2019. június 3., hétfő

10c - Termodinamika Röpi II.

Elmélet:
  • Speciális állapotváltozások energetikai értelmezése (izobár, izochor, izoterm, adiabatikus) 
  • Termodinamika I. főtétele (hő, munka, mint rendezetlen és rendezett hőközlés)
  • Termodinamika II. főtétele
    • reverzibilis, irreverzibilis folyamatok közti különbség megértése, példák
    • legalább az egyik megfogalmazásban kimondani, többit érteni/felismerni
  • Termodinamika III. főtétele
  • Hőerőgép és hűtőgép közti különbség, hatásfok, jósági tényező, ezek számítása példák rájuk
  • Carnot-féle körfolyamat és jelentősége, ezzel működtetett hőerőgép hatásfoka
  • Dízel és négyütemű benzinmotor (4 ütem, működés, különbség, hatásfok)
  • Körfolyamatok és termodinamikai hatásfokuk
  • Halmazállapotváltozások energetikai vizsgálata (fajhő, olvasdáshő, forráshő…)
  • Halmazállapotváltozások részecske szintű értelmezése (olvadás, fagyás, forrás, párolgás, lecsapódás…)
  • Túlhűtés értelmezése
  • Párolgás energetikai jellemzése
  • Olvadáspont nyomásfüggése
Számítás:
  • körfolyamatok
  • hőerőgépek, hűtőgépek hatásfoka/jósági tényezője és elérhető maximális hatásfoka/jósági tényezője
  • halmazállapotváltozások energetikai vizsgálata (olvadás, forrás, melegítés, hűtés…)

2019. június 2., vasárnap

10a - Termodinamika TZ

Elmélet:
  • Kinetikus gázelmélet alapjai
    • Brown mozgás
    • Kinetikus gázelmélet (golyómodell) gázrészecskének tulajdonságai
    • Ideális gáz nyomásának értelmezése 
    • Ideális gáz hőmérsékletének értelmezése
    • Szabadsági fok (egyatomos, kétatomos, többatomos gázok esetében)
    • Gáz belső energiája
    • Termodinamika I. főtétele (hő, munka, mint rendezetlen és rendezett hőközlés)
    • Termodinamika II. főtétele
      • reverzibilis, irreverzibilis folyamatok közti különbség megértése, példák
      • legalább az egyik megfogalmazásban kimondani, többit érteni/felismerni
    • Termodinamika III. főtétele
    • Adiabatikus állapotváltozás (mi az, példa rá)
    • Hőerőgép és hűtőgép közti különbség, hatásfok, jósági tényező, példák rájuk
    • Dízel és négyütemű benzinmotor (4 ütem, működés, különbség, hatásfok)
Számítási feladat:
  • Gázmolekulák sebességének becslése (pl.: 172/1 kidolgozott, 173/4)
  • Gáz belső energiájának meghatározása (pl.: 178/1 kidolgozott, 180/2,3,4)
  • Termodinamikai folyamatok energetikai vizsgálata
    • Izochor áv. (pl.: 180/6,9)
    • Izobár áv. (pl.: 178/kidolgozott, 180/5,7)
    • Izoterm áv. (pl.: 188/5)
    • Adiabatikus áv. (pl.: 187/2)
    • + grafikonokat tudni felismerni, rajzolni

9c Energia, Munka TZ

9c - Dinamika TZ
Lényegében a 28-32. lecke anyaga

Elmélet:
  • Munka meghatározása
    • definíció
    • mikor nulla, mikor pozitív, mikor negatív a munkavégzés
  • Munka meghatározása a görbe alatti terület segítségével
  • Munkatétel kimondása és értelmezése
  • Energiafajták
  • Konzervatív erők (definíció, példák)
  • Mechanikai energiamegmaradás törvénye
  • Teljesítmény, hatásfok meghatározása

Feladatok:
  • munkavégzés alapfeladatok (kiadott kis lap segítség lehet)
  • grafikus feladatok (erő-elmozdulás függvény görbe alatti terület megadja a munka mérőszámát)
  • különféle erők munkavégzéseivel kapcsolatos feladatok
    • nehézségi erő munkája
    • súrlódási erő munkája
    • tartóerő (kényszererők) munkája
    • rugóerő munkája
    • gyorsítási munka (azaz az eredő erő munkája)
  • munkatétellel megoldható feladatok
  • energiafajták és ezek egymásba alakulásával kapcsolatos feladatok (mech. energiamegmaradás törvénye)
    • mozgási/kinetikus energia
    • rugalmas energia
    • helyzeti energia
  • teljesítmény, hatásfok alapfeladat
    • Ez a feladat másik autótípussal egy az egyben benne lesz a dolgozatban: KATT IDE! 
Feladatokat lehet gyakorolni a kiadott lapról, tankönyvből, vagy a feladatgyűjtemény 3. fejezetéből (innen a merev testek forgási energiája és az ütközések nyilván nem kell).

Szorgalmi feladat:
1) Számítási feladatok: FGY: 3.20, 3.24, 3.30, 3.32, 3.35, 3.68, 3.69, 3.72, 3.78, 3.79, 3.80, (3.130), (3.131)
2) Gondolattérkép készítése a témakör fogalmaiból
3) Esszé-típusú feladatok közül az egyik: 3.128, 3.129
4) Mérés:  Mérd meg egy befőttesgumi rugóállandóját. Célszerű a rugót felakasztani valahova és különféle ismert súlyú testeket akasztani rá (például nejlonzacsóba konyhamérleggel kimért tömegű cukor/só). A különféle súlyokkal terhelt befőttesgumihoz célszerű feljegyezni a megnyúlásokat és ezek alapján megbecsülni (akár grafikon segítségével) a rugóállandót. A mérésről részletes jegyzőkönyvet kellene készíteni.
5) Írj legalább 12 soros verset, melyben elmagyarázod a tanult fogalmak egyikét (vagy akár többet is). (Munka, munka fajtái, energia, energiafajták, teljesítmény, hatásfok...).

2019. április 15., hétfő

Hőtan 10a

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 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

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

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!