STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A



Podobné dokumenty
elektrický potenciál, permitivita prostředí, dielektrikum, elektrické napětí, paralelní a sériové zapojení Obrázek 1: Deskový kondenzátor

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO PROUDU, TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA

4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

HMOTNÝ BOD, POHYB, POLOHA, TRAJEKTORIE, DRÁHA, RYCHLOST

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Vzájemné silové působení

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ

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

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA DEFORMACE PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DEFORMACE TVÁRNÁ (PLASTICKÁ)

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

18. Stacionární magnetické pole

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Název: Studium magnetického pole

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

Ing. Stanislav Jakoubek

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

Magnetické pole - stacionární

Název: Měření magnetického pole solenoidu

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

Datum, období vytvoření:

Magnetická metoda prášková DZM 2013

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne Posuzoval:... dne... výsledek klasifikace...

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Digitální učební materiál

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D.

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-1

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

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 10: Magnetizmus

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

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

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus)

IV. Magnetické pole ve vakuu a v magnetiku. 1. Magnetické pole el. proudu 2. Vlastnosti mg. pole 3. Magnetikum

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Látky. Látky pevné, kapalné a plynné. Částicová stavba látek. Vzájemné silové působení částic. Prvek a sloučenina. Vlastnosti atomů a molekul

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

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

Magnetická indukce příklady k procvičení

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

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

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

OBVOD S INDUKČNOSTÍ A KAPACITOU

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

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Digitální učební materiál

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

Magnetické materiály a jejich vlastnosti. Prof.Mgr.Jiří Erhart, Ph.D. Katedra fyziky FP TUL

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

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

MODELOVÁNÍ MAGNETICKÝCH LOŽISEK

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

5.6. Člověk a jeho svět

VY_52_INOVACE_2NOV65. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6.

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

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

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

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Magnetické vlastnosti látek část 02

Digitální učební materiál

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

OBSAH. Elektronika Elektrotechnika Technologická praktika Technická matematika Základy elektrotechniky...

Transkript:

Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D15_Z_OPAK_E_Stacionarni_magneticke_pole_T Člověk a příroda Fyzika Stacionární magnetické pole Opakování učiva formou testových úloh STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ trvalý magnet, magnetické pole vodiče s proudem, magnetická indukční čára, magnetická síla, magnetická indukce, homogenní magnetické pole, Flemingovo a Ampérovo pravidlo, dva vodiče s proudem, permeabilita prostředí, relativní permeabilita, ampér, solenoid, toroid, nabitá částice v magnetickém poli, Hallův jev, diamagnetické, paramagnetické a feromagnetické látky, ferit, hysterezní smyčka, elektromagnet, magneticky měkký a tvrdý materiál Testové úlohy varianta A 1. Magnetické pole se nachází kolem: a. naší Země b. podkovovitého magnetu c. nehybného vodiče s proudem d. každé diamagnetické látky 2. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Magnetické pole působí magnetickou silou jedině na permanentní magnety. b. Velikost magnetického pole charakterizuje veličina zvaná magnetizace B. c. Směr magnetické síly určíme Flemingový pravidlem levé ruky. d. Magnetické pole znázorňujeme indukčními čarami, které jsou vždy uzavřené křivky. 3. Jednotkou magnetické indukce je: a. tesla b. weber c. thomson d. siemens 4. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Magnetické pole kolem tyčového magnetu je homogenní. b. Magnetické pole kolem tyčového magnetu je radiální. c. V homogenním magnetickém poli jsou magnetické indukční čáry navzájem rovnoběžné. d. Homogenní magnetické pole najdeme jen u těles, která jsou zmagnetovaná rovnoměrně. 5. Velikost magnetické indukce pole přímého vodiče protékaného proudem je: a. nepřímo úměrná velikosti proudu b. přímo úměrná průměru vodiče c. přímo úměrná vzdálenosti od vodiče d. závislá na prostředí, v němž se vodič nachází 6. Na vodič s proudem působí magnetické pole magnetickou silou, pro kterou platí: a. je přímo úměrná velikosti proudu, který prochází vodičem b. nezávisí na délce vodiče c. nezávisí na umístění vodiče v magnetickém poli d. i při nenulovém proudu může být magnetická síla nulová 7. Relativní permeabilita vakua má hodnotu: a. 2 10-7 b. 4π 10-7 c. 1 d. 0 1/6

8. Orientaci magnetických indukčních čar cívky určíme: a. Ampérovým pravidlem pravé ruky b. Ampérovým pravidlem levé ruky c. Flemingovým pravidlem levé ruky d. Teslovým pravidlem 9. V magnetickém poli se pohybuje záporná částice. K určení směru magnetické síly použijeme: a. levou ruku b. pravou ruku c. Hallovo pravidlo d. Lorentzovo pravidlo 10. Jestliže do homogenního magnetického pole ve vakuu vlétne kolmo k indukčním čarám proton, bude se dále pohybovat: a. rovnoměrně přímočaře b. rovnoměrně po kružnici c. rovnoměrně zrychleně po přímce d. po spirále 11. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Podstatou Hallova jevu je urychlení pohybu nabitých částic díky působení magnetu. b. Hallův jev je pouze zajímavostí a nemá praktické využití. c. Hallův jev se projevuje jako el. pole vzniklé v důsledku nerovnoměrného rozdělení náboje napříč vodičem. d. Hallův jev vzniká v důsledku působení magnetické síly na částice vytvářející el. proud. 12. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Všechny látky mají permeabilitu větší než je permeabilita vakua. b. Diamagnetické látky zeslabují magnetické pole. c. Paramagnetické látky jsou nejlepší pro výrobu permanentních magnetů. d. Feromagnetické látky mají diamagnetické atomy. 13. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Elektromagnet je cívka navinutá na magneticky tvrdém jádře. b. Feromagnetickou látku zmagnetujeme například tak, že ji přiblížíme k trvalému magnetu. c. Graf znázorňující vliv vnějšího magnetického pole na magnetické schopnosti studovaného materiálu se nazývá hysterezní smyčka. d. Feromagnetickou látku odmagnetujeme prudkým ochlazením. 14. Dva přímé rovnoběžné vodiče s proudem na sebe navzájem působí magnetickou silou, pro kterou platí: a. Při souhlasném směru proudů je síla odpudivá. b. Při opačném směru proudů je síla odpudivá. c. Síla je nepřímo úměrná permeabilitě prostředí. d. Síla je nepřímo úměrná průměru vodičů. 15. Dva rovnoběžné vodiče, kterými protéká stejný proud, na sebe působí silou 3 N. V každém vodiči zvětšíme dvakrát proud a vzdálenost mezi vodiči zmenšíme na třetinu. Nová síla bude mít velikost: a. 2 N b. 4 N c. 36 N d. 18 N 2/6

16. Na přímý vodič délky 6 dm, kterým prochází proud 5 A, působí síla o velikosti 60 mn. Vodič se nachází v homogenním magnetickém poli a je natočen kolmo k indukčním čarám. Určete magnetickou indukci tohoto pole. a. 2 T b. 20 mt c. 180 mt d. 50 T 17. Do cívky s magnetickou indukcí 3 mt bylo zasunuto jádro a tím vzrostla indukce uvnitř cívky na 1,5 T. Velikost proudu se nezměnila. Určete relativní permeabilitu zasunutého jádra. a. nelze určit bez znalosti velikosti protékaného proudu b. nelze určit bez znalosti délky cívky c. 500 d. 0,002 18. Určete rychlost protonu, který se pohyboval po kružnici o poloměru 5 cm v homogenním magnetickém poli o indukci 25 mt. Hmotnost protonu je asi 1,67 10-27 kg. a. 120 km/h b. 120 km/s c. 2 10-25 m/s d. 8,35 km/s Testové úlohy varianta B 1. Magnetické pole se nachází kolem: a. libovolného vodiče s proudem b. kompasu c. tyčového magnetu d. každé kovové látky 2. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Magnetické pole působí na vodič protékaný proudem magnetickou silou. b. Směr magnetické síly určíme Ampérovým pravidlem pravé ruky. c. Magnetické pole znázorňujeme indukčními čarami, které jsou u podkovovitých magnetů otevřené, u tyčových uzavřené. d. Velikost magnetického pole charakterizuje veličina zvaná magnetický indukční tok B. 3. Jednotkou magnetické indukce je: a. weber b. henry c. tesla d. thomson 4. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Magnetické pole kolem podkovovitého magnetu není homogenní. b. Magnetické pole kolem tyčového magnetu je radiální. c. Homogenní magnetické pole najdeme jen u elektromagnetů. d. V homogenním magnetickém poli jsou magnetické indukční čáry navzájem kolmé. 5. Velikost magnetické indukce pole přímého vodiče protékaného proudem je: a. přímo úměrná velikosti proudu b. nepřímo úměrná průměru vodiče c. nepřímo úměrná vzdálenosti od vodiče d. nezávislá na prostředí, v němž se vodič nachází 3/6

6. Na vodič s proudem působí magnetické pole magnetickou silou, pro kterou platí: a. závisí na umístění vodiče v magnetickém poli b. je přímo úměrná délce vodiče c. je nepřímo úměrná velikosti protékaného proudu d. i při nulovém proudu může být magnetická síla nenulová 7. Relativní permeabilita vakua má hodnotu: a. 1 b. 0 c. 4π 10-7 d. 2 10-7 8. K určení orientace magnetických indukčních čar solenoidu použijeme: a. Teslovo pravidlo b. Flemingovo pravidlo levé ruky c. Ampérovo pravidlo levé ruky d. Ampérovo pravidlo pravé ruky 9. V magnetickém poli se pohybuje kladná částice. K určení směru magnetické síly použijeme: a. levou ruku b. pravou ruku c. Hallovo pravidlo d. Lorentzovo pravidlo 10. Jestliže do homogenního magnetického pole ve vakuu vlétne kolmo k indukčním čarám elektron, bude se dále pohybovat: a. po elipse b. rovnoměrně zrychleně po přímce c. rovnoměrně přímočaře d. rovnoměrně po kružnici 11. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Hallův jev vzniká v důsledku působení magnetické síly na částice vytvářející el. proud. b. Hallův jev se projevuje jako el. pole vzniklé v důsledku nerovnoměrného rozdělení náboje napříč vodičem. c. Hallův jev je pouze zajímavostí a nemá praktické využití. d. Podstatou Hallova jevu je urychlení pohybu nabitých částic díky působení magnetu. 12. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Všechny látky mají permeabilitu menší než je permeabilita vakua. b. Paramagnetické látky zesilují magnetické pole. c. Diamagnetické látky jsou nejlepší pro výrobu permanentních magnetů. d. Příkladem feromagnetické látky je ocel. 13. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Elektromagnet je cívka navinutá na magneticky tvrdém jádře. b. Feromagnetickou látku zmagnetujeme jedině tak, že ji přiblížíme k trvalému magnetu. c. Magneticky měkké materiály jsou všechny měkké kovy. d. Graf znázorňující vliv vnějšího magnetického pole na magnetické schopnosti studovaného materiálu se nazývá hysterezní smyčka. 14. Dva přímé rovnoběžné vodiče s proudem na sebe navzájem působí magnetickou silou, pro kterou platí: a. Při souhlasném směru proudů je síla přitažlivá. b. Při opačném směru proudů je síla přitažlivá. c. Síla je přímo úměrná druhé mocnině velikosti proudů. d. Síla je nepřímo úměrná délce vodičů. 4/6

15. Dva rovnoběžné vodiče, kterými protéká stejný proud, na sebe působí silou 4 N. V každém vodiči zvětšíme třikrát proud a vzdálenost mezi vodiči zmenšíme na polovinu. Nová síla bude mít velikost: a. 6 N b. 24 N c. 72 N d. 18 N 16. Na přímý vodič délky 4 dm, kterým prochází proud 5 A, působí síla o velikosti 40 mn. Vodič se nachází v homogenním magnetickém poli a je natočen kolmo k indukčním čarám. Určete magnetickou indukci tohoto pole. a. 20 mt b. 80 mt c. 2 T d. 50 T 17. Do cívky s magnetickou indukcí 2 mt bylo zasunuto jádro a tím vzrostla indukce uvnitř cívky na 1 T. Velikost proudu se nezměnila. Určete relativní permeabilitu zasunutého jádra. a. nelze určit bez znalosti velikosti protékaného proudu b. nelze určit bez znalosti délky cívky c. 500 d. 0,002 18. Určete rychlost protonu, který se pohyboval po kružnici o poloměru 4 cm v homogenním magnetickém poli o indukci 25 mt. Hmotnost protonu je asi 1,67 10-27 kg. a. 96 km/h b. 96 km/s c. 1,7 10-25 m/s d. 1 km/s 5/6

SEZNAM ZDROJŮ [01] LEPIL, Oldřich a ŠEDIVÝ, Přemysl. Fyzika pro gymnázia. Elektřina a magnetismus. 6. vyd. Praha: Prometheus, 2010. 342 s. ISBN 978-80-7196-385-1. [02] LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, c1995, 269 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6266-X. METODICKÝ LIST Název školy Masarykovo gymnázium Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0487 Autor Mgr. Jitka Novosadová Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu MGV_F_SS_3S3_D15_Z_OPAK_E_Stacionarni_magneticke_pole_T Stupeň a typ vzdělávání Gymnaziální vzdělávání Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh Stacionární magnetické pole Druh učebního materiálu Testové úlohy Cílová skupina Žák, 15 20 let Anotace Testové úlohy jsou určeny do výuky studentům jako souhrnné zopakování probraného celku, náplň: stacionární magnetické pole Vybavení, pomůcky - Klíčová slova trvalý magnet, magnetické pole vodiče s proudem, magnetická indukční čára, magnetická síla, magnetická indukce, homogenní magnetické pole, Flemingovo a Ampérovo pravidlo, dva vodiče s proudem, permeabilita prostředí, relativní permeabilita, ampér, solenoid, toroid, nabitá částice v magnetickém poli, Hallův jev, diamagnetické, paramagnetické a feromagnetické látky, ferit, hysterezní smyčka, elektromagnet, magneticky měkký a tvrdý materiál Datum 12.11.2013 6/6