wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Elektrosztatika

Total questions: 20

Worksheet time: 2hrs 31mins

Name
Class
Date
1.

Hogyan tér ki a pozitív töltésű elektroszkóp mutatója, ha fegyverzetéhez negatív töltésű testet közelítünk?

a)

Meg sem mozdul

b)

Még jobban kitér

c)

Kevésbé tér ki

2.

Egy szigetelő lábon álló, elektromosan töltött fémpohárról töltést szeretnénk levenni. E célból egy szigetelő nyélre erősített, töltetlen fémgolyót érintünk a pohárhoz. Hová érintsük a fémgolyót, hogy levehessünk a pohár töltéséből?

a)

Mindegy, hová érintjük a fémgolyót.

b)

A fémpohár belső felületéhez

c)

A fémpohár külső felületéhez

3.

Egy elektromosan töltött test környezetében három pontban mérjük az odavitt próbatöltésre ható elektromos erőt. A mérési eredményeket az ábra mutatja. Mely pontokban egyenlő az elektromos térerősség nagysága?

a)

B és C pontokban

b)

A és C pontokban.

c)

A és B pontokban.

4.

Egy semleges fémtest közelébe töltött részecskét helyezünk. Hat-e elektromos erő a részecskére?

a)

Igen, taszítóerő

b)

Igen, vonzóerő.

c)

Nem

5.

Egy pozitív töltésű fémtestet egy fémhuzallal leföldelünk. Mi fog történni?

a)

A testről pozitív töltésű részecskék áramlanak a földbe, és a test semleges lesz.

b)

A földből elektronok áramlanak a testre, és a test semleges lesz.

c)

A test töltése nem változik.

6.

Egy zárt fémháló belsejében lévő elektroszkópot vezetővel a hálóhoz kötünk. A hálót elektromosan feltöltjük. Kitér-e az elektroszkóp mutatója

a)

Igen, mert a hálóról töltések vándorolnak az elektroszkópra.

b)

Nem, mert az elektroszkóp üvegteste szigetel.

c)

Nem, mert az elektroszkóp Faraday-kalitkában van.

7.

Melyik elektromos teret nevezzük homogénnek?

a)

Amelyikben egy adott töltésre mindenütt egyforma nagyságú és irányú erő hat.

b)

Amelyikben az elektromos erővonalak egymással mindenütt párhuzamosak

c)

Amelyikben bármely töltésre egyforma nagyságú és irányú erő hat.

8.

Metszhetik-e egymást az elektrosztatikus tér erővonalai?

a)

Igen, ha legalább két különböző töltés hozza létre a teret

b)

Nem, mert ha több töltés hozza létre a teret, a kisebb töltés erővonalai elhajolnak a nagyobb töltés erővonalai elől.

c)

Nem, mert az erővonalak mindenütt az elektromos mező által a próbatöltésre kifejtett erő irányát mutatják meg.

9.

Az alábbiak közül melyik eszköz működésében jut jelentős szerep a csúcshatásnak?

a)

A villanymotor működésében.

b)

A kondenzátor működésében.

c)

A villámhárító működésében

10.

Gyenge vízsugár folyik a csapból. Azt tapasztaljuk, hogy ha egy negatívan töltött ebonitrudat közelítünk a vízsugár felé, az vonzza a vízsugarat. Mi történik, ha pozitívan töltött üvegrudat közelítünk?

a)

A pozitívan töltött rúd ugyanúgy vonzza a vízsugarat.

b)

A pozitívan töltött rúd taszítja a vízsugarat.

c)

A pozitívan töltött rúd nem téríti el a vízsugarat.

11.

Két egyforma pontszerű, pozitív Q töltésű test egymástól R távolságra helyezkedik el, közöttük ekkor F elektrosztatikus taszítóerő ébred. Mekkorára kellene változtatnunk a töltéseket (Q’), hogy a köztük fellépő taszítóerő 2R távolságból is F legyen?

a)

Q' = 2Q

b)

Q' = 4Q

c)

Q' = Q√2

12.

Ha dörzsöléssel vagy más módon jelentős sztatikus töltést halmozunk fel testünkben, azt tapasztaljuk, hogy hajunk ,,égnek áll”. Mi ennek a jelenségnek a magyarázata?

a)

Hajszálaink hegyes végein nagy térerősség alakul ki a csúcshatás miatt, a frizurát az emiatt keletkező elektromos szél alakítja ki.

b)

Mivel a hajszálaink azonos előjelű töltésre tesznek szert, taszítják egymást, és igyekeznek egymástól minél távolabb kerülni.

c)

A feltöltött hajszálainkat taszítja a Föld mágneses tere, így hajunk – ha kellően könnyű – felemelkedik.

13.

Két pontszerű elektromos töltést rögzítünk a térben. Mely esetben lehet a töltéseket összekötő szakaszon (a két töltés között) olyan pontot találni, ahol a töltések által keltett elektromos térerősség nulla?

a)

Csak akkor, ha a töltések azonos előjelűek.

b)

Akkor is lehet, ha a töltések azonos, de akkor is, ha ellentétes előjelűek.

c)

Csak akkor, ha a töltések ellentétes előjelűek.

14.

Egy tömör fémgömb felszínén egyenletesen helyezkednek el pozitív töltések. Hogyan változik a gömb belsejében a térerősség, ha a gömb felszínéhez egy pozitív töltésű testet közelítünk?

a)

A térerősség nem változik, a közelítő test töltésétől függetlenül nulla.

b)

A térerősség nagysága nő, a töltésmegosztás miatt.

c)

A térerősség nagysága csökken, a pozitív töltések között fellépő taszítás miatt.

15.

Két pontszerű, elektromosan töltött test távolságát 4-szeresére növeljük. A testek töltését nem változtatjuk meg. Hogyan változik a testek közötti elektromos erő?

a)

Felére csökken.

b)

1/16 részére csökken.

c)

1/4 részére csökken.

16.

Két egyforma töltés egymástól 2 méter távolságra van. Mekkorák a töltések, ha a közöttük fellépő taszítóerő 2\times10^{-4}N  ?

a)

 2,98×107C2,98\times10^{-7}C  

b)

 2,1×107C2,1\times10^{-7}C  

c)

 8×104C8\times10^{-4}C  

17.

Mekkora az elektromos térerősség egy  3×105C3\times10^{-5}C  nagyságú töltéstől 3 méter távolságban?

a)

 30000 NC30000\ \frac{N}{C}  

b)

 0,9 NC0,9\ \frac{N}{C}  

c)

 1×105C1\times10^{-5}C  

18.

Mekkora munkát végez az elektromos mező, amíg egy elektront eljuttat egyik pontjából a másikba, ha a két pont közötti feszültség 1,5 V? Az elektron töltése:  1,6×1019C-1,6\times10^{-19}C  

a)

 1,6×1019J1,6\times10^{-19}J  

b)

 1,5×1019J1,5\times10^{-19}J  

c)

 2,4×1019J2,4\times10^{-19}J  

19.

Egy kondenzátor kapacitása  10μF10\mu F  . Két lemeze közötti feszültség 10V. Mekkora töltésre vannak feltöltve a lemezek?

a)

 2×104C2\times10^{-4}C  

b)

 1×104C1\times10^{-4}C  

c)

 2,4×104C2,4\times10^{-4}C  

20.

Milyen területével foglalkozik a fizikának az elektrosztatika?

a)

Elektronokkal áramlásával foglalkozik

b)

Nem tudom

c)

A nyugalomban lévő töltésekkel és az általuk keltett elektromos mező leírásával foglalkozik.