A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Fizika. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Fizika. Összes bejegyzés megjelenítése

2021. május 5., szerda

Fizika 05.05.

 Kedves Gyerekek!

A mai órán a megbeszéltek szerint dolgozatot írunk.

A feladatokat a Teams felületén fogom nektek megosztani az óra időpontjában!



2021. április 29., csütörtök

Fizika 04.29.

  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

https://forms.gle/WnFgCbijq5qH6g7h6

Erre jegyet is kap mindenki!!!!

2021. április 28., szerda

Fizika 04.28

 

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:

  • a villanybojler megfelelő időközönkénti vízkőmentesítése;
  • mosás, mosogatás alacsony hőmérsékleten (30 °C);
  • zuhanyozással kevesebb meleg vizet használunk, mint kádban fürdéssel;
  • az elektromos berendezéseket használaton kívül áramtalanítsuk;
  • az izzólámpákat érdemes lecserélni kompakt fénycsövekre és LED-lámpákra.

 

Energiatakarékos világítóeszközök

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:

  1. sokkal jobban „tűrik” a sűrű ki-be kapcsolást, mint a kompakt izzók,
  2. a kompakt izzók gyártása és elhasználódásuk utáni megsemmisítése komolyan környezetszennyező.

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

 



2021. április 21., szerda

Fizika 04.21.

  Kedves Gyerekek!

A heti óráinkon a következőkkel fogunk foglalkozni!

Jegyzeteljétek ki a Teams óra után a követekző két ppt anyagait:



A következő larningapps feladatokon keresztül gyakorljátok be a mai óra anyagát:

A kötelező házi feladatokat a Teams feladatok fülnél találhatjátok. A beadás mindenkinek kötelező!


2021. április 14., szerda

Fizika 04.14.

  Kedves Gyerekek!

Akkor ma dolgozatot írunk a megbeszéltek szerint! :)

Laci bácsi

2021. április 7., szerda

Fizika 04.07.

 

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

 

 

 

2021. március 24., szerda

Fizika 03.24.

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


2021. március 17., szerda

Fizika 03.17.

 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 = ?

2021. március 10., szerda

Fizika 03.10.

 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 = ?


2020. június 3., szerda

Fizika 06.03.


Az energia fogalma

VÁLTOZTATÓKÉPESSÉG ÉS AZ ENERGIA
A laza rugó nem tudja ellökni az elé helyezett golyót. A megfeszített rugó viszont meg tudja változtatni a golyó mozgásállapotát. A megfeszített rugónak változtatóképessége van.


Tapasztalatból tudjuk, hogy egy rugónak annál nagyobb a változtatóképessége, minél erősebb, és minél jobban meg van feszítve.
A kalapáccsal ütögetett szeg felmelegszik, és alakja is megváltozik. Az egymásnak ütköző golyók is megváltoztatják egymás sebességét. A testeknek mozgásuk miatt is van változtatóképességük.


A mozgó test változtatóképessége annál nagyobb, minél nagyobb a test tömege és sebessége.
A meleg víz felmelegíti a belehelyezett hidegebb testet. Az égő gáz forró lángja felmelegíti a fölé helyezett edényt, a meleg edény pedig a benne levő hidegebb vizet. Tehát a testeknek van a hőmérsékletükkel kapcsolatos változtatóképességük is.
Egy testnek annál nagyobb ez a változtatóképessége, minél nagyobb a test tömege, és minél magasabb a hőmérséklete.
A testeknek sok más okból is lehet változást létrehozó képessége. Ahhoz, hogy megadhassuk egy test változtatóképességének nagyságát, célszerű bevezetni egy mennyiséget.

Azt a mennyiséget, amellyel megadjuk, hogy mekkora egy test változtatóképessége, energiának nevezzük.

Az energia jele: 
E .
A megfeszített rugó energiáját rugalmas energiának nevezzük és E r -rel jelöljük. Egy rugónak annál nagyobb a rugalmas energiája, minél erősebb a rugó, és minél jobban meg van feszítve.
A mozgó testnek mozgási energiája ( E m ) van. Egy testnek annál nagyobb a mozgási energiája, minél nagyobb a tömege és a sebessége.
Minden testnek van – a hőmérsékletével kapcsolatos – úgynevezett belső energiája ( E b ). Akkor nagyobb egy test belső energiája, ha nagyobb a tömege és magasabb a hőmérséklete.

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.


Interaktívfeladatok:


Teams óra: 06.03. 09:00