wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Mágnesesség XI

Total questions: 39

Worksheet time: 30mins

Name
Class
Date
1.

Milye van egy mágnesnek?

(több jó válasz)

a)

Déli pólusa

b)

Északi pólusa

c)

Dési pólusa

d)

pozitív pólusa

e)

negatív pólusa

2.

Mit mondhatunk el a mágnesek közötti kölcsönhatásról?

(több jó válasz)

a)

azonos pólusok vonzzak egymást

b)

azonos pólusok taszítják egymást

c)

ellentétes pólusok vonzzak egymást

d)

ellentétes pólusok taszítják egymást

3.

A felsoroltak közül, melyek viselkednek mágnesként?

(több jó válasz)

a)

a Föld

b)

az iránytű

c)

az árammal átjárt vezető

d)

a vezető

e)

a tekercs

4.

Létezik mágneses monopólus ?

a)

igen, úgy ahogy az elektromos monopólus is létezik.

b)

nem, mert hiába vágunk el egy mágnes az továbbra is két külön mágnes lesz.

c)

nem, mert az elektromos monopólus sem létezik.

d)

igen, mert a mágnesek darabolhatóak .

5.

Mi a jele a mágneses indukció vektornak?

a)

M

b)

B

c)

S

d)

I

6.

Mi a képlete a mágneses indukció vektornak?
(több jó válasz)

a)

F x d

b)

 MI×S×N\frac{M}{I\times S\times N}  

c)

 FI×l\frac{F}{I\times l}  

d)

 B×I×lB\times I\times l  I

7.

Mi a mértékegysége a nemzetközi mértékegységben a mágneses indukció vektornak?

a)

N x m

b)

T(tesla)

c)

m

d)

A (amper)

8.

Milyen fizikai mennyiséget vezettünk be a mágneses tér jellemzésére?

a)

a mágneses indukció vektor

b)

a mágneses erőt

c)

a mágneses dipólust

d)

a mágnes sűrűségét

9.

Miket használunk a mágneses tér szemléltetésére?

a)

mágneses erővonalakat

b)

a mágneses erőt

c)

iránytűt

d)

vezetőt

10.

A fenti ábra a mágneses indukció vektort mutatja, egy mágnes körül. Miért helyes az ábra ?

(több jó válasz)

a)

mert a mágneses indukció vektor iránya érintő az erővonalakra.

b)

mert a mágneses indukció vektor irányítása az északi pólustól a déli pólus felé mutat.

c)

mert a mágneses indukció vektor iránya érintő a mágnesre.

d)

mert a mágneses indukció vektor irányítása a déli pólustól az északi pólus felé mutat.

11.

Mivel jelöljük a mágneses (indukció) fluxust ?

a)

Φ\Phi

b)

Ω\Omega

c)

Ψ\Psi

d)

B

12.

Mi a mértékegysége a mágneses (indukció) fluxusnak ?

a)

T (tesla)

b)

Wb (weber)

c)

A (amper)

d)

J(joule)

13.

Mi a képlete a mágneses (indukció) fluxusnak ?

a)

FI×l\frac{F}{I\times l}

b)

B x S x cos a

c)

μ×NS\mu\times\frac{N}{S}

d)

I x R x t

14.

Az fenti ábra, egy árammal átjárt vezető körül adja meg a mágneses indukció vektor irányát. Ennek meghatározásakor a következőre kell figyelemmel lennünk:

(több jó válasz)

a)

a hüvelyk ujjunk az áram haladási irányába mutasson.

b)

a begörbített ujjaink a mágneses indukció vektor irányát mutatják

c)

a ball kéz szabályt alkalmazzuk

d)

a jobbkéz szabályt alkalmazzuk

15.

Az alábbi ábra egy solenoid (tekercs) belsejében mutatja a mágneses indukció vektor irányát. Az irány meghatározásakor figyelemmel kell lenni a következőkre:

(több jó válasz)

a)

Négy ujjunk az áram haladási irányát kell mutassa

b)

A kinyújtott hüvelyk ujjunk a mágneses indukció vektor irányát mutatja

c)

Az északi pólust az áram iránya határozza meg

d)

Az déli pólust az áram iránya határozza meg

16.

Mivel egyenlő az elektromágneses erő?
(több jó válasz)

a)

 F= l (I  × B)\overrightarrow{F}=\ l\ \cdot\left(\overrightarrow{I\ }\ \times\ \overrightarrow{B}\right)  

b)

 F= l (U  × B)\overrightarrow{F}=\ l\ \cdot\left(\overrightarrow{U\ }\ \times\ \overrightarrow{B}\right)  

c)

 F= BIl sinαF=\ B\cdot I\cdot l\cdot\ \sin\alpha  

d)

 F= BIl cosαF=\ B\cdot I\cdot l\cdot\ \cos\alpha  

17.

Mitől függ az elektromágneses erő?

a)

a mágneses indukciótól

b)

a vezetőn lévő feszültségtől

c)

a vezetőt átjáró áramerősségtől

d)

a vezető hosszától

e)

a vezető keresztmetszetétől

18.

Mire hat az elektromágneses erő?

a)

mágneses térben mozgó árammal átjárt vezetőre

b)

elektromos térben mozgó árammal átjárt vezetőre

c)

mágneses térben mozgó elektromos töltésre

d)

elektromos térben mozgó elektromos töltésre

19.

Mi a mértékegysége az elektromágneses erőnek ?

a)

N

b)

J

c)

T (tesla)

d)

A

20.

Mire hat a Lorentz erő ?

a)

mágneses mezőben mozgó elektromosan töltött részecskére

b)

elektromos mezőben mozgó elektromosan töltött részecskére

c)

elektromos mezőben mozgó vezetőre

d)

a pozitívan töltött részecskére

21.

Mi a képlete a Lorentz erőnek?

(több jó válasz)

a)

FLZ =Q(v×B)\overrightarrow{F_{LZ}}\ =Q\cdot\left(\overrightarrow{v}\times\overrightarrow{B}\right)

b)

FLZ =Q(I×B)\overrightarrow{F_{LZ}}\ =Q\cdot\left(\overrightarrow{I}\times\overrightarrow{B}\right)

c)

FLZ =QvBsinαF_{LZ}\ =Q\cdot v\cdot B\cdot\sin\alpha

d)

FLZ =QIBsinαF_{LZ}\ =Q\cdot I\cdot B\cdot\sin\alpha

22.

A mozgási indukció során indukált feszültség egyenlő:

a)

U=vBl sinαU=v\cdot B\cdot l\cdot\ \sin\alpha

b)

U=vBl cosαU=v\cdot B\cdot l\cdot\ \cos\alpha

c)

U=IBl sinαU=I\cdot B\cdot l\cdot\ \sin\alpha

d)

U=IBl cosαU=I\cdot B\cdot l\cdot\ \cos\alpha

23.

A Lenz törvény értelmében az indukált áram iránya mindig olyan, hogy

a)

saját mágneses tere révén ellenszegül az őt indukáló mágneses térnek

b)

saját elektromos tere révén ellenszegül az őt indukáló mágneses térnek

c)

saját mágneses tere révén nem szegül ellen az őt indukáló mágneses térnek

d)

saját elektromos tere révén nem szegül ellen az őt indukáló mágneses térnek

24.

Hogy néz ki Faraday indukciós törvénye?

a)

U=ΔΦΔtU=-\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}

b)

U=ΔΦΔtU=\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}

c)

U=ΔIΔtU=-\frac{\Delta I}{\Delta t}

d)

U=ΔIΔtU=\frac{\Delta I}{\Delta t}

25.

Mit jelent az U Faraday indukciós törvényében?

 U=ΔΦΔtU=-\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}  

a)

az indukált áramerősséget

b)

az indukált feszültséget

c)

az indukciófluxus változását

d)

az idő változását

26.

Mit jelent a  ΔΦ\Delta\Phi   Faraday indukciós törvényében?

 U=ΔΦΔtU=-\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}  

a)

az indukált áramerősséget

b)

az indukált feszültséget

c)

az indukciófluxus változását

d)

az idő változását

27.

Mit jelent a  Δt\Delta t   Faraday indukciós törvényében?

 U=ΔΦΔtU=-\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}  

a)

az indukált áramerősséget

b)

az indukált feszültséget

c)

az indukciófluxus változását

d)

az idő változását

28.

Minek az alapján van mínusz előjel Faraday indukciós törvényébe?

 U=ΔΦΔtU=-\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}  

a)

Lenz törvénye alapján 

b)

Hertz törvénye alapján 

c)

az indukciófluxus változását

d)

az idő változását

29.

Mikor jelenik meg a mozgási indukció?

a)

Ha egy vezető mozog egy mágneses térben

b)

Ha egy vezető körül mozgatunk egy mágnest

c)

Ha a vezető körül változik a mágneses tér az áram be és kikapcsolásakor

d)

Ha a vezető körül állandó a mágneses tér az áram be és kikapcsolásakor

30.

Mikor jelenik meg a nyugalmi indukció?

a)

Ha egy vezető mozog egy mágneses térben

b)

Ha egy vezető körül mozgatunk egy mágnest

c)

Ha a vezető körül változik a mágneses tér az áram be és kikapcsolásakor

d)

Ha a vezető körül állandó a mágneses tér az áram be és kikapcsolásakor

31.

Mit jelent az önindukció?

a)

az árammal átjárt tekercs mágneses hatása visszahat a saját áramkörének működésére

b)

az árammal átjárt tekercs mágneses hatása hat a mellette lévő áramkör működésére

c)

a mágnes mágneses hatása visszahat a saját áramkörének működésére

d)

a mágnes mágneses hatása hat a mellette lévő áramkör működésére

32.

Mivel egyenlő az önindukciós feszültség ?

a)

U= LΔIΔtU=\ -L\cdot\frac{\Delta I}{\Delta t}

b)

U= LΔΦΔtU=\ -L\cdot\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}

c)

U= LΔBΔtU=\ -L\cdot\frac{\Delta B}{\Delta t}

d)

U= LΔSΔtU=\ -L\cdot\frac{\Delta S}{\Delta t}

33.

 U= LΔIΔtU=\ -L\cdot\frac{\Delta I}{\Delta t}  Az önindukció feszültség képletében mit jelölünk L- vel ?

a)

a tekercs induktivitását

b)

a tekercsen átfolyó áramerősség változását

c)

a tekercsben indukálódott feszültséget

d)

az eltelt időt

34.

 U= LΔIΔtU=\ -L\cdot\frac{\Delta I}{\Delta t}  Az önindukció feszültség képletében mit jelölünk  ΔI\Delta I  - vel ?

a)

a tekercs induktivitását

b)

a tekercsen átfolyó áramerősség változását

c)

a tekercsben indukálódott feszültséget

d)

az eltelt időt

35.

 U= LΔIΔtU=\ -L\cdot\frac{\Delta I}{\Delta t}  Az önindukció feszültség képletében mit jelölünk  Δt\Delta t  - vel ?

a)

a tekercs induktivitását

b)

a tekercsen átfolyó áramerősség változását

c)

a tekercsben indukálódott feszültséget

d)

az eltelt időt

36.

 U= LΔIΔtU=\ -L\cdot\frac{\Delta I}{\Delta t}  Az önindukció feszültség képletében mit jelölünk U- val ?

a)

a tekercs induktivitását

b)

a tekercsen átfolyó áramerősség változását

c)

a tekercsben indukálódott feszültséget

d)

az eltelt időt

37.

Mivel jelöljük egy tekercs induktivitását (önindukciós együtthatóját) ?

a)

L

b)

B

c)

T

d)

I

38.

Mi a mértékegysége a tekercs induktivitásának (önindukciós együtthatójának) ?

a)

H (henry)

b)

T(tesla)

c)

Wb (weber)

d)

A (ampere)

39.


A fenti képen nagyfeszültségű áram szállítására használt vezetékeket láthattok.
Miért szállítjuk a váltóáramot nagy feszültséggel?

a)

mert a nagyfeszültségű áram esetében kisebb az energia veszteség

b)

mert a nagyfeszültségű áram esetében nagy az áramerősség

c)

mert a nagyfeszültségű áram esetében kisebb az ellenállás

d)

mert a nagyfeszültségű áram esetében könnyebb a szálítás