NEW
Font size
WorksheetsElektro érettségi 2.
Total questions: 15
Worksheet time: 12mins
Az ábrán látható kapcsolás a és b sarkaira kapcsolt feszültség állandó. Amikor K kapcsoló nyitva van, az ideális (belső ellenállása 0) ampermérő 1,6A-t jelez. Ha zárjuk a K kapcsolót, az ideális ampermérő jelzése:
1,2A
1,4A
1,6A
1,8A
Az elektromos fajlagos ellenállás mértékegysége S.I.-ben felírható az alábbi alakban:
kg⋅m3⋅A-2⋅s-3
kg⋅m⋅A-2⋅s3
kg⋅m2⋅A⋅-2⋅s
kg⋅m⋅A-1⋅s-2
Egy egyszerű elektromos áramkör egy áramforrásból áll, amelynek elektromotoros feszültsége E és belső ellenállása r. Ez egy fogyasztót táplál, amelynek ellenállása R. A feszültségesés az áramforrás belső ellenállásán:
E⋅r/(R+r)
E⋅R/(R+r)
E/(R+r)
E⋅r/R
Egy R=50Ω elektromos ellenállású vevőkészüléket egy hálózatról kell táplálni, amely L=45m-re van a készüléktől. A hálózat feszültsége U=220V, míg a tápfeszültségnek a feszültségesése a vonalon 3%-os. Az alkalmazott rézhuzal (ρCu=1,7⋅10-8Ω⋅m) kereszmetszetének minimális területe:
0,56mm2
0,99mm2
49,47mm2
50mm2
Egy ideális (E,r=0) áramforráshoz két azonos, párhuzamosan kapcsolt ellenállást kötünk, mindegyiken 1,2A erősségű áram halad át. Még egy azonos ellenállást velük párhuzamosan kapcsolunk. A három ellenállás mindegyikén áthaladó áram erőssége:
0,8A
0,9A
1,2A
1,8A
Egy akkumulátor e.m.f.-e 12V, rövidzárlati áramerőssége Isc=40A. Belső ellenállása:
0,3A
0,15A
0,9A
75mA
Öt párhuzamosan kapcsolt, azonos generátor mindegyikének az elektromotoros feszültsége 3V és belső ellenállása 10Ω. Az áramforrás által az R=10Ω-os ellenállásnak leadott áramának erőssége:
0,5A
0,3A
0,25A
0,15A
Bármilyen anyag elektromos fajlagos ellenállása:
mindig nő a hőmérséklettel
független a hőmérséklettől
Ω/m-ben mérik
egy anyagot jellemző mennyiség
Adott egy egyszerű áramkör, amely áll egy elektromos generátorból, amelynek e.m.f.-e 12V, belső ellenállása 2Ω és egy R ellenállású égőből. Tudva, hogy az energiaátvitel hatásfoka az áramforrásról az égőre 80%, az égő ellenállásának értéke:
8Ω
6Ω
4Ω
2Ω
Egy vezetőn áthaladó elektromos áram erőssége egyenlő:
Azzal a végzett mechanikai munkával, amivel az egységnyi elektromos töltés átvihető a vezetőn
a vezetőn áthaladó elektronok által szállított töltéssel
a vezető végein levő feszültség és annak az áramforrásnak belső ellenállásának arányával, amely a vezető áramkörét táplálja
a vezető keresztmetszetén a töltéshordozók által egy másodperc alatt szállított elektromos töltéssel
A mellékelt ábrán látható az R1 ellenállás végein levő feszültség, illetve az R2 ellenállás végein levő feszültség változása az egyes ellenállásokon áthaladó elektromos erősségének a függvényében. A két párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredő ellenállásának értéke:
1Ω
2Ω
3Ω
6Ω
Egy manganin vezető keresztmetszete S=4mm2 és elektromos ellenállása R=2,4Ω. Egy kerámiai hengerre menet-menet mellé tekercselik. A menetek száma N=500, míg egy menet hossza L=4cm. A manganin elektromos fajlagos ellenállása egyenlő:
4,8⋅10-7Ω⋅m
3,6⋅10-7Ω⋅m
3,2⋅10-7Ω⋅m
2,7⋅10-7Ω⋅m
Az áramforrásról a külső áramkörbe az energiátvitel hatásfoka egyenlő:
a generátor e.m.f-ének és a kapocsfeszültségének az arányával
a generátor belső ellenállásának és a külső áramkör ellenállásának az arányával
az áramforrás belső áramkörében szórt energia és a külső áramkörben szórt energia arányával
a külső áramkör által felvett teljesítmény és a generátor által leadott teljesítmény arányával
Egy elektromos áramforráshoz két vezető huzallal kapcsolt égő által felvett teljesítmény P1=60W. A vezetők által szórt teljesítmény P2=3W, az áramforrás belső áramköre által felvett teljesítmény P3=2W. Ha az áramkörben az áram erőssége I=1,3A, akkor az áramforrás e.m.f.-e egyenlő:
65V
60V
50V
32,5V
A mellékelt ábrán három különböző ellenállás áram-feszültség grafikus képe látható. Az elektromos ellenállások értékei között a következő összefüggés helyes:
R1<R2<R3
R2<R1<R3
R3<R2<R1
R1<R3<R2
