Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Podobné dokumenty
Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Elektřina a magnetizmus polovodiče

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Polohová a pohybová energie

Věra Keselicová. květen 2013

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Magnetické pole - stacionární

Digitální učební materiál

Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka

Vzájemné silové působení

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t.

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

_PL: STŘÍDAVÝ PROUD _PL: TRANSFORMÁTOR _VA

Přehled veličin elektrických obvodů

3. Elektrický náboj Q [C]

Maturitní témata fyzika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Elektrický náboj a elektrické pole

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

19. Elektromagnetická indukce

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

(2. Elektromagnetické jevy)

Obvodové prvky a jejich

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů


Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

Elektromagnetický oscilátor

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Systémy analogových měřicích přístrojů

7. Elektrický proud v polovodičích

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Osnova kurzu. Základy teorie elektrického pole 2

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Kirchhoffovy zákony TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

Elektronika pro informační technologie (IEL)

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

Zdroje napětí - usměrňovače

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od:

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Transkript:

DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný test 1. Dvě kuličky mají náboje Q 1 = -2 10 5 C, Q 2 = 4 10 5 C. Jak velkou silou se přitahují, jsou-li ve vakuu ve vzdálenosti 5cm od sebe? 2. Určete intenzitu elektrického pole a velikost náboje Q 1, který ve vakuu elektrické pole vytvořil, víte-li, že ve vzdálenosti 25 cm od náboje Q působí síla 100 N na náboj Q 2 velikosti 10 4 C. 3. Na kulový vodič byl přenesen záporný náboj 1pC. Kolika je tvořen elektrony? 4. Určete počet elektronů, které projdou vodičem za 1ms. Vodičem protéká proud 1 A. 5. Určete napětí na kondenzátoru o kapacitě 1nF, který byl nabit nábojem 1mC. VY_32_INOVACE_T3-3-20_Zaverecny_test.docx stránka 1

6. Kapacita nabíjecího článku je 2400mAh. Jaký náboj obsahuje? Jak se dlouho bude vybíjet při vybíjecím proudu 20mA? 7. Rezistor zapojený do uzavřeného obvodu se zdrojem napětí má velikost odporu (rezistenci) R = 10 k. Napětí na zdroji napětí je 100 V. Jaký proud protéká obvodem? 8. Topnou spirálou vařiče prochází při napětí 230 V proud 5 A. Jakou práci vykoná elektrický proud za 20 minut? Jaký je příkon vařiče? 9. Do svorek nakreslete připojení zdroje elektrického napětí tak, aby se žárovka rozsvítila. VY_32_INOVACE_T3-3-20_Zaverecny_test.docx stránka 2

10. U bipolárního tranzistoru správně označte (popište) jeho vývody 11. V homogenním magnetickém poli s magnetickou indukcí B = 1T působí na vodič s délkou l = 20cm, kolmý na indukční čáry, sila velikosti F = 5N. Určete velikost proudu ve vodiči. 12. Dvěma rovnoběžnými vodiči vzdálenými od sebe 5 cm protékají stejné proudy 1000A. Určete sílu, která působí na 1 m vodiče. 13. V homogenním magnetickém poli s magnetickou indukcí B = 10T se kolmo na indukční čáry pohybuje přímý vodič s délkou l = 1 m rychlostí v = 10 m.s -1. Určete indukované napětí na konci vodiče. 14. Střídavé napětí s frekvencí f = 60Hz má amplitudu U m = 276 V. Napište rovnici střídavého napětí. Zjistěte okamžitou hodnotu napětí pro čas t = 5ms. Jaká efektivní hodnota napětí? VY_32_INOVACE_T3-3-20_Zaverecny_test.docx stránka 3

15. Dva spotřebiče s rezistencemi R 1 = 400 a R 2 = 600 jsou zapojené paralelně a připojené na napětí 300V. Určete elektrické proudy, které procházejí každým ze spotřebičů. R 1 R 2 VY_32_INOVACE_T3-3-20_Zaverecny_test.docx stránka 4

Test 1 Zapojení do trojúhelníku se používá pro přenos elektrické energie a. na malé vzdálenosti b. na velké vzdálenosti 2 Podle Lenzova zákona magnetické pole změně polohy magnetu a cívky a. brání b. nebrání, přitahují se c. nebrání, odpuzují se 3 Třífázový střídavý proud vzniká v magnetickém poli a. čtyř cívek a k jeho vedení postačí čtyři vodiče b. tří cívek a k jeho vedení postačí čtyři vodiče c. jedné cívky a k jeho vedení postačí dva vodiče d. dvou cívek a k jeho vedení postačí dva vodiče 4 Elektromagnety a. jsou tvořeny cívkou s jádrem z magneticky měkké látky b. se vyrábí se z magneticky tvrdých látek 5 Tvoří-li všechny zapojené cívky uzavřený obvod, nazýváme toto zapojení a. zapojení do hvězdy b. zapojení do trojúhelníku 6 Elektrická síť a. je sériová kombinace vodičů a zdrojů napětí mezi dvěma uzly b. je takový bod, kde se stýkají nejméně tři vodiče c. je rozvětvený elektrický obvod d. je vodivé spojení elektrických prvků 7 Velikost střídavého napětí závisí na a. směru otáčení závitu b. úhlu, pod kterým protíná závit indukční čáry c. rychlosti otáčení závitu VY_32_INOVACE_T3-3-20_Zaverecny_test.docx stránka 5

8 Vodivost polovodiče se nezvyšuje a. ubíráním energie (klesá jeho teplota) b. přidáním příměsi jiného prvku c. dodáním energie (roste jeho teplota) 9 Atomy příměsí polovodičů, které se staly dárci elektronů, se nazývají a. akceptory b. donory 10 Zapojení do hvězdy se používá pro přenos elektrické energie a. na velké vzdálenosti b. na malé vzdálenosti 11 V ČR hodnota sdruženého napětí a. 400 V b. 500 V c. 1 000 V d. 231 V 12 Alternátor přeměňuje mechanickou energii na a. stejnosměrný elektrický proud b. střídavý elektrický proud 13 Druhý Kirchhoffův zákon zní 14 Střídavé napětí vzniká a. v uzavřeném obvodu je součet zdrojových napětí a úbytků napětí na spotřebičích roven nule b. v uzavřeném obvodu je součet zdrojových napětí a úbytků napětí na spotřebičích roven stu c. v uzavřeném obvodu je součet zdrojových napětí a úbytků napětí na spotřebičích roven jedné a. otáčením závitu v magnetickém poli b. zasouváním závitu do magnetického pole c. zahříváním závitu v magnetickém poli d. ochlazováním závitu v magnetickém poli VY_32_INOVACE_T3-3-20_Zaverecny_test.docx stránka 6

15 V jaderné elektrárně je získávána energie štěpením jader a. uranu a thoria b. uranu a polonia c. uranu a radia d. uranu a plutonia 16 Transformátory 17 Vodní elektrárny se využívají a. snižují nebo zvyšují elektrický odpor b. snižují nebo zvyšují elektrické napětí c. snižují nebo zvyšují elektrickou kapacitu d. snižují nebo zvyšují elektrický proud a. nepřetržitě bez ohledu na denní dobu b. hlavně v energetické špičce c. v době energetického klidu 18 Jsou-li souhlasné konce tří cívek zapojeny do společného uzlu, nazýváme toto zapojení a. zapojení do hvězdy b. zapojení do trojúhelníku 19 Polovodičová dioda se používá a. k usměrnění střídavého proudu b. ke změně stejnosměrného proudu na proud střídavý 20 Osy cívek při výrobě třífázového proudu svírají navzájem úhel a. 30 stupňů b. 120 stupňů c. 180 stupňů d. 90 stupňů 21 Uzel sítě 22 Trvalé magnety a. je takový bod, kde se stýkají nejméně tři vodiče b. je sériová kombinace vodičů a zdrojů napětí mezi dvěma uzly c. je vodivé spojení elektrických prvků d. je rozvětvený elektrický obvod VY_32_INOVACE_T3-3-20_Zaverecny_test.docx stránka 7

23 Feromagnetické látky a. se vyrábí se z magneticky tvrdých látek b. jsou tvořeny cívkou s jádrem z magneticky měkké látky a. výrazně zesilují magnetické pole tranzistoru s proudem b. výrazně zesilují magnetické pole cívky s proudem c. výrazně zesilují magnetické pole diody s proudem d. výrazně zesilují magnetické pole termistoru s proudem 24 Atomy příměsí polovodičů, které se staly příjemci elektronů, se nazývají a. akceptory b. donory 25 Jednofázový střídavý proud vzniká v magnetickém poli a. čtyř cívek a k jeho vedení postačí čtyři vodiče b. jedné cívky a k jeho vedení postačí dva vodiče c. dvou cívek a k jeho vedení postačí dva vodiče d. tří cívek a k jeho vedení postačí čtyři vodiče 26 Jaká struktura není strukturou elektrických polovodičů a. krystalická b. amorfní c. kapalná 27 V magneticky tvrdých látkách po zániku vnějšího magnetického pole jejich a. magnetizmus zaniká b. magnetizmus trvá 28 Tepelné elektrárny v ČR vyrábí asi a. 70 procent elektrické energie b. 17 procent elektrické energie c. 90 procent elektrické energie d. 50 procent elektrické energie 29 Nevlastní vodivost má polovodič a. s příměsemi b. bez příměsí 30 Otevřený elektrický obvod VY_32_INOVACE_T3-3-20_Zaverecny_test.docx stránka 8

a. obsahuje vypínač b. neobsahuje vypínač 31 U polovodičů typu P jsou majoritními nositeli náboje a. záporné elektrony b. neutrální neutrony c. kladné díry 32 První Kirchhoffův zákon zní a. součet proudů vstupujících do uzlu je menší než součet proudů z uzlu vystupujících b. součet proudů vstupujících do uzlu je větší než součet proudů z uzlu vystupujících c. součet proudů vstupujících do uzlu se rovná součtu proudů z uzlu vystupujících 33 Nejvíce elektrické energie v ČR produkují a. větrné elektrárny b. tepelné elektrárny c. vodní elektrárny d. jaderné elektrárny 34 Sdružené napětí je napětí mezi a. dvěma fázovými vodiči b. nulovým a fázovým vodičem 35 Elektrický polovodič je látka, která a. má za běžných podmínek menší měrný odpor než kov b. má za běžných podmínek stejný měrný odpor jako kov c. má za běžných podmínek větší měrný odpor než kov 36 U polovodičů typu N jsou majoritními nositeli náboje a. neutrální neutrony b. záporné elektrony c. kladné díry 37 Vodní elektrárny v ČR vyrábí asi VY_32_INOVACE_T3-3-20_Zaverecny_test.docx stránka 9

38 Ferit je 39 Které tvrzení není pravdivé 40 Fázové napětí je napětí mezi a. 90 procent elektrické energie b. 70 procent elektrické energie c. 17 procent elektrické energie d. 50 procent elektrické energie a. keramický polovodič, který nepůsobí jako magnet b. keramický polovodič, který působí jako umělý magnet a. magnetické pole může být vyvoláno změnami elektrického pole b. magnetické pole je v okolí permanentních magnetů c. magnetické pole může být vyvoláno změnou termických podmínek d. magnetické pole vzniká v okolí vodičů, kterými prochází elektrický proud a. dvěma fázovými vodiči b. nulovým a fázovým vodičem 41 V magneticky měkkých látkách po zániku vnějšího magnetického pole jejich a. magnetizmus trvá b. magnetizmus zaniká 42 Magnetické indukční čáry popisují a. polohu magnetického pole b. tvar magnetického pole c. geoaktivitu magnetického pole d. velikost magnetického pole 43 Transformátor je zařízení, které má za úkol snižovat nebo zvyšovat velikost a. odporu b. napětí c. proudu d. magnetické indukce 44 Elektrická energie je ve větrných elektrárnách získávána z VY_32_INOVACE_T3-3-20_Zaverecny_test.docx stránka 10

a. kinetické energie proudícího vzduchu b. potenciální energie proudícího vzduchu 45 Polovodič, jehož vodivost značně závisí na teplotě se nazývá a. reostat b. termistor c. dioda d. tranzistor 46 Elektrický polovodič se 47 Vlastní vodivost má polovodič 48 V ČR hodnota fázového napětí 49 Větev sítě 50 Elektrický obvod a. při nízkých teplotách chová jako izolant, zvyšováním teploty se hodnota odporu snižuje b. stále chová jako vodič, změna teploty nemá vliv na hodnotu odporu c. stále chová jako izolant, změna teploty nemá vliv na hodnotu odporu d. při vysokých teplotách chová jako izolant, snižováním teploty se hodnota odporu snižuje a. bez příměsí b. s příměsemi a. 400 V b. 500 V c. 1 000 V d. 231 V a. je rozvětvený elektrický obvod b. je sériová kombinace vodičů a zdrojů napětí mezi dvěma uzly c. je takový bod, kde se stýkají nejméně tři vodiče d. je vodivé spojení elektrických prvků a. je vodivé spojení elektrických prvků b. je takový bod, kde se stýkají nejméně tři vodiče c. je sériová kombinace vodičů a zdrojů napětí mezi dvěma uzly d. je rozvětvený elektrický obvod VY_32_INOVACE_T3-3-20_Zaverecny_test.docx stránka 11

Klíč 1 b 2 a 3 b 4 a 5 a 6 c 7 c 8 a 9 b 10 b 11 a 12 b 13 a 14 a 15 d 16 b 17 b 18 a 19 a 20 b 21 a 22 a 23 b 24 a 25 b 26 c 27 28 a 29 a 30 a 31 c 32 c 33 b 34 a 35 c 36 b 37 c 38 b 39 40 b 41 b 42 b 43 b 44 a 45 b 46 a 47 a 48 d 49 b 50 a VY_32_INOVACE_T3-3-20_Zaverecny_test.docx stránka 12