Milí studenti, Vaši zkoušející.



Podobné dokumenty
Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

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.

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

Příklady: 22. Elektrický náboj

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str

(1 + v ) (5 bodů) Pozor! Je nutné si uvědomit, že v a f mají opačný směr! Síla působí proti pohybu.

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon

Pojetí vyučovacího předmětu

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

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Posuvný proud a Poyntingův vektor

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

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

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

ANALÝZA VÝSLEDKŮ MAPY ŠKOLY. Percentilové tabulky. Základní škola (kód školy: XXXX)

Různé: Discriminant: 2

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Gaussův zákon

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

DUM č. 4 v sadě. 11. Fy-2 Učební materiály do fyziky pro 3. ročník gymnázia

Kirchhoffovy zákony

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

Vzájemné silové působení

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Kirchhoffovy zákony

Kulové jiskřiště. Fakulta elektrotechnická 2014/15. Katedra teoretické elektrotechniky. Semestrální práce. Petr Zemek E12B0300P

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

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

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů.

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Věra Keselicová. květen 2013

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium Studijní program Fyzika obor Učitelství fyziky matematiky pro střední školy

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

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208.

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

1. Změřte průběh intenzity magnetického pole na ose souosých kruhových magnetizačních cívek

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Theory Česky (Czech Republic)

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Faradayův zákon

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

Magnetické pole - stacionární

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Navrhování a objevování elektrických obvodů

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

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

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

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10

7 Gaussova věta 7 GAUSSOVA VĚTA. Použitím Gaussovy věty odvod te velikost vektorů elektrické indukce a elektrické intenzity pro

Jméno a Příjmení. Třída. Škola

ELT1 - Přednáška č. 6

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

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý Šedivá matematika

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

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

Přehled veličin elektrických obvodů

S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u. Z hlediska mechanických účinků je magnetická síla vlastně silou dostředivou.

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

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Soustavy se spínanými kapacitory - SC. 1. Základní princip:

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha

Komentář k pracovnímu listu

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon II VY_32_INOVACE_F0205. Fyzika

Název: Měření napětí a proudu

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

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

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

( ) ( )( ) ( x )( ) ( )( ) Nerovnice v součinovém tvaru II. Předpoklady: Př.

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

Transkript:

Milí studenti, rádi bychom se vyjádřili k vašim připomínkám. Předně, v žádném případě naše nároky nejsou přehnané. Rozsah látky jen mírně překračuje to, co by měl znát absolvent slušné střední školy. Vyžaduje se porozumění několika základním principům a schopnost užít je při řešení standardních příkladů. Koneckonců, třetina studentů na zkoušce 3. 1. 2007 byla úspěšná, což nijak nevybočuje z úspěšností prvních termínů v minulých letech. Těžiště vašich námitek spočívá v zadání písemek u zkoušky. Připravili jsme tedy pro vás hru nazvanou Najdi alespoň 3 rozdíly. Sepsali jsme 4 zadání příkladů, která jsou k dispozici na naší stránce pod heslem Příklady ke zkoušce, a jejich modifikace, které byly součástí písemek ve středu 3. ledna. Srovnání obou zadání najdete na dalších stranách. Testovací otázky byly mírně pozměněny tak, aby lépe prokázaly tu trochu znalostí, které jsou pro zkoušku z fyziky nezbytné, přitom náročnost otázek klesla. Jde o to, že cílem není v lepším případě naučit se řešením zkouškových příkladů nazpaměť, v horším případě je nějak šikovně opsat, ale dovednost na základě poznaného vyřešit mírně obměněný problém. Navíc, nikde nebylo napsáno (ani v letním semestru v případě Fyziky I), že příklady u zkoušky budou mít zcela identická zadání jako příklady na internetu. Výše zmíněné srovnání ukazuje, že jde opravdu o mírné modifikace. Jestliže se však někteří studenti brání na univerzitě technického zaměření počítat příklady s obměněnými čísly nebo počítat neznámou, která byla předtím známá, a naopak, je zřejmě třeba, aby si tito studenti promysleli, co znamená slovo studovat, a co nejdříve se zbavili svých dosavadních zlozvyků, např. věnování velkého úsilí tomu, jak projít bez úsilí. Víme, že forma podávání učiva závisí na osobě učitele. Učitel je ale vždy jen vaším (lepším nebo horším) dočasným průvodcem na cestě k poznání. Naučit se něco však musí každý sám (nepleťme si dvě podobně označované, byť související, činnosti: učit se (to learn) a učit (to teach)). Pokud někomu něco na výuce nevyhovuje, bylo by vhodné, aby konkrétním způsobem svůj problém formuloval (např. která témata dělají potíže a proč) a řešil jej již v průběhu semestru s vyučujícím nebo garantem předmětu. Pokud by měl někdo obavy z nepříjemností, které by si tímto neanonymním způsobem snad mohl přivodit (obavy jsou samozřejmě zbytečné), nechť napíše svoje komentáře a náměty komukoliv z ÚFI mailem z některé neidentifikovatelné adresy nebo na toto fórum. V průběhu zkouškového období je ale, myslíme, pro vás pozdě, i kdyby nám to pomohlo zkvalitnit výuku pro vaše mladší kolegy. Věříme, že se vám předměty Fyzika I a Fyzika II nemusí zdát lehké, a opravdu, jak sami říkáte, vyžadují dosti intenzivní přípravu. Avšak kvalita vaší přípravy nezávisí na počtu dní a hodin, které jste předmětu věnovali, ale na pochopení látky, které z vaší přípravy vzejde. Fyzika opravdu není předmět, který lze zvládnout tím, že se student naučí mnoho zpaměti. Naopak, je třeba být soustředěn na práci a zapamatovat si pouze několik základních poznatků a z nich vycházet při řešení úloh. Bez samostatné práce a systematického procvičování však nelze dojít úspěchu, stejně jako při každé poctivé lidské činnosti. Přestože nás vůbec netěší výsledky části studentů, kteří neuspěli u zkoušky ve středu 3. 1., ale naopak svědčí o tom, že se opravdu někde stala chyba, nemyslíme si, že by požadavky na vás kladené byly vyšší než v předchozích letech. Naším cílem není vyhodit od zkoušky co nejvíce studentů. Přejeme si, aby studenti byli více motivováni k samostatnému přemýšlení, o což na vysoké škole jde především, než k nějakému memorování pouček. Průběh zkoušky tedy zůstává nadále nezměněn a těšíme se na ty, kteří pochopili, a na jejich mnohem lepší výsledky v dalších termínech. Vaši zkoušející.

Zadání příkladů na internetu a na zkoušce pro srovnání hledejte rozdíly 1. Mějme tenký prstenec poloměru R, který je rovnoměrně nabit kladným nábojem délkové hustoty τ. a) [0 b] Jaký celkový náboj Q se na prstenci nachází? b) [0 b] Určete velikost a směr intenzity E elektrického pole buzeného prstencem v bodě P, který se nachází na ose prstence ve vzdálenosti z od jeho středu. Nakreslete obrázek a vyznačte směr intenzity. c) [0 b] Ze závislosti E(z) zjištěné v úloze (b) určete vzdálenost z = z m, ve které je velikost intenzity maximální. 2. Mějme tenký prstenec poloměru R, který je rovnoměrně nabit kladným nábojem Q. a) [0 b] Jaká je délková hustota τ náboje na prstenci? b) [0 b] Určete velikost a směr intenzity E elektrického pole buzeného prstencem v bodě P, který se nachází na ose prstence ve vzdálenosti z = 2R od jeho středu. Nakreslete obrázek a vyznačte směr intenzity. c) [0 b] Nakreslete graf závislosti velikosti intenzity E na vzdálenosti z od středu prstence.

3. Na obr. 1 je obvod, jehož prvky mají hodnoty E 1 = 3, 0 V, E 2 = 6, 0 V, R 1 = 2, 0 Ω, R 2 = 4, 0 Ω. Tři baterie v obvodu jsou ideální zdroje. a) [0 b] Pomocí 1. Kirchhoffova zákona sestavte rovnici pro proudy I 1, I 2 a I 3 (uvažujte směry proudů zvolené na obrázku). b) [0 b] Pomocí 2. Kirchhoffova zákona sestavte další dvě rovnice takové, aby dohromady tvořily systém tří lineárních rovnic tří neznámých I 1, I 2 a I 3. c) [0 b] Určete velikosti a směry proudů v každé ze tří větví obvodu. Nakreslete obrázek a směry proudů vyznačte. Obr. 1. 4. Na obr. 2 je obvod, jehož prvky mají hodnoty E 1 = 2, 0 V, E 2 = 3, 0 V, R 1 = 3, 0 Ω, R 2 = 5, 0 Ω. Tři baterie v obvodu jsou ideální zdroje. a) [0 b] Pomocí 1. Kirchhoffova zákona sestavte rovnici pro proudy I 1, I 2 a I 3 (uvažujte směry proudů zvolené na obrázku). b) [0 b] Pomocí 2. Kirchhoffova zákona sestavte další dvě rovnice takové, aby dohromady tvořily systém tří lineárních rovnic tří neznámých I 1, I 2 a I 3. c) [0 b] Určete velikosti a směry proudů v každé ze tří větví obvodu. Nakreslete obrázek a směry proudů vyznačte. Obr. 2.

5. Hustota elektrického proudu J uvnitř dlouhého válcového vodiče o poloměru a má směr jeho osy a její velikost lineárně roste se vzdáleností r od osy podle vztahu J = J 0 r/a, kde J 0 je hustota proudu na povrchu vodiče. a) [0 b] Určete celkový proud I tekoucí vodičem. b) [0 b] Určete velikost magnetické indukce B v závislosti na vzdálenosti r od osy kabelu pro r < a. c) [0 b] Určete velikost magnetické indukce B v závislosti na vzdálenosti r od osy kabelu pro r a. d) [0 b] Nakreslete závislost B(r) a vyznačte na osách všechny důležité hodnoty. 6. Hustota elektrického proudu J uvnitř dlouhého válcového vodiče o poloměru a má směr jeho osy a její velikost lineárně klesá se vzdáleností r od osy podle vztahu J = J 0 (1 r/a), kde J 0 je hustota proudu uprostřed vodiče. a) [0 b] Určete celkový proud I tekoucí vodičem. b) [0 b] Určete velikost magnetické indukce B v závislosti na vzdálenosti r od osy kabelu pro r < a. c) [0 b] Určete velikost magnetické indukce B v závislosti na vzdálenosti r od osy kabelu pro r a. d) [0 b] Určete velikost magnetické indukce B na povrchu válcového vodiče. Nakreslete obrázek a vektor magnetické indukce B na povrchu vodiče vyznačte.

7. Kovovou tyč posunujeme podle obr. 3 konstantní rychlostí v po dvou rovnoběžných kovových kolejnicích spojených kovovým páskem na jednom konci. Magnetické pole o indukci velikosti B = 0, 350 T směřuje k nám. a) [0 b] Jaké indukované emn vzniká, jsou-li kolejnice vzdáleny L = 25, 0 cm a rychlost tyče má velikost v = 55, 0 cm/s? b) [0 b] Jaký proud teče tyčí, má-li odpor R = 18, 0 Ω a kolejnice a spojovací pásek mají odpor zanedbatelný? c) [0 b] S jakým výkonem se uvolňuje Joulovo teplo ve smyčce? Obr. 3. 8. Kovovou tyč posunujeme podle obr. 4 konstantní rychlostí v po dvou rovnoběžných kovových kolejnicích spojených kovovým páskem na jednom konci. Magnetické pole o indukci velikosti B = 0, 320 T směřuje k nám. a) [0 b] Jaké indukované emn E ind vzniká, jsou-li kolejnice vzdáleny L = 35, 0 cm a rychlost tyče má velikost v = 45, 0 cm/s? b) [0 b] S jakým výkonem P se uvolňuje Joulovo teplo ve smyčce, má-li tyč odpor R = 22, 0 Ω a kolejnice a spojovací pásek mají odpor zanedbatelný? c) [0 b] Jaká je velikost vnější síly F, která musí na tyč působit, aby se pohybovala s konstantní rychlostí? Jaký je její výkon P F? Obr. 4.