wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Elektro

Total questions: 29

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

A csomópont törvény:

a)

A csomópontba befolyó áramok összege megegyezik az onnan elfolyó áramok összegével.

b)

Az energiamegmaradás következménye.

c)

A töltésmegmaradás következménye.

2.

A huroktörvény:

a)

Bármely zárt hurokban a feszültségek előjeles összege 0.

b)

Az energiamegmaradás következménye.

c)

A töltésmegmaradás következménye.

d)

Bármely zárt hurokban a feszültségek előjeles összege mindig szigorúan pozitív.

3.

Az elektromos ellenállás

a)

nem függ a hőmérséklettől

b)

lineárisan függ a hőmérséklettől: R=R0*(1+αt), ahol R0 az ellenállás értéke 0 Celsius fokon. (fémek esetén)

c)

értelmező képlete: R=U/I

d)

értelmező képlete: R=ρ*l/S.

4.

Melyik állítás igaz az ellenállások eredőjére vonatkozóan?

a)

Sorosan kapcsolt ellenállások eredője megegyezik az ellenállások értékeinek összegével.

b)

Sorosan kapcsolt ellenállások eredője megegyezik az ellenállások értékeinek szorzatával.

c)

Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredőjének reciproka megegyezik az ellenállás értékek reciprokainak összegével.

d)

Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője megegyezik az ellenállások értékeinek összegével.

5.

Azonos elektromotoros feszültségű és belső ellenállású feszültségforrások kapcsolásakor melyik állítás érvényes?

a)

Ha sorosan vannak kötve, akkor az elektromotoros feszültségek és a belső ellenállások kivonódnak.

b)

Ha sorosan vannak kötve, akkor az elektromotoros feszültségek és a belső ellenállások összeadódnak.

c)

Ha párhuzamosan vannak kötve, akkor csak az elektromotoros feszültségek adódnak össze úgy, hogy az eredő reciproka megegyezik az egyes elektromotors feszültségek reciprokainak összegével.

d)

Ha párhuzamosan vannak kötve, akkor az eredő elektromotors feszültség változatlan, a belső ellenállás reciproka megegyezik az egyes belső ellenállások reciprokainak összegével.

6.

A Joule-hatás értelmében

a)

Q=I*R*∆t

b)

Q=U*R*∆t

c)

Q=I*I*R*∆t

d)

Q=U*I*∆t

7.

Az elektromos teljesítmény

a)

P=U*I

b)

P=U*U/R

c)

P=I*I*R

d)

P=Q/∆t

8.

A külső áramkörön leadott teljesítmény maximális,

a)

ha a külső áramkör eredő ellenállása megegyezik a feszültségforrás belső ellenállásának gyökével.

b)

ha a külső áramkör eredő ellenállása megegyezik a feszültségforrás belső ellenállásának felével.

c)

ha a külső áramkör eredő ellenállása megegyezik a feszültségforrás belső ellenállásának kétszeresével.

d)

ha a külső áramkör eredő ellenállása megegyezik a feszültségforrás belső ellenállásával.

9.

Mi a mértékegysége a következőnek S.I-ben: (U*U*S)/(ρ*l)

a)

W

b)

J

c)

A*A/Ω

d)

V*V/Ω

10.

Egy elemet úgy építünk fel, hogy 10 darab azonos feszültségforrást párhuzamosan kötünk, mindegyik EMF-e 12V, belső ellenállása 1Ω. Az elemet egy 19Ω-os ellenállás sarkaira kötjük. A fogyasztón átfolyó áramerősség:

a)

0.62A

b)

1.2A

c)

6A

d)

12A

11.

Egy R ellenállású huzal végeire U feszültséget kapcsolunk. Az elektromos töltésmennyiség, amely a keresztmetszeten ∆t idő alatt áthalad:

a)

q=U*R*∆T

b)

q=U*R/∆t

c)

U*∆t/R

d)

U/R/∆t

12.

Az U*I*∆t szorzat eredményének mértékegysége S.I-ben:

a)

A

b)

J

c)

W

d)

13.

Ha egy zérótól különböző belső ellenállású áramforrás sarkaira egy olyan vezetőt kapcsolnak amelynek ellenállása egyenlő az áramforrás belső ellenállásával, akkor:

a)

az áramforrás sarkain mért feszültség egyenlő az elektromotoros feszültséggel

b)

az áramforrás sarkain mért feszültség egyenlő az elektromotoros feszültség felével

c)

az áramforrás sarkain a feszültség nulla

d)

az áramforráson áthaladó áramerősség nulla.

14.

A külső áramkörön leadott maximális teljesítmény értéke:

a)

P=E*E/(4*r)

b)

P=E*E/(2*r)

c)

P=U*U/R

d)

P=E*E/(4*R)

15.

Az egyenáramú generátor elektromotoros feszültsége jelenti azt a mechanikai munkát, amely szükséges az egységnyi pozitív töltés átviteléhez:

a)

az egész áramkörön

b)

a teljes belső áramkörön

c)

a teljes külső áramkörön

d)

a külső áramkör bármely két pontja közt.

16.

A rövidzárlati áramerősség képlete:

a)

I=U/r

b)

I=E/r

c)

I=E/(R+r)

d)

I=U/R

17.

Ha egy generátor sarkaira rendre egy ideális ampermérőt, majd egy ideális voltmérőt kapcsolunk, ezek jelzései: I=20A, illetve U=10V. A generátor által a külső áramkörnek leadott maximális teljesítmény:

a)

50W

b)

100W

c)

75W

d)

250W

18.

1 MWh-nak megfelelő energiamennyiség SI-ben:

a)

3.6*10^3 J

b)

3.6*10^6 J

c)

3.6*10^12 J

d)

3.6*10^9 J

19.

Ha egy ellenállás végein a feszültségesés 1.5V, illetve annak elektromos ellenállása 1000 Ohm, a vezetőn áthaladó áram erősségének értéke:

a)

1.5 mA

b)

1.5A

c)

1500A

d)

666.7A

20.

Az alábbi kifejezések közül melyik fejez ki teljesítményt?

a)

U/I

b)

U*I

c)

R*R*I

d)

I*I*R

21.

Egy vezetőn I=50mA erősségű elektromos áram halad át. A vezető merőleges keresztmetszetén 4s alatt áthaladó töltés mennyisége:

a)

0.2C

b)

0.4C

c)

2C

d)

0.02C

22.

Két azonos értékű ellenállás párhuzamosan való kapcsolásával:

a)

Az ellenállást felére csökkentjük

b)

Az ellenállást megkétszerezzük

c)

Az eredő ellenállás úgy számolható,mint 1/(1/R+1/R)

d)

Az ellenállást nem változtatjuk.

23.

Egy vezetőn áthaladó elektromos töltésmennyiséget az idő függvényében a következő írja le: q(t)=x*t. Az x mennyiség mértékegysége:

a)

A

b)

W

c)

V

d)

Nincs mértékegysége.

24.

Egy áramforrás külső áramkörre leadott teljesítménye

a)

maximális rövidzárlat esetén

b)

minimális akkor, ha a belső ellenállása elhanyagolható

c)

maximális, ha a külső áramkör eredő ellenállása megegyezik az ő belső ellenállásával

d)

0, ha nincs külső ellenállás.

25.

Az R1 és R2 fogyasztók elektromos ellenállásainak aránya 3. ha ezeket az ellenállásokat sorosan, majd párhuzamosan kapcsoljuk össze, akkor az eredők szorzata S.I-ben kifejezve 48 Ω Ω. A sorosan kapcsolt ellenállások eredője S.I-ben:

a)

48 Ω

b)

24 Ω

c)

16 Ω

d)

8 Ω

26.

Két 4V elektromotoros feszültségű,1 Ω belső ellenállsú áramforrást sorosan kapcsolunk. Ha ezt egy áramforrással szeretnénk helyettesíteni, annak S.I- ben az elektromotoros feszültsége és belső ellenállása:

a)

E=8V, r=2 Ω

b)

E=16V, r=4 Ω

c)

E=4V, r=0.5 Ω

d)

E=2V, r=1 Ω

27.

Egy állandó elektromotoros feszültségű áramforráshoz egy fogyasztót kapcsolunk, majd még egy, az előzővel azonos ellenállást sorba. Az áramforráson áthaladó áramerősség:

a)

b)

csökken

c)

változatlan marad

d)

nem lehet megmondani

28.

A tankönyvekben ismert jelölés alapján:

a)

E=u+U

b)

E=U-u

c)

E=u-U

d)

E=U, ha nincs belső ellenállás

29.

Ha U a generátor sarkain mért feszültség,E a generátor elektromotoros feszültsége, R a külső áramkör ellenállása és r a generátor belső ellenállása, akkor a hatásfok képlete:

a)

U/E

b)

E/U

c)

R/(R+r)

d)

R+r/R