ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Řízené LRC Obvody

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

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

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

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

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 12

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

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Elektromagnetické kmitání

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

Elektromagnetický oscilátor

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Rezonance v obvodu RLC

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. stud. skup. FMUZV (73) dne

Přehled veličin elektrických obvodů

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Faradayův zákon

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

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

OBVOD S INDUKČNOSTÍ A KAPACITOU

Magnetické pole - stacionární

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

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

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?

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky

Elektromagnetické pole je generováno elektrickými náboji a jejich pohybem. Je-li zdroj charakterizován nábojovou hustotou ( r r

3. Kmitočtové charakteristiky

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Datum měření: , skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt

Obvod střídavého proudu s indukčností

Necht na hmotný bod působí pouze pružinová síla F 1 = ky, k > 0. Podle druhého Newtonova zákona je pohyb bodu popsán diferenciální rovnicí

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_357

Číslicové a analogové obvody

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Digitální učební materiál

Rezonance v obvodu RLC

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

=2πf. i(t)=im.sin(ωt)

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_351

Vzájemné silové působení

Úvod do laserové techniky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

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

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

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

Zakončení viskózním tlumičem. Charakteristická impedance.

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz.

Úvod do laserové techniky

ENERGETICKY OPTIMÁLNÍ NABÍJENÍ KAPACITORU

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

Obecná vlnová rovnice pro intenzitu elektrického pole Vlnová rovnice mimo oblast zdrojů pro obecný časový průběh veličin Vlnová rovnice mimo oblast

Řešení úloh 1. kola 47. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Výkon střídavého proudu, účiník

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Přechodové jevy v RLC obvodu. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

13 Fázové posuvy střídavých proudů vzhledem k napětí

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_352

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

Hlavní body - elektromagnetismus

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

FYZIKA. Rezonance v učivu o střídavých proudech

Transkript:

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 26, překlad: Vladimír Scholtz (27) Obsah KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 2 OTÁZKA 61: RL OBVOD 2 OTÁZKA 62: LC OBVOD 2 OTÁZKA 63: LC OBVOD 3 OTÁZKA 64: NAPĚTÍ NEBO PROUD? 3 OTÁZKA 65:R, L NEBO C? 3 OTÁZKA 66: REZONANČNÍ FREKVENCE 4 OTÁZKA 67: CÍVKA A REZONANČNÍ FREKVENCE 4 OTÁZKA 68: VLNOVÝ VEKTOR 5 OTÁZKA 69: ELMG VLNA 5 OTÁZKA 7: ELMG VLNA 6 OTÁZKA 71: ELMG VLNA 6 ODPOVĚDI NA OTÁZKY 7 OTÁZKA 61: RL OBVOD 7 OTÁZKA 62: LC OBVOD 7 OTÁZKA 63: LC OBVOD 7 OTÁZKA 64: NAPĚTÍ NEBO PROUD? 7 OTÁZKA 65: R, L NEBO C? 7 OTÁZKA 66: REZONANČNÍ FREKVENCE 7 OTÁZKA 67: CÍVKA A REZONANČNÍ FREKVENCE 7 OTÁZKA 68: VLNOVÝ VEKTOR 8 OTÁZKA 69: ELMG VLNA 8 OTÁZKA 7: ELMG VLNA 8 OTÁZKA 71: ELMG VLNA 8

Kontrolní otázky a odpovědi Otázka 61: RL obvod Uvažujte uvedený obvod, ve kterém byl spínač sepnutý po dlouhou dobu. Když obvodem tekl proud kladným směrem, jaký bude proud cívkou v okamžiku rozpojení spínače? a) ε / R. b) ε /2R. c) ε / R. d) ε /2R. e). Otázka 62: LC obvod Uvažujme uvedený LC obvod. V daném čase je proud v obvodu ve svém maximu. Znamená to, že: a) Náboj kondenzátoru má svoji maximální hodnotu. b) Magnetické pole cívky je nulové. c) Elektrické pole kondenzátoru je maximální. d) Náboj kondenzátoru je nulový. 2

Otázka 63: LC obvod V uvedeném LC obvodu mají proud, elektrické pole kondenzátoru a magnetické pole cívky vyznačené směry. V tomto momentě: a) I narůstá, Q narůstá. b) I narůstá, Q klesá. c) I klesá, Q narůstá. d) I klesá, Q klesá. Otázka 64: Napětí nebo proud? Graf ukazuje průběh napětí V (černá křivka) a proudu I (červená křivka) v čase ve zkoumaném RLC obvodu. V tomto obvodě: a) Proud předbíhá napětí. b) Napětí předbíhá proud. Otázka 65: R, L nebo C? Graf ukazuje průběh napětí V (černá křivka) a proudu I (červená křivka) v čase ve zkoumaném RLC obvodu. Při této frekvenci je v obvodu dominantní: a) Rezistance. b) Induktance. c) Kapacitance. 3

Otázka 66: Rezonanční frekvence Graf ukazuje průběh napětí V (černá křivka) a proudu I (červená křivka) v čase ve zkoumaném RLC obvodu. Je tato frekvence vyšší nebo nižší než rezonanční frekvence tohoto obvodu? a) Je vyšší než rezonanční frekvence. b) Je nižší než rezonanční frekvence. Otázka 67: Cívka a rezonanční frekvence Graf ukazuje průběh napětí V (černá křivka) a proudu I (červená křivka) v čase ve zkoumaném RLC obvodu. Obvod byl v rezonanci, ale pak někdo manipuloval s cívkou. Co dotyčný udělal? a) Přidal do cívky jádro. b) Odebral jádro z cívky. 4

Otázka 68: Vlnový vektor Graf znázorňuje průběh funkce y = cos( kx). Jak je hodnota k? a) k = 1/2. b) k = 1/4. c) k = π. d) k = π /2. Otázka 69: ELMG vlna Obrázek ukazuje průběh vektorů E (žlutě) a B (modře) v rovinné vlně. Tato vlna se šíří směrem: a) Ve směru x. b) Proti směru x. c) Ve směru z. d) Proti směru z. 5

Otázka 7: ELMG vlna Magnetické pole B elektromagnetické vlny je B(,) zt = k ˆB sin( ky ωt). Elektrické pole této vlny je dáno: a) (,) zt = ˆE sin( ky ωt) E j. b) (,) zt = ˆE sin( ky ωt) E j. c) (,) zt = ˆE sin( ky ωt) E i. d) (,) zt = ˆE sin( ky ωt) E i. Otázka 71: ELMG vlna Elektrické pole E elektromagnetické vlny je (,) zt = ˆE sin( kz+ωt) vlny je dáno: a) (,) zt = ˆB sin( kz+ωt) B i. b) (,) zt = ˆB sin( kz+ωt) B i. c) (,) zt = ˆB sin( kz+ωt) B k. d) (,) zt = ˆB sin( kz+ωt) B k. E j. Magnetické pole této 6

Odpovědi na otázky Otázka 61: RL obvod a) ε / R. Za dlouhý čas se cívka jeví jako ideální vodič a teče skrz ní proud I = ε / R. V okamžiku rozpojení má snahu působit proti změně proudu a tudíž uchovávat jeho velikost. Cívkou indukovaný proud bude samozřejmě s časem klesat na nulu. Otázka 62: LC obvod d) Náboj kondenzátoru je nulový. Proud a náboj mají v ideálním LC obvodu fázový posun přesně 9. Takže když je proud maximální, náboj musí být nulový. Otázka 63: LC obvod b) I narůstá, Q klesá. Proud teče směrem z kladně nabité desky kondenzátoru, to znamená, že kondenzátor se vybíjí, a tudíž náboj Q klesá. Pokud se však kondenzátor vybíjí, proud musí narůstat, jeho maximum je totižto v momentě, když má kondenzátor nulový náboj. Otázka 64: Napětí nebo proud? b) Napětí předbíhá proud. Maximum napětí nastává dřív než maximum proudu. Otázka 65: R, L nebo C? c) Kapacitance. Proud předbíhá napětí, což je charakteristické pro RLC obvod v případě, že frekvence je dostatečně vysoká aby 1/ ωc > ωl. Otázka 66: Rezonanční frekvence a) Frekvence je vyšší než rezonanční frekvence. Napětí předbíhá proud, to znamená, že ωl> 1/ ω C. Z toho také plyne, že ω = 1/ LC. Otázka 67: Cívka a rezonanční frekvence a) Někdo přidal do cívky jádro. Napětí předbíhá proud, to znamená, že v obvodu dominuje indukce nad kapacitou. Znamená to, že se obvod nachází nad novou rezonanční frekvencí a tudíž, že indukce cívky vzrostla. Dotyčný tedy do cívky přidal jádro. 2 7

Otázka 68: Vlnový vektor d) k = π /2. Pro λ = 4 je k 2 π / λ π/2 Otázka 69: ELMG vlna = =. Dále y ( π x ) d) Proti směru z. Usuzujeme tak na základě směřování vektoru E B (žlutá modrá). Otázka 7: ELMG vlna d) (,) zt = ˆEsin( ky ωt) Z argumentu sin( ky ωt) E i. Eˆ Bˆ =? kˆ = ˆj Eˆ = ˆi. = cos /2 = 1 pro x = 4,, 4 vidíme, že vlna postupuje ve směru osy y. Dále pak: Otázka 71: ELMG vlna a) (,) zt = ˆB sin( kz+ωt) B i. Z argumentu sin( kz ωt) Eˆ Bˆ = ˆj? = kˆ Bˆ = ˆi. + vidíme, že vlna postupuje proti směru osy z. Dále pak: 8