Kedves Gyerekek!
A mai órán a megbeszéltek szerint dolgozatot írunk.
A feladatokat a Teams felületén fogom nektek megosztani az óra időpontjában!
Kedves Gyerekek!
A mai órán a megbeszéltek szerint dolgozatot írunk.
A feladatokat a Teams felületén fogom nektek megosztani az óra időpontjában!
Feladatmegoldás lesz a mai órán!
Elektromos munka, teljesítmény feladatmegoldás
1. Egy vasaló 230 V-os feszültségről működik és a rajta átfolyó áramerősség 7 A. Mekkora a teljesítménye? Mekkora az ellenállása?
2. Egy klímaberendezés 230 V-ról működik és a rajta átfolyó áramerősség 15 A. Mekkora a teljesítménye?
3. Egy 1500 W-s vasaló fél óráig üzemel. Mekkora az elektromos munkavégzése? (adatkigyűjtés, képletek, számolás, válasz)
4. Egy 3,6 kW-os klíma másfél óráig üzemel. Mekkora az elektromos munkavégzés? Mennyibe kerül az az elektromos energia?
Hf űrlap kitöltése
Erre jegyet is kap mindenki!!!!
Elektromos
munka, teljesítmény
Az elektromos fogyasztó az áramforrásból energiát vesz
fel. Ezt az energiát használja fel működése közben, vagyis amikor munkát
végez vagy hőt termel. Egy villanymotorral működő fúrógép az áramforrásából, az
elektromos hálózatból felvett energiát használja, amikor fúráskor munkát végez.
Ha az áramkör egy hőt
fejlesztő ellenállást működtet (például egy villanybojlert), akkor az
áramforrásból felvett energia egyenlő az ellenálláson felszabaduló
hővel. Ez a fogyasztó elektromos
munkája. Az
elektromos munka jele: W (az angol work szó alapján), mértékegysége
megegyezik az energia mértékegységével, tehát joule (J).
A fogyasztó által végzett elektromos munka függ a
feszültségtől, az áramerősségtől és az eltelt időtől.
Példa 1
Asztali lámpákban gyakran 60 W-os háztartási izzót
használunk. Érdekes, hogy ugyanígy 60 W-os a gépkocsi fényszórójának izzója is,
pedig csak 12 V feszültség táplálja. Hogy lehetséges ez? Számítsuk ki ezen
izzók névleges áramerősségét!
Érdekesség!
Az elektromos fogyasztók fontos jellemzője a teljesítmény. Például
a hálózati izzókon fel is tüntetik, hogy 230 V-os áramforrásra kapcsolva 60 W
vagy 100 W teljesítményt adnak le. Az elektromos fogyasztókat mindig valamilyen
meghatározott feszültségre tervezik. Ha a fogyasztó ezen az ún. névleges feszültségen üzemel,
akkor adja le a névleges
teljesítményt.
Ha ugyanarra a
fogyasztóra a névlegesnél alacsonyabb feszültséget kapcsolunk, akkor a
névlegesnél kisebb teljesítményt ad le. Ha a fogyasztót az előírtnál nagyobb
feszültségű áramforrásra kapcsoljuk, akkor a megengedettnél nagyobb áram folyik
át rajta; ez a készüléket tönkreteheti.
Néhány elektromos
fogyasztó névleges teljesítménye:
Az elektromos
munkát, vagyis a hálózatból felvett energiát az elektromos
eszközök teljesítményéből is meghatározhatjuk.
Az elektromos eszközök működésük közben az elektromos
hálózatból vesznek fel energiát. Ezt az energiát
a villamos erőművek táplálják a hálózatba.
Példa 2
Számítsuk ki, hogy egy négy órán át működő, 120 W-os
számítógép és egy 1,8 kW-os, 120 literes villanybojler mekkora összeggel növeli
a havi villanyszámlát! 1 kWh elektromos energia árát vegyük 40 Ft-nak.
Energiatakarékosság
A háztartási fogyasztók teljesítménytáblázatából
kiderül, hogy az áram hőhatását hasznosító eszközök felvett teljesítménye nagy.
Elsősorban ezek okozhatják villanyszámláink magas összegét. A rövid ideig
üzemelők (kenyérpirító, hajszárító stb.) fogyasztása nem jelentős. Az állandóan
bekapcsolva tartott eszközök (hűtőszekrények, fagyasztók) fogyasztása már
jelentősebb tétel; vásárlásukkor érdemes a fogyasztásukat is figyelembe venni.
Legnagyobb fogyasztók az elektromos vízmelegítők (bojlerek), a villanykályhák
és újabban a klímaberendezések.
Lehetőségek az energiatakarékosságra:
Hasonló fényerejű hagyományos izzót, kompakt fénycsövet és
LED-lámpát hasonlítunk össze.
Kiszámítjuk, hogy a LED-izzó 20 ezer órás
élettartama alatt mekkorák a beszerzési és üzemeltetési költségek. Ez alatt 1
darab LED-izzót, vagy 2 db kompakt fénycsövet, vagy 20 darab hagyományos izzót
használunk el. (20 ezer órát kb. 20 év alatt világítanak az izzók.) A
kiszámított adatokat táblázatba foglaljuk,
40 Ft/kWh elektromosenergia-árral számolunk.
A LED-izzók választása mellett két további szempont:
Az elektromos teljesítmény kiszámolására feladatok:
https://learningapps.org/view4734529
https://learningapps.org/view2737520
Mennyit spórolunk?
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1104
Energiatakarékosság a gyakorlatban (jó): https://energiakaland.hu/energiaotthon
Kedves Gyerekek!
A heti óráinkon a következőkkel fogunk foglalkozni!
Jegyzeteljétek ki a Teams óra után a követekző két ppt anyagait:
PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁS 2
A
mai órán a következő két feladat megoldásával fogjuk begyakorolni a párhuzamos
eredő ellenállás kiszámítását!
|
U |
|
|
60 V |
|
U1 |
|
48 V |
|
|
U2 |
12 V |
|
|
|
I1 |
1 A |
|
|
|
I2 |
|
3 A |
|
|
I |
|
|
6 A |
|
R1 |
|
|
|
|
R2 |
6 Ω |
|
60 Ω |
|
R |
|
12 Ω |
|
Házi feladat
|
U |
|
240 V |
|
U1 |
|
|
|
U2 |
60 V |
|
|
I1 |
|
|
|
I2 |
5 A |
|
|
I |
6 A |
20 A |
|
R1 |
|
20 Ω |
|
R2 |
|
|
|
R |
|
|
PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁS
A
mai órán a következő két feladat megoldásával fogjuk begyakorolni a párhuzamos
eredő ellenállás kiszámítását!
|
U |
48 V |
100 V |
|
U1 |
|
|
|
U2 |
|
|
|
I1 |
|
|
|
I2 |
|
|
|
I |
|
5 A |
|
R1 |
24 Ω |
|
|
R2 |
12 Ω |
100 Ω |
|
R |
|
|
Egy teszt kitöltéséért is kaphatsz szorgalmi ötöst, ha 85%-os lesz! Hajrá!
https://forms.gle/K5xHexwGMDaMqAmu8
Kedves Gyerekek!
Ma 09: 00-kor Teams órán a következő két feladaton keresztül fogjuk gyakorolni a soros kapcsolást!
Mindenkit szeretettel várok!
Laci bácsi
1. feladat
U = 120 V
R1 = 20 Ω
R2 = 40 Ω
U1 = ?
U2 = ?
I1 = ?
I2 = ?
I = ?
R = ?
2. feladat
U1 = 20 V
R1 = 20 Ω
R = 100 Ω
U = ?
U2 = ?
I1 = ?
I2 = ?
I = ?
R2 = ?
Kedves Gyerekek!
A mai Teams órán (09:00) a következő két feladatot fogjuk megoldani közösen!
Mindenki jelenlétére számítok!
Üdvözlettel: Laci bácsi
1. feladat
U
= 48 V
I
= 4 A
R1 = 8 Ω
U1
= ?
U2
= ?
I1
= ?
I2
= ?
R2
= ?
R
= ?
2. feladat ez lesz a házi feladat
U2
= 80 V
I
= 2 A
R = 60 Ω
U
= ?
U1
= ?
I1
= ?
I2
= ?
R1
= ?
R2
= ?
A TESTEK ENERGIÁJÁNAK MEGVÁLTOZÁSA KÖLCSÖNHATÁS KÖZBEN
Ha a meleg vízzel telt poharat hideg vízbe tesszük, a meleg víz lehűl, a hideg felmelegszik. Mindkettőnek megváltozik az állapota. Ezt a változást hőmérsékletük megváltozása jelzi. Amikor a meleg víznek csökken a hőmérséklete, kisebb lesz a belső energiája. A hideg víznek nő a hőmérséklete, tehát nagyobb lesz a belső energiája. Termikus kölcsönhatás közben a melegebb testnek csökken, a hidegebbnek nő a belső energiája.
Ha egy mozgó golyó egy nyugvó golyónak ütközik, mindkettőnek megváltozik az állapota. Ezt a változást sebességük megváltozása jelzi: a nyugvó golyó felgyorsul, a mozgó lelassul. Ütközés közben változik a golyók mozgási energiája is, a lassulóé csökken, a gyorsulóé nő.
Amikor a megfeszített rugó ellöki a golyót, megváltozik mind a rugó, mind a golyó állapota. Ezt a változást a rugó alakjának (feszítettségének), illetve a golyó sebességének változása jelzi. Az állapotváltozással együtt változik mindkét test energiája is. A rugó rugalmas energiája csökken, a golyó mozgási energiája nő.
A vizsgált kölcsönhatások közben mindkét test állapota – így energiája is – megváltozott. Az egyik test energiája csökkent, a másiké nőtt.
Minden tapasztalat és mérés azt igazolja, hogy:
|
Két test kölcsönhatása közben amennyivel nő az egyik test energiája, ugyanannyival csökken a másiké. Ez az energiamegmaradás törvénye.
|