezérelt áramkört. A távoli (vezérelt) áramkör addig marad nyitva, míg a relé áramköre zárt.
Relét alkalmaznak az önműködő váltóberendezésekben, az automata gépekben, füstérzékelőkben stb. Távkapcsolóval működtetik egyes nagyfeszültségű áramkörök kapcsolóit is.



AZ ELEKTROMOS CSENGŐ
Az elektromágnest az elektromos csengőnél az áram sorozatos megszakítására használják. Ha a csengő áramkörét nyomógombjával zárjuk, az elektromágnes magához rántja a rugóra erősített vaslemezt, amely így eltávolodik az érintkező csúcstól. Ezért megszakad az áramkör, az elektromágnes elveszti mágneses tulajdonságát, a rugó pedig visszarántja a vaslemezt eredeti helyzetébe. Ez az árammegszakítás ismétlődik percenként 20 – 30 -szor. E folyamat közben a vaslemezhez erősített kis kalapács megütögeti a harangot, amely csengő hangot ad. 

AZ AUTOMATA BIZTOSÍTÉK
Az automata biztosítékot az áramkör megszakítására használják. Áramkörében a rugós kapcsolókar vaslemeze elektromágnes előtt van. Ha az áram erőssége egy megengedett érték fölé növekszik, az elektromágnes olyan erőssé válik, hogy képes magához rántani a vaslemezt. Ekkor a rugós kapcsoló megszakítja az áramkört. Ha megszüntetjük a túláram okát, a rugós kapcsolóval újra lehet zárni az áramkört.
Az automata biztosíték azért is előnyös, mert kapcsolási ideje lényegesen rövidebb, mint az olvadóbiztosítéké. Ezért ma már elsősorban ezt használják. 


Házi feladat (csorbalaszlo1962@gmail.com)
Tk. 77. o Gondolkozz és válaszolsz 1.2.

Ezen az órán összefoglaljuk a fejezetben tanultakat!

Teams: 05.21. 10:00

2020. május 14., csütörtök

Fizika 05.14.


Az elektromos távvezetékrendszer

Az elektromos hálózat
Az elektromos energiát előállító nagy erőműveket a lakott területtől távolabb, folyók mellé, szénbányák közelébe, gáztározókhoz célszerű építeni. Innen az elektromos energiát igen sokszor nagy távolságra, több száz km-re is el kell szállítani, különösen akkor, ha egy ország eladja az elektromos energiáját egy másik országnak.
A szállításnál fontos szempont, hogy minél kisebb legyen a hőveszteség. Egy hosszú vezetéknek már nagy az ellenállása, így a hőtermelődés miatt jelentős veszteség keletkezne.
Mérések, számítások igazolják, hogy az elektromos energia szállítása nagy feszültség és kis áramerősség mellett gazdaságos.
A gazdaságos szállítás megoldhatatlan lenne transzformátorok nélkül.
Az erőművekben energiaátalakítás zajlik, először fel­transzformálják a feszültséget, majd nagyfeszültségű távvezetéken szállítják a településekhez, a felhasználókhoz. Ott azután több lépésben letranszformálják a szükséges értékre.

VEDD KOMOLYAN!Az elektromos árammal nem lehet felelőtlenül, gondatlanul bánni! Most már tudod, milyen óriási feszültségeken szállítják. A transzformátorházak sem véletlenül zártak, még ablak sincs rajtuk. A kisebb transzformátorokat pedig nagyon magasra helyezik. Vedd komolyan a figyelmeztetéseket!
A nagyfeszültségű távvezetéknek a megközelítése is veszélyes!
Érdekes videó:
500 000 volt

 Házi feladat (csorbalaszlo0962@gmail.com)
Gondolkozz és válaszolj 72. oldal 1.2.

Teams óra: 05.14. 10:00


2020. május 7., csütörtök

Fizika 05.07.


A transzformátor

Emlékeztető kérdések:
Mi a feltétele az elektromágnes létrejöttének?
Mitől függ az indukált feszültség?
Milyen az indukált áram iránya?
Milyen áramot nevezünk váltakozó áramnak?

1. Működési elve: elektromágneses indukció alapján. Olyan berendezés, amely hálózatra kötve a váltakozó áram tulajdonságait megváltoztatja, átalakítja. (feszültségét, áramerősségét). A szekunder tekercs áramforrásként használható.
2. Részei:
  • primer tekercs - erre kötjük az áramot
  • szekunder tekercs- átalakítja az áramot
  • közös vasmag - összekapcsolja a két tekercset




3. Feltranszformálás, letranszformálás:
feltranszformálás- a szekunder tekercs menetszámát növeljük, ahányszorosa a primer tekercs menetszámának, annyiszorosára nő a feszültség.(pl. ha 4-szerese a szekunder tekercs menetszáma a primer tekercs menetszámának akkor a keletkezett feszültség is az eredeti feszültség 4-szerese lesz)
letranszformálás- a szekunder tekercs menetszámát csökkentjük, ahányad része a primer tekercs menetszámának annyira csökken le a feszültség is. 
4. Jelölések:
  • Np- primer tekercs menetszáma
  • Nsz- szekunder tekercs menetszáma
  • Up- primer tekercs feszültsége
  • Usz- szekunder tekercs feszültsége
  • Pp-primer tekercs teljesítménye
  • Psz- szekunder tekercs teljesítménye
5. Összefüggések:
Nsz/Np = Usz/Up
Engergiamegmaradás: Pp=Psz 
azaz  Up*Ip=Usz*Isz

6. Számoljunk!
A lakásokban a csengő 8 V feszültségről működik, ugyanakkor hálózati feszültségre van kötve. A feszültség átalakítását a csengőtranszformátor, vagy más néven csengőreduktor végzi. Mekkora legyen a primer tekercs menetszáma, ha a szekunder tekercs 130-as menetű?
Up = 230 V
Usz = 8 V
Nsz = 130
Np = ?
-----------------------------
𝑁𝑝/𝑁𝑠𝑧=𝑈𝑝/𝑈𝑠𝑧𝑁𝑝=𝑈𝑝/𝑈𝑠𝑧𝑁𝑠𝑧=230𝑉/8𝑉⋅130=3737,5
Itt letranszformálás történik. A primer tekercs menetszáma a csengőreduktorban 3737,5.
Megoldhatjuk következtetéssel is!
                : 28,75
Up = 230 V  →  Usz = 8 V
                : 28,75
Np =            →    Nsz = 130
Np = 130 · 28,75 = 3737,5
7. Videók:

8. Érdekességek
A zárt vasmagú transzformátor megalkotói – Déri Miksa (1854–1938), Bláthy Ottó Titusz (1860–1939) és Zipernowsky Károly (1853–1942) – a Ganz-gyár mérnökei voltak. Szabadalmukat 1885-ben mutatták be.



A gyakorlatban nagyon sok készülékben alkalmaznak transzformátort.
Letranszformálják a hálózati 230 V feszültséget a rá­dió­ban, a számítógépben, az akkumulátortöltőben.
Biztonsági okokból az elektromos játékokban, fodrászati eszközökben, úszómedencék világításánál a törpefeszültség a megengedett.



A feszültséget 42 V-ig törpefeszültségnek, 43–250 V-ig kisfeszültségnek, 250 V felett nagyfeszültségnek nevezzük

Házi feladatok (csorbalaszlo1962@gmail.com)
  1. A transzformátorban a primer és szekunder tekercsek menetszámainak aránya 1 : 10.
    1. Hogyan változik a szekunder feszültség a primer feszültséghez képest?
    2. Mekkora lesz a szekunder feszültség, ha a primer feszültség értéke 6 V?
    3. Mekkora primer feszültség esetén lesz a szekunder feszültség 500 V?
  2. Az autóhoz használt akkumulátortöltő a 230 V hálózati feszültséget 12 V-ra transzformálja és egyenirányítja. Mekkora a primer és szekunder tekercsek aránya a készülékben?
  3. Fel lehet-e transzformálni a zsebtelep feszültségét?
  4. A különböző vasúttársaságok vagy államok a vasúti közlekedés villamosítását eltérő módon fejlesztették ki. A térképen a főbb rendszereket látod. Járj utána mit jelent az „AC” „DC” jelölés! Hazánkban mekkora és milyen feszültségről működnek a villamosvonalak? Járj utána, hogy a nemzetközi vonalakon hogyan oldják meg az eltérő feszültség miatt adódó problémát!
Teams óra: 05.07. 10:00


2020. április 30., csütörtök

Fizika 04.30.

A váltakozó áram


Hogy az energiát az ember hasznosítani tudja, erőművek segítségével át kell alakítani. Ezekről a ZOOM órán fogunk többet beszélni, addig is itt van pár kép.
Szélerőmű

Vízerőmű
Naperőmű
Ezen az oldalon az energiaforrásokról interaktív feladatok segítségével több információt is szerezhettek:
 http://www.energiakaland.hu/energiaorszag/energiaforras

Ha tetszett ez az oldal, a tudásodat egy teszten is kipróbálhatod: http://www.energiakaland.hu/energiaorszag/az_energiavallalat/aramtermeles

Szorgalmit is készíthetsz egy tudósról: Jedlik Ányos

Találkozunk Teams órán! 04.30. 10:00


2020. április 23., csütörtök

Fizika 04.23.


Az elektromágneses indukció

Bevezetés: Eddigi tanulmányaink során igazoltuk, hogy ha vezetőben áram folyik, akkor elektromos mágneses mező is jön létre.

Kérdés: Igaz-e ez az állítás fordítva? Lehet-e mágneses mezővel létrehozni elektromos áramot?

Figyeld meg a következő kísérletet! (online-óra) Teams: 04.23. 10:0
  1.  Ampermérő
  2.  Tekercs
  3.  Állandó mágnes
  4.   Vezeték



Vizsgáljuk meg, hogy mit tudunk változtatni a kísérlet során!

  • Tekercs menetszáma
  • Mágnes erőssége
  • Mozgatás sebessége






Kutatómunka: Heinrich Lenz élete és munkássága
Házi feladat: G.v.: 1.2.

2020. április 16., csütörtök

Fizika 04.16.

Szervusztok Gyerekek!


Ezen az órán, mint ahogyan megbeszéltük számonkérés lesz.


Csatlakozni kell a Teams-re.


A számonkérést on-line formában fogja mindenki elvégezni, és a beadandó dolgozatot az óra végén mindenkinek el kell küldeni a következő e-mail címre: csorbalaszlo1962@gmail.com.


Várlak benneteket csütörtökön 10:00-kor.

Jó felkészülést! Laci bácsi

2020. március 30., hétfő

Fizika 03.30. 12:00


Sziasztok Gyerekek!

Téma: gyakorlás, feladatmegoldás

1.      Milyen hatásai vannak az elektromos áramnak?
2.      Minden hatáshoz sorolj fel 3-3 elektromos eszközt!
3.      Az elektromágnes miben különbözik az állandó mágnestől?
Sorold fel azokat a fizikai mennyiségeket, melyekkel a különbségeket elérhetjük!
4.      Feladatmegoldás: Végezd el ezeket a számításokat, és a feladatmegoldást rögzítsd a füzetedbe.
4/a
Egy izzó 230V-ról működik. A vezetékben folyó áramerősség 0,35A .
Mekkora az izzó teljesítménye? (80,5W).
4/b
Egy 2500W-os grillsütő fél óráig üzemel. Mennyi elektromos munkát végez?(1250Wh, vagy 1,25 kWh).


2020. március 26., csütörtök

Fizika 03.26.


Sziasztok Gyerekek!


A mai óra témája: összefoglalás az elektromos áram hatásai, elektromos teljesítmény, elektromos munkavégzés

1.     Milyen hatásai vannak az elektromos áramnak?
Válasz: hőhatás,
             kémiai hatás,
            mágneses hatás,
            élettani hatás.

2.     Sorolj fel minden egyes elektromos hatáshoz két-két gyakorlati példát!
Válaszaidat a füzetedbe rögzítsd!

3.     Miben hasonlít, és miben különbözik az elektromágnes és az állandó mágnes?
Válaszodat a füzetedbe rögzítsd!

4.     Feladatmegoldás gyakorlás.

Egy 230V-os vasalón 6 A áram folyik át.  Mekkora a vasaló teljesítménye?
Mekkora az elektromos munkavégzés, ha fél óráig vasalunk?
(Végeredmény: P=1380W
                             W= 690Wh).
Számításaidat a füzetedbe rögzítsd!

Házi feladat:

1.     Egy mosógép 2 óráig üzemel. Hálózat:230V és az áramerősség 12A .
Mekkora a teljesítmény, és mekkora a munkavégzés?



2.     Egy klíma 6 órán keresztül üzemel, és a teljesítménye 2,6kW .
Mekkora az elektromos munkavégzés, és kb. mennyibe kerül, ha 1 kWh=55Ft.?

A megoldásokat a megfelelő címre küld el! (csorbalaszlo1962@gmail.com)

A számonkérésben is hasonló feladatok lesznek, és az elmélet az óra elején lévő anyag!

Jó munkát kívánok!

Testnevelés 2020.06.15.

Kedves gyerekek! Az utolsó tesi órára egy kis játékot hoztam nektek az egészséges életmódról. Üssétek ki azokat az ürgéket, amelyeknek a ...