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

Podobné dokumenty
GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

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

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

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

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

OBVOD S INDUKČNOSTÍ A KAPACITOU

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

Elektrický náboj a elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole

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

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Ing. Stanislav Jakoubek

FYZIKA Elektrický náboj

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Kondenzátor, kapacita VY_32_INOVACE_F0213. Fyzika

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Elektrické vlastnosti látek

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_1_Elektrický náboj a elektrické pole

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

FYZIKA, OPTIKA, OPTICKÁ ZOBRAZENÍ

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

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

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

Práce v elektrickém poli Elektrický potenciál a napětí

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Skalární a vektorový popis silového pole

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

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

Věra Keselicová. květen 2013

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

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

Elektrostatické pole Coulombův zákon - síla působící mezi dvěma elektrickými bodovými náboji Definice intenzity elektrického pole Siločáry

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

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

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky

Datum, období vytvoření:

Přehled veličin elektrických obvodů

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektroskop a jednotka elektrického náboje Číslo DUM: III/2/FY/2/2/4 Vzdělávací předmět: Fyzika

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

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

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

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

Mgr. Ladislav Blahuta

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO PROUDU, TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA

Sada: VY_32_INOVACE_4IS

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

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY

Digitální učební materiál

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

ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS

Základy elektrotechniky - úvod

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

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

ELEKTRICKÉ JEVY. Elektrování a elektrický náboj. elektrický náboj (C) June 13, VY_32_INOVACE_118.notebook

Elektrické pole vybuzené nábojem Q2 působí na náboj Q1 silou, která je stejně veliká a opačná: F 12 F 21

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrického pole

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

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.

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

Testové otázky za 2 body

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

Transkript:

Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D12_Z_OPAK_E_Elektricky_naboj_a_elektricke_ pole_t Člověk a příroda Fyzika Elektrický náboj a elektrické pole Opakování učiva formou testových úloh ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ elektrický náboj, elementární náboj, vodič, izolant, coulomb, Coulombův zákon, elektrická síla, permitivita, relativní permitivita, intenzita elektrického pole, radiální elektrické pole, homogenní elektrické pole, práce v elektrickém poli, elektrické napětí, volt, potenciální energie v elektrickém poli, elektrický potenciál, ekvipotenciální plocha, plošná hustota náboje, elektrostatická indukce, dielektrikum, atomová a orientační polarizace dielektrika, kapacita vodiče, kondenzátor, farad, sériové a paralelní zapojení kondenzátorů, energie kondenzátoru Testové úlohy varianta A Konstanty: k = 9 10 9 N m 2 C -2 1. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Elektrický náboj je základní fyzikální veličina soustavy SI. b. Dva souhlasné náboje se odpuzují. c. Existují tři druhy elektrického náboje kladný, záporný a neutrální. d. Elementární náboj je řádu 10 19 C. 2. Typickým dielektrikem je: a. olej b. germanium c. modrá skalice rozpuštěná ve vodě d. stříbro 3. Jak se změní velikost elektrické síly působící mezi dvěma náboji, když náboje přesuneme do trojnásobě velké vzdálenosti? a. síla bude 3x menší b. síla bude 3x menší c. síla bude 9x menší d. síla bude 3x větší 4. Relativní permitivita: a. má jednotku F m -1 b. má jednotku C 2 N -1 m -2 c. má jednotku C 2 N -1 m d. je bezrozměrná veličina 5. Ve kterém prostředí bude za jinak stejných podmínek největší intenzita elektrického pole? a. ve vzduchu b. v suchém vzduchu c. ve vakuu d. v petroleji 6. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Permitivita každého dielektrika je větší než 1. b. Relativní permitivita vzduchu je přibližně 1. c. Permitivita je konstanta charakterizující daný izolant. d. Permitivita jakéhokoliv dielektrika je menší než permitivita vakua, proto je vakuum nejlepším izolantem. 1/6

7. Velikost síly působící mezi dvěma bodovými náboji: a. se určí z Coulombova zákona b. je nepřímo úměrná vzdálenosti nábojů c. je nepřímo úměrná permitivitě vakua d. je přímo úměrná součtu velikostí nábojů 8. Elektrické pole vytvořené volným bodovým nábojem je: a. homogenní b. radiální c. ekvipotenciální d. heterogenní 9. Intenzita elektrického pole: a. je číselně rovna velikosti síly působící v daném místě na náboj o velikosti 1 C b. je dána vztahem c. je vektorová veličina, která má vždy opačný směr než působící síla d. je veličina, která charakterizuje el. pole a nijak nesouvisí s okolním prostředím nábojů 10. Elektrické napětí: a. nijak nesouvisí s prací, je to elektrická veličina b. má jednotku ampér c. mezi deskami kondenzátoru závisí nepřímo úměrně na jejich vzdálenosti d. mezi dvěma body el. pole je rovno rozdílu jejich potenciálů 11. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Ekvipotenciální plocha je kulová plocha. b. Elektrický potenciál je vektorová veličina. c. Jednotkou elektrického potenciálu je V. d. Elektrický potenciál je potenciální energie kladného bodového náboje. 12. Vyberte pravdivé tvrzení: a. U vodivých těles se přivedený el. náboj rozmístí symetricky po celém objemu tělesa. b. Uvnitř nabité vodivé koule je intenzita elektrického pole maximální. c. U nepravidelných nabitých těles je největší hustota náboje v blízkosti hrotů a hran. d. Jednotkou plošné hustoty náboje je kg/m 3. 13. Atomová polarizace dielektrika znamená: a. pohyb elektronů ke kladné elektrodě a kladných iontů k záporné b. deformace atomů a molekul, vytvoření elektrických dipólů a jejich odpovídající natočení v elektrickém poli c. ochlazení dielektrika d. dodání příměsí s elektrickými náboji do dielektrika 14. Vyberte nepravdivé tvrzení: a. Voda nemá neutrální molekuly. b. Vložením dielektrika se vytváří vnitřní pole opačného směru. c. V plastu vloženém mezi nabité desky kondenzátoru se žádné pole nevytvoří. d. Dielektrikum vložené do elektrického pole získává elektrický náboj. 15. Kapacita deskového kondenzátoru: a. má jednotku farad b. je menší po vložení dielektrika než ve vakuu c. je přímo úměrná permitivitě prostředí mezi deskami d. se zmenšuje s rostoucí vzdáleností desek 2/6

16. Dva kladné náboje o velikosti 1 µc jsou umístěny ve vzduchu ve vzdálenosti 2 m od sebe. Určete velikost intenzity pole v bodě uprostřed mezi náboji. a. 18 kv/m b. 0 V m -1 c. 2250 V m -1 d. 4,5 V m -1 17. Dva sériově zapojené kondenzátory jsme připojili paralelně k třetímu. Všechny tři kondenzátory mají stejnou kapacitu, výsledná kapacita je 60 nf. Určete kapacitu jednotlivých kondenzátorů. a. 40 nf b. 20 nf c. 30 nf d. 10 nf 18. Určete energii kondenzátoru o kapacitě 40 µf, který je nabit na napětí 100 V. a. 4 J b. 200 mj c. 200 kj d. 2000 J 19. Určete napětí mezi vodiči, když víte, že při přenesení náboje o velikosti 150 nc byla vykonána práce 0,9 mj. a. 135 V b. 6 kv c. 6 V d. 167 V 20. Kondenzátor je umístěn ve vakuu a má kapacitu 88,5 pf. Jeho obdélníkové desky jsou ve vzdálenosti 12 mm a mají výšku 20 cm. Určete druhý rozměr desek. a. 37 cm b. 40 cm c. 50 cm d. 60 cm Testové úlohy varianta B Konstanty: k = 9 10 9 N m 2 C -2 1. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Elektrický náboj je vedlejší fyzikální veličinou soustavy SI. b. Velikost elektrického náboje měříme elektrometrem. c. Existují tři druhy elektrického náboje kladný, záporný a neutrální. d. Elementární náboj je náboj jednoho atomu. 2. Mezi vodiče určitě nepatří: a. křemík b. hliník c. petrolej d. stříbro 3. Jak se změní velikost elektrické síly působící mezi dvěma náboji, když náboje přesuneme do čtyřnásobně velké vzdálenosti? a. síla bude 4x menší b. síla bude 2x menší c. síla bude 16x menší d. síla bude 2x větší 3/6

4. Jednotce permitivity odpovídá: a. F m -1 b. C 2 N -1 m -2 c. C 2 N -1 m d. % 5. Ve kterém prostředí bude za jinak stejných podmínek největší intenzita elektrického pole? a. ve vzduchu b. v suchém vzduchu c. ve vakuu d. ve vzduchu o teplotě 0 C 6. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Relativní permitivita žádného dielektrika není menší než 1. b. Permitivita vakua je 1. c. Intenzita elektrického pole je tím menší, čím menší je permitivita dielektrika. d. Permitivita jakéhokoliv dielektrika je větší než permitivita vakua. 7. Velikost síly působící mezi dvěma bodovými náboji: a. se určí z Newtonova gravitačního zákona b. je nepřímo úměrná vzdálenosti nábojů c. je přímo úměrná permitivitě prostředí d. je přímo úměrná velikosti nábojů 8. Elektrické pole vytvořené mezi nabitými deskami kondenzátoru je: a. homogenní b. radiální c. ekvipotenciální d. heterogenní 9. Intenzita elektrického pole: a. je podílem elektrické síly, která by v daném místě působila na náboj, a tohoto náboje b. je vektorová veličina, která má vždy stejný směr jako působící síla c. je číselně rovna velikosti síly působící v daném místě na náboj o velikosti 1 C d. je veličina, jejíž hodnoty určujeme pouze experimentálně 10. Elektrické napětí: a. má jednotku ohm b. je podílem práce vykonané při přenesení náboje mezi dvěma body a tohoto náboje c. mezi deskami kondenzátoru závisí přímo úměrně na intenzitě pole mezi deskami d. mezi dvěma body el. pole je rovno podílu jejich potenciálů 11. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Jednotkou elektrického potenciálu je V m. b. Elektrický potenciál je vektorová veličina. c. Elektrický potenciál je nepřímo úměrný permitivitě prostředí. d. Ekvipotenciální plocha je množina bodů se stejným potenciálem. 12. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Jednotkou plošné hustoty náboje je C kg/m 3. b. Uvnitř nabité vodivé koule je intenzita elektrického pole maximální. c. U nepravidelných nabitých těles je nejmenší hustota náboje v blízkosti hrotů a hran. d. U vodivých těles se přivedený el. náboj rozmístí pouze po povrchu tělesa. 13. Vložením dielektrika do elektrického pole: a. se dielektrikum nabije kladně b. se atomy dielektrika začnou pohybovat c. se atomy dielektrika polarizují a natáčí d. se nic neděje, protože dielektrikum je izolant 4/6

14. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Voda má polarizované molekuly i mimo elektrické pole. b. Vložením dielektrika se vytváří vnitřní pole stejného směru jako má pole vnější. c. V plastu vloženém mezi nabité desky kondenzátoru se žádné pole nevytvoří. d. Dielektrikum vložené do elektrického pole nezískává elektrický náboj. 15. Kapacita deskového kondenzátoru: a. je větší po vložení dielektrika než ve vakuu. b. je nepřímo úměrná permitivitě prostředí mezi deskami. c. se zmenšuje s rostoucí plochou desek d. se zvětšuje s klesající vzdáleností mezi deskami 16. Dva záporné náboje o velikosti 1 µc jsou umístěny ve vzduchu ve vzdálenosti 2 m od sebe. Určete velikost intenzity pole v bodě uprostřed mezi náboji. a. 4,5 V m -1 b. 18 kv/m c. 2250 V m -1 d. 0 V m -1 17. Dva sériově zapojené kondenzátory jsme připojili paralelně k třetímu. Všechny tři kondenzátory mají stejnou kapacitu, výsledná kapacita je 90 nf. Určete kapacitu jednotlivých kondenzátorů. a. 60 nf b. 20 nf c. 30 nf d. 50 nf 18. Určete energii kondenzátoru o kapacitě 20 µf, který je nabit na napětí 100 V. a. 100 kj b. 100 mj c. 1000 J d. 2 J 19. Určete napětí mezi vodiči, když víte, že při přenesení náboje o velikosti 250 nc byla vykonána práce 1,25 mj. a. 312,5 V b. 5 V c. 5 kv d. 200 V 20. Kondenzátor je umístěn ve vakuu a má kapacitu 88,5 pf. Jeho obdélníkové desky jsou ve vzdálenosti 6 mm a mají výšku 30 cm. Určete druhý rozměr desek. a. 49 cm b. 20 cm c. 40 cm d. 50 cm 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_D12_Z_OPAK_E_Elektricky_naboj_a_elektricke_pole_T Stupeň a typ vzdělávání Gymnaziální vzdělávání Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh Elektrický náboj a elektrické 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: elektrický náboj a elektrické pole Vybavení, pomůcky - Klíčová slova elektrický náboj, elementární náboj, vodič, izolant, coulomb, Coulombův zákon, elektrická síla, permitivita, relativní permitivita, intenzita elektrického pole, radiální elektrické pole, homogenní elektrické pole, práce v elektrickém poli, elektrické napětí, volt, potenciální energie v elektrickém poli, elektrický potenciál, ekvipotenciální plocha, plošná hustota náboje, elektrostatická indukce, dielektrikum, atomová a orientační polarizace dielektrika, kapacita vodiče, kondenzátor, farad, sériové a paralelní zapojení kondenzátorů, energie kondenzátoru Datum 5.11.2013 6/6