10a: (TK: 17-23. lecke)
- hőmérsékleti skálák (Celsius, Kelvin skálák bevezetése, fogalma, mérése)
- Celsius skála definiálása (nullpont, egység, 100 fok, hogyan lehet vele mérni...)
- szilárd testek hőtágulása (lináris, felületi, térfogati hőtágulás), bimetall, felhasználására példák
- folyadékok hőtágulása, víz különleges hőtágulása
- gázok állapothatározói, extenzív, intenzív mennyiségek
- gázok speciális állapotváltozásai (izoterm, izobár, izochor), Boyle-Mariotte, Gay-Lussac I., II. tv-ek
- állapotváltozások ábrázolása p-V, V-T, p-T grafikonon, izoterma fogalma
- ideális gáz fogalma
- egyesített gáztörvény, ideális gáz állapotegyenlete, univerzális gázállandó
FGY: 5. fejezet végén lévő teszteket is lehet nézegetni
Feladatok:
- szilárd testek hőtágulásai pl.: TK: 139/1-9., FGY: 5.82,
- folyadékok hőtágulása: pl.: Kidolgozott 143/3, TK: 144/6,8, , FGY: 5.78, 5.79
- gázok izoterm, izobár és izochor állapotváltozásai pl.: TK: megfelelő fejezetek nem sárga feladatai, FGY: 5.84, 5.86, 5.87, 5.89
- gázok általános állapotváltozása (egyesített gáztörvény, állapotegyenlet) pl.: TK: 23. lecke kidolgozott feladatok, TK: 164/1-9.
Egyéb:
- FGY: 5. fejezet feladatait is lehet gyakorolni
2019. április 15., hétfő
2019. április 7., vasárnap
Hőtan 10c
10c: (TK: 17-23. lecke)
- hőmérsékleti skálák (Celsius, Kelvin skálák bevezetése, fogalma, mérése)
- szilárd testek hőtágulása (lináris, felületi, térfogati hőtágulás), felhasználására példák
- folyadékok hőtágulása, víz különleges hőtágulása
- gázok állapotjelzői, extenzív, intenzív mennyiségek
- gázok speciális állapotváltozásai (izoterm, izobár, izochor), Boyle-Mariotte, Gay-Lussac I., II. tv-ek
- mérési kísérletek, hogyan tudjuk az egyes állapotváltozásokat létrehozni?
- állapotváltozások ábrázolása p-V, V-T, p-T grafikonon, izoterma fogalma
- ideális gáz fogalma
- egyesített gáztörvény, ideális gáz állapotegyenlet, univerzális gázállandó
FGY: 5. fejezet végén lévő teszteket is lehet nézegetni
Feladatok:
- szilárd testek hőtágulásai
- folyadékok hőtágulása
- gázok izoterm, izobár és izochor állapotváltozásai
- gázok általános állapotváltozása (egyesített gáztörvény, állapotegyenlet)
- minden lecke végén lévő feladat, kivéve: 138/3 (kidolgozott) és 140/11
- FGY: 5. fejezet feladatait is lehet gyakorolni
- hőmérsékleti skálák (Celsius, Kelvin skálák bevezetése, fogalma, mérése)
- szilárd testek hőtágulása (lináris, felületi, térfogati hőtágulás), felhasználására példák
- folyadékok hőtágulása, víz különleges hőtágulása
- gázok állapotjelzői, extenzív, intenzív mennyiségek
- gázok speciális állapotváltozásai (izoterm, izobár, izochor), Boyle-Mariotte, Gay-Lussac I., II. tv-ek
- mérési kísérletek, hogyan tudjuk az egyes állapotváltozásokat létrehozni?
- állapotváltozások ábrázolása p-V, V-T, p-T grafikonon, izoterma fogalma
- ideális gáz fogalma
- egyesített gáztörvény, ideális gáz állapotegyenlet, univerzális gázállandó
FGY: 5. fejezet végén lévő teszteket is lehet nézegetni
Feladatok:
- szilárd testek hőtágulásai
- folyadékok hőtágulása
- gázok izoterm, izobár és izochor állapotváltozásai
- gázok általános állapotváltozása (egyesített gáztörvény, állapotegyenlet)
- minden lecke végén lévő feladat, kivéve: 138/3 (kidolgozott) és 140/11
- FGY: 5. fejezet feladatait is lehet gyakorolni
2019. március 2., szombat
Mágnesség alapjai
10a
Elmélet:
- mágneses alapfogalmak, alapjelenségek (pólus, vonzás, taszítás...)
- különbség-hasonlóság az elektromos és a mágneses tér között
- mágneses mező jellemzése indukcióvonalakkal, indukcióvonalak tulajdonságai
- különféle mágneses elrendezések vonalrendszerei
- permanens (állandó) mágnesek tulajdonságai, mágneses megosztás, tartós felmágneseződés, Curie-hőmérséklet, mindezek egyszerű anyagszerkezeti magyarázata (kis mágnesekkel)
- H. C. Oersted kísérlete, elektromágnesek, mágneses indukció (B)
- különféle mágneses elrendezések mágneses terei (hosszú, egyenes vezető tere, köráram tere, egyenes tekercs tere, körtekercs tere)
- erőhatások mágneses térben: Lorentz erő (erő egyenes vezetőre: F=IBl, erő szabadon mozgó töltésre: F=QvB), jobbkézszabály
- mágneses tér forgató hatása (körvezetőre: M=BNIA)
- vasmagos tekercs, relatív permeabilitás
- elektromágnesek alkalmazása (előnyei a természetes mágnesekkel szemben)
- elektromágneses eszközök megértése: elektromágneses emelő, elektromos csengő, automata biztosíték, fülhallható-mikrofon, elektromotor, távíró) - egy kiválasztott eszközt fejből tudni lerajzolni, elmagyarázni, többit ábra alapján tudni megérteni és kérdésekre válaszolni
- Lorentz-erő alkalmazásai: tömegspektroszkóp, CRT-katódsugárcsöves tv
Számításos feladatok:
- órán megoldott/feladott tankönyvi feladatok
- gyakorlásnak: FGY: 10.1-10.5, 10.9-10.19, 10.20-10.27, 10.76, de lehet nézni a további gyakorló feladatok közül is és tesztes feladatokat is
10c
Elmélet:
- mágneses alapfogalmak, alapjelenségek (pólus, vonzás, taszítás...)
- különbség-hasonlóság az elektromos és a mágneses tér között
- mágneses mező jellemzése indukcióvonalakkal, indukcióvonalak tulajdonságai
- különféle mágneses elrendezések vonalrendszerei
- permanens (állandó) mágnesek tulajdonságai, mágneses megosztás, tartós felmágneseződés, Curie-hőmérséklet, mindezek egyszerű anyagszerkezeti magyarázata (kis mágnesekkel)
- H. C. Oersted kísérlete, elektromágnesek, mágneses indukció (B)
- különféle mágneses elrendezések mágneses terei (hosszú, egyenes vezető tere, köráram tere, egyenes tekercs tere, körtekercs tere)
- erőhatások mágneses térben: Lorentz erő (erő egyenes vezetőre: F=IBl, erő szabadon mozgó töltésre: F=QvB), jobbkézszabály, párhuzamos vezetők között fellépő erő (pl.: 10.28)
- mágneses tér forgató hatása (körvezetőre: M=BNIA)
- vasmagos tekercs, relatív permeabilitás
- elektromágnesek alkalmazása (előnyei a természetes mágnesekkel szemben)
- elektromágneses eszközök megértése: elektromágneses emelő, elektromos csengő, automata biztosíték, fülhallható-mikrofon, lágyvasas ampermérő, elektromotor, távíró) - egy kiválasztott eszközt fejből tudni lerajzolni, elmagyarázni, többit ábra alapján tudni megérteni és kérdésekre válaszolni
- Lorentz-erő alkalmazásai: tömegspektroszkóp, CRT-katódsugárcsöves tv, ciklotron, fúziós erőmű
Számításos feladatok:
- órán megoldott/feladott tankönyvi feladatok
- gyakorlásnak: 10.1-10.8, 10.9-10.19, 10.20-10.28, 10.65, 10.67, 10.76, de lehet nézni a további gyakorló feladatok közül is és tesztes feladatokat is
Elmélet:
- mágneses alapfogalmak, alapjelenségek (pólus, vonzás, taszítás...)
- különbség-hasonlóság az elektromos és a mágneses tér között
- mágneses mező jellemzése indukcióvonalakkal, indukcióvonalak tulajdonságai
- különféle mágneses elrendezések vonalrendszerei
- permanens (állandó) mágnesek tulajdonságai, mágneses megosztás, tartós felmágneseződés, Curie-hőmérséklet, mindezek egyszerű anyagszerkezeti magyarázata (kis mágnesekkel)
- H. C. Oersted kísérlete, elektromágnesek, mágneses indukció (B)
- különféle mágneses elrendezések mágneses terei (hosszú, egyenes vezető tere, köráram tere, egyenes tekercs tere, körtekercs tere)
- erőhatások mágneses térben: Lorentz erő (erő egyenes vezetőre: F=IBl, erő szabadon mozgó töltésre: F=QvB), jobbkézszabály
- mágneses tér forgató hatása (körvezetőre: M=BNIA)
- vasmagos tekercs, relatív permeabilitás
- elektromágnesek alkalmazása (előnyei a természetes mágnesekkel szemben)
- elektromágneses eszközök megértése: elektromágneses emelő, elektromos csengő, automata biztosíték, fülhallható-mikrofon, elektromotor, távíró) - egy kiválasztott eszközt fejből tudni lerajzolni, elmagyarázni, többit ábra alapján tudni megérteni és kérdésekre válaszolni
- Lorentz-erő alkalmazásai: tömegspektroszkóp, CRT-katódsugárcsöves tv
Számításos feladatok:
- órán megoldott/feladott tankönyvi feladatok
- gyakorlásnak: FGY: 10.1-10.5, 10.9-10.19, 10.20-10.27, 10.76, de lehet nézni a további gyakorló feladatok közül is és tesztes feladatokat is
10c
Elmélet:
- mágneses alapfogalmak, alapjelenségek (pólus, vonzás, taszítás...)
- különbség-hasonlóság az elektromos és a mágneses tér között
- mágneses mező jellemzése indukcióvonalakkal, indukcióvonalak tulajdonságai
- különféle mágneses elrendezések vonalrendszerei
- permanens (állandó) mágnesek tulajdonságai, mágneses megosztás, tartós felmágneseződés, Curie-hőmérséklet, mindezek egyszerű anyagszerkezeti magyarázata (kis mágnesekkel)
- H. C. Oersted kísérlete, elektromágnesek, mágneses indukció (B)
- különféle mágneses elrendezések mágneses terei (hosszú, egyenes vezető tere, köráram tere, egyenes tekercs tere, körtekercs tere)
- erőhatások mágneses térben: Lorentz erő (erő egyenes vezetőre: F=IBl, erő szabadon mozgó töltésre: F=QvB), jobbkézszabály, párhuzamos vezetők között fellépő erő (pl.: 10.28)
- mágneses tér forgató hatása (körvezetőre: M=BNIA)
- vasmagos tekercs, relatív permeabilitás
- elektromágnesek alkalmazása (előnyei a természetes mágnesekkel szemben)
- elektromágneses eszközök megértése: elektromágneses emelő, elektromos csengő, automata biztosíték, fülhallható-mikrofon, lágyvasas ampermérő, elektromotor, távíró) - egy kiválasztott eszközt fejből tudni lerajzolni, elmagyarázni, többit ábra alapján tudni megérteni és kérdésekre válaszolni
- Lorentz-erő alkalmazásai: tömegspektroszkóp, CRT-katódsugárcsöves tv, ciklotron, fúziós erőmű
Számításos feladatok:
- órán megoldott/feladott tankönyvi feladatok
- gyakorlásnak: 10.1-10.8, 10.9-10.19, 10.20-10.28, 10.65, 10.67, 10.76, de lehet nézni a további gyakorló feladatok közül is és tesztes feladatokat is
2019. február 25., hétfő
9c Dinamika TZ
Mik lehetnek a dinamika TZ-ben?
Newton törvények (NI, NII, NIII, szuperpozíció törvénye):
- törvények pontos kimondása
- példák, jelenségek magyarázata, törvények felismerése jelenségekben
- erő és tömeg fogalma, erő támadáspontja, hatásvonala
- számolási alapfeladatok Newton törvényekkel, a dinamika alapegyenletével
Lendületmegmaradás:
- lendület fogalma
- lendületmegmaradás törvénye
- hétköznapi példák, jelenségmagyarázatok
- ütközések, számolási feladatok
Erőtörvények (mitől függnek, mitől nem...)
- nehézségi erő, súly, tartóerő (mi mire hat, nagyságuk, különbségek...)
- rugóerő
- súrlódási erő: tapadási és súrlódási erő fogalma, jelenségek, példák
Szabaderők, kényszererők
- lejtős feladatok (csak 30, 45 fokos lejtőre), lejtőn súrlódásos feladatok
- pl.: tankönyvi feladatok + FGY:
Megjegyzések
- számolási feladatok közül várható: newton-tv-es alapfeladat, lendületmegmaradás, valamilyen erőtörvényes feladat ("liftes", rugóerős, súrlódásos, lejtős feladat)
- a számolásos feladatok mellett várhatók elméleti kérdések is
- számolási feladatokhoz elsősorban lehet gyakorolni a tankönyvi feladatokat, a kiadott lapok feladatait, további gyakorláshoz ajánlom a feladatgyűjteményben 2.1-2.66-ig lévő példákat
- mindeképpen figyeljenek oda az erők felrajzolásánál a támadáspontokra, hatásvonalakra, erők irányaira
- az eredő erő nem külön erőfajta, hanem a testre ható összes erő (vektori) összege
- ajánlom figyelmükbe a 2.264-től kezdődő tesztkérdéseket is a gyakorláshoz
Szorgalmi feladatként:
- mindmap (gondolattérkép) a tanult fizikai fogalmakról
- mérési feladat: kimérni és jegyzőkönyvet készíteni egy otthon talált rugú (pl.: toll rugója) rugóállandójáról
Jó készülést!
Newton törvények (NI, NII, NIII, szuperpozíció törvénye):
- törvények pontos kimondása
- példák, jelenségek magyarázata, törvények felismerése jelenségekben
- erő és tömeg fogalma, erő támadáspontja, hatásvonala
- számolási alapfeladatok Newton törvényekkel, a dinamika alapegyenletével
Lendületmegmaradás:
- lendület fogalma
- lendületmegmaradás törvénye
- hétköznapi példák, jelenségmagyarázatok
- ütközések, számolási feladatok
Erőtörvények (mitől függnek, mitől nem...)
- nehézségi erő, súly, tartóerő (mi mire hat, nagyságuk, különbségek...)
- rugóerő
- súrlódási erő: tapadási és súrlódási erő fogalma, jelenségek, példák
Szabaderők, kényszererők
- lejtős feladatok (csak 30, 45 fokos lejtőre), lejtőn súrlódásos feladatok
- pl.: tankönyvi feladatok + FGY:
Megjegyzések
- számolási feladatok közül várható: newton-tv-es alapfeladat, lendületmegmaradás, valamilyen erőtörvényes feladat ("liftes", rugóerős, súrlódásos, lejtős feladat)
- a számolásos feladatok mellett várhatók elméleti kérdések is
- számolási feladatokhoz elsősorban lehet gyakorolni a tankönyvi feladatokat, a kiadott lapok feladatait, további gyakorláshoz ajánlom a feladatgyűjteményben 2.1-2.66-ig lévő példákat
- mindeképpen figyeljenek oda az erők felrajzolásánál a támadáspontokra, hatásvonalakra, erők irányaira
- az eredő erő nem külön erőfajta, hanem a testre ható összes erő (vektori) összege
- ajánlom figyelmükbe a 2.264-től kezdődő tesztkérdéseket is a gyakorláshoz
Szorgalmi feladatként:
- mindmap (gondolattérkép) a tanult fizikai fogalmakról
- mérési feladat: kimérni és jegyzőkönyvet készíteni egy otthon talált rugú (pl.: toll rugója) rugóállandójáról
Jó készülést!
2018. december 15., szombat
10c Elektrosztatika TZ
- elektrosztatikus alapjelenségek
- Coulomb-tv
- az elektromos mező, térerősség
- elektromos térerősség és tulajdonságai
- különböző töltéselrendezések elektrosztatikus tere
- munkavégzés homogén elektrosztatikus térben (elektrosztatikus tér munkája, feszültség, potenciál)
- vezetők (fémek) elektrosztatikus térben (elektrosztatikus térbe tett fémek töltéselrendezése, elektromos megosztás, árnyékolás, Faraday-kalitka, csúcshatás, elektromos szél, Segner-kerék)
- példa a kondenzárorok, Faraday-kalitka, csúcshatás felhasználására
- a villámlás alapjai (miért és hogyan keletkezik a szikra, villámhárító szerepe)
- kondenzátorok működése, soros és párhuzamos kapcsolásuk
Számolási feladatok:
- ponttöltés és egyszerű töltéselrendezések tere (térerősség, adott pontba helyezett töltésre ható erő kiszámítása)
- munkavégzés homogén elektrosztatikus térben (elektrosztatikus tér munkája, feszültség, potenciál)
- munkavégzés inhomogén térben (azaz ponttöltés terében)
- kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása, rajtuk lévő töltés, feszültség kiszámítása
- Coulomb-tv
- az elektromos mező, térerősség
- elektromos térerősség és tulajdonságai
- különböző töltéselrendezések elektrosztatikus tere
- munkavégzés homogén elektrosztatikus térben (elektrosztatikus tér munkája, feszültség, potenciál)
- vezetők (fémek) elektrosztatikus térben (elektrosztatikus térbe tett fémek töltéselrendezése, elektromos megosztás, árnyékolás, Faraday-kalitka, csúcshatás, elektromos szél, Segner-kerék)
- példa a kondenzárorok, Faraday-kalitka, csúcshatás felhasználására
- a villámlás alapjai (miért és hogyan keletkezik a szikra, villámhárító szerepe)
- kondenzátorok működése, soros és párhuzamos kapcsolásuk
Számolási feladatok:
- ponttöltés és egyszerű töltéselrendezések tere (térerősség, adott pontba helyezett töltésre ható erő kiszámítása)
- munkavégzés homogén elektrosztatikus térben (elektrosztatikus tér munkája, feszültség, potenciál)
- munkavégzés inhomogén térben (azaz ponttöltés terében)
- kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása, rajtuk lévő töltés, feszültség kiszámítása
10a Elektrosztatika TZ
- elektromos térerősség és tulajdonságai
- különböző töltéselrendezések elektrosztatikus tere
- munkavégzés homogén elektrosztatikus térben (elektrosztatikus tér munkája, feszültség, potenciál)
- vezetők (fémek) elektrosztatikus térben (elektrosztatikus térbe tett fémek töltéselrendezése, elektromos megosztás, árnyékolás, Faraday-kalitka, csúcshatás, elektromos szél, Segner-kerék)
- példa a kondenzárorok, Faraday-kalitka, csúcshatás felhasználására
- a villámlás alapjai (miért és hogyan keletkezik a szikra, villámhárító szerepe)
- kondenzátorok működése, soros és párhuzamos kapcsolásuk
Számolási feladatok:
- munkavégzés homogén elektrosztatikus térben (elektrosztatikus tér munkája, feszültség, potenciál)
- kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása, rajtuk lévő töltés, feszültség kiszámítása
- különböző töltéselrendezések elektrosztatikus tere
- munkavégzés homogén elektrosztatikus térben (elektrosztatikus tér munkája, feszültség, potenciál)
- vezetők (fémek) elektrosztatikus térben (elektrosztatikus térbe tett fémek töltéselrendezése, elektromos megosztás, árnyékolás, Faraday-kalitka, csúcshatás, elektromos szél, Segner-kerék)
- példa a kondenzárorok, Faraday-kalitka, csúcshatás felhasználására
- a villámlás alapjai (miért és hogyan keletkezik a szikra, villámhárító szerepe)
- kondenzátorok működése, soros és párhuzamos kapcsolásuk
Számolási feladatok:
- munkavégzés homogén elektrosztatikus térben (elektrosztatikus tér munkája, feszültség, potenciál)
- kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása, rajtuk lévő töltés, feszültség kiszámítása
2018. december 11., kedd
10c Elektrosztatika
Kedves 10c!
Ide kérném az összeállított témazáróikat a megoldókulcsokkal csütörtökig:
https://drive.google.com/drive/folders/1qYWkl5DVqUn1gfeIZ7UtVJxo54-GUTdc?usp=sharing
És kutyás-macskás gifek, mert az mindig jó:
Ide kérném az összeállított témazáróikat a megoldókulcsokkal csütörtökig:
https://drive.google.com/drive/folders/1qYWkl5DVqUn1gfeIZ7UtVJxo54-GUTdc?usp=sharing
És kutyás-macskás gifek, mert az mindig jó:
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)

