Elektrofizika Flashcards

Pasiruošti elektrofizikos egzaminui

1
Q

Kulono dėsnis

A

Kulono dėsnis teigia jog dviejų taškinių elektros krūvinių elektrostatinės sąveikos jėga (jėga, kuria vienas krūvis veikia kitą) yra tiesiogiai proporcinga tų krūvių sandaugai ir atvirkščiai proporcinga atstumo tarp jų kvadratui.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Elektros krūvio raidė

A

q

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Elektros krūvio matavimo vienetas

A

Kulonas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Įtampa

A

Įtampa apibūdina darbą, kurį atlieka (arba gali atlikti) elektros krūvis tekėdamas grandine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Įtampos raidė

A

U

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Įtampos matavimo vienetas

A

V (voltas)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Įtampos formulė

A

U=A/q

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Elektros srovė

A

Elektros srovė yra kryptingas elektringų dalelių judėjimaa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Elektros srovė

A

Elektros srovė yra kryptingas elektringų dalelių judėjimas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Elektros srovės kryptis

A

Epektros srovė grandine teka iš teigiamojo poliaus neigiamojo link.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Elektros srovės stiprio raidė

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Elektros srovės stiprio matavimo vienetas

A

Amperas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Elektros srovės stiprio formulė

A

I=q/t

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Omo dėsnis grandinės daliai

A

Omo dėsnis grandinės daliai teigia, kad srovės stipris grandinėje yra tiesiogiai proporcingas tos dalies įtampai ir atvirkščiai proporcingas varžai.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Omo dėsnio grandinės daliai formulė

A

I=U/R

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Omo dėsnis uždarai grandinei

A

Uždarą elektros grandinę sudaro dvi dalys:
Išorinė dalis
Vidinė dalis (tik srovės šaltinis)

Išorinėje grandinės dalyje elektros krūvius priverčia judėti elektrinis laukas. Joje elektros energija virsta kitų rūšių energija.

Vidinėje dalyje (srovės šaltinyje) krūvius priverčia judėti pašalinės jėgos.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Galia

A

Galia, tai atlikto darbo ir laiko santykis.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Elektros srovės galios raidė

A

P

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Elektros srovės galios matavimo vienetas

A

W (vatas)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Elektros srovės galios formulė

A

P=A/t=UI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Nuoseklus rezistorių jungimas

A

Elektros srovės stipris, tekantis visais grandinės prietaisais-vienodas.
Visos grandinės įtampa lygi atskirų grandinės prietaisų įtampų sumai.
Pilnutinė varža lygi atskirų grandinės varžų sumai.

STIPRIS VISURVIENODAS, ĮTAMPA IR VAŽRA SUSIDEDA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Lygiagretus rezistorių jungimas

A

Lygiagrečiai sujungtų grandinės dalių įtampa ir visos šakotinės grandinės įtampa yra vienoda.
Lygiagrečiai sujungtos grandinės laidumas yra lygus atskirų šakų laidumų sumai.

ĮTAMPA VIENODA, LAIDUMAS LYGUS SUMAI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Kirchhofo dėsniai

A

Dėsniai nusako elektros srovių ir įtamų pasiskirstymą grandinėje

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Pirmas Kiscchofo dėsnis

A

Pirmas dėsnis taikomas grandinės išsišakojimo mazgams. Mazguose krūviai nesikaupia, nes elektros srovių stiprių įtekėjimas ir ištekėjimas yra lygus. Tai reiškia, kad jų algebrinė suma lygi nuliui.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Antrasis Kircchofo dėsnis
Antrasis dėsnis taikomas bet kuriam šakotinės grandinės uždarajam kontūrui. Bet kuriame uždarame elektrinės grandinės kontūre įtampos kritimų suma lygi to kontūro elektrovarų sumai. UŽDAROJO GRANDINĖS KONTŪRO ĮTAMPOS KRITIMŲ SUMA LYGI KONTŪRO ELEKTROVARŲ SUMAI
26
Varža
Medžiagos savybė priešintis elektros srovei
27
Elektrinės varžos raidė
R
28
Elektrinės varžos matavimo vienetas
Omas
29
Varžos formulė
R=U/I
30
Elektrinė varža priklauso nuo:
Laidininko skerspjūvio ploto Laidininko ilgio Laidininko medžiagos
31
Varžos priklausomybė
Varža tiesiogiai proporcinga ilgiui, atvirkščiai proporcinga plotui ir priklauso nuo medžiagos
32
Magnetinis laukas
Magnetinis laukas, materijos forma, kuria perduodama magnetinė sąveika
33
Magneto polius (sąvoka)
Magneto polius yra magneto taškas, kuriame magnetinio lauko linijų tankis yra didžiausias
34
Magneto poliai
Šiaurinis (N) -teigiamas | Pietinis (S) -neigiamas
35
Elektros srovės magnetinis laukas
Magnetinis laukas sukuriamas aplink laidininką, kai juo juda krūviai, t.y. teka elektros srovė. DEŠINĖS RANKOS TAISYKLĖ (laidininką apimame dešine ranka, nykštys rodo srovės kryptį, pirštai rodo magnetinių linijų kryptį.
36
Magnetinė indukcija
Magnetinės indukcijos reiškinys - elektros srovės atsiradimas uždarame laidininke kai jį kerta kintamo magnetinio lauko jėgų linijos. KAIRĖS RANKOS TAISYKLĖ (delnas-magnetinė indukcija, nykštys-ampero jėgos kryptis, pirštai-srovės stiprio kryptis)
37
Magnetinės indukcijos raidė
B
38
Magnetinės indukcijos matavimo vienetas
Tesla
39
Magnetinės indukcijos srautas
Magnetinės indukcijos srautas-fizikinis reiškinys, pasireiškiantis magnetine sąveika. Magnetinė sąveika atsiranda tarp judančių elektros krūvių.
40
Medžiagų magnetinės savybės
Medžiagų magnetines savybes apibūdina fizikinis dydis-magnetinė skvarba. Savynės priklauso nuo medžiagos atominės sandaros. Pagal šias savynes magnetikai yra skirstomi į: Diamagnetikus Paragmetikus Feromagnetikus
41
Feromagnetikai
Magnetikai, kuriuose magnetinis laukas daug kartų sustiprėja
42
Elektromagneto poliai (sąvoka)
Polius-taškas, kuriame magnetinio lauko linijų tankis yra didžiausias
43
Elektromagneto poliai
Šiaurinis (N)-teigiamas | Pietinis (S)-neigiamas
44
Relės veikimo principas
Kai per relę paleidžiama elektros srovė, ji sukuria magnetinį lauką ir pritraukia tam tikrą dalį, kuri uždaro elektros grandinę.
45
Relės panaudojimas
Elektromechaninis skambutis Automobilio starteris Automatiniai jungikliai su artumo sensoriais
46
Elektromagnetinė indukcija
Elektros srovė teka laidininku, esančiu kintamajame magnetiniame lauke arba judančiu pastoviame magnetiniame lauke
47
Elektromagnetinė indukcija
Elektros srovė teka laidininku, esančiu kintamajame magnetiniame lauke arba judančiu pastoviame magnetiniame lauke
48
Elektromagnetinės indukcijos panaudojimas
Generatoriai, transformatoriai ir kita
49
Kintamosios elektros srovės generavimo principas
Kintamosios srovės galia vieno periodo ribose kinta dukart tapdama lygi nuliui. Trifazė srovė susideda iš trijų komponenčių, kurios sutampa dažniu, bet skiriasi faze
50
Dažnis
Fizikinis dydis, rodantis, kiek kartų įvykis pasikartoja per laiko vienetą
51
Dažnio raidė
f
52
Dažnio raidė
f
53
Dažnio matavimo vienetas
Hz
54
Dažnio formulė
f=greitis/bangos ilgio (liambda)
55
Bangos ilgis
Atstumas, kurį nueina banga per vieną periodą. Kuo žemesnė banga, tuo ilgesnė
56
Bangos ilgio raidė
Liambda
57
Bangos ilgio matavimo vienetas
Metras
58
Bangos ilgio formulė
Liambda=v/f
59
Fazė
Periodas nuo bangos pakilimo iki kito bangos pakilimo. Apima 360 laipsnių
60
Kondensatoriaus talpa
Kondensatoriaus talpa lygi vieno elektrodo krūvio ir potencialų skirtumo tarp elektrodų santykio moduliui (nes krūviai gali būti teigiami ir neigiami).
61
Kondensatoriaus talpos raidė
C
62
Kondensatoriaus talpos matavimo vienetas
Faradas
63
Kondensatoriaus talpos formulė
C=q/U
64
Kondensatoriaus talpa priklauso nuo:
Laidininko formos Laidininko matmenų Dialektriko rūšies
65
Nuoseklus kondensatorių jungimas
Dalinasi. | Formulė C=vienas/vienas iš C1/ vienas iš C2
66
Lygiagretus kondensatorių jungimas
Susideda. | Formulė C=C1+C2
67
Saviindukcija
Indukcinės elektrovaros jėgos atsiradimas elektros grandinėje, kintant srovės stipriui joje
68
Ritė
Daugybė laidininko, kuriuo teka srovė. Jis suvyniotas į vijas, apsukas apie tam tikros formos medžiagos gabalą
69
Induktyvumas
Keičiantis rite tekančiai srovei per laiką kintantis magnetinis laukas ritėje sukelia elektrovarą. Remiantis Lenco dėsniu, indukuota įtampa turi kryptį, kuri riešinasi ją sukūrusios srovės pokyčiams. Tokiu būdu induktoriai priešinasi bet kokiems per juos vykstantiems srovės pokyčiams
70
Induktyvumo raidė
L
71
Indukryvumo matavimo vienetas
Henris
72
Induktyvumo formulė
L=elektros srovės kuriamas magnetinis indukcijos srautas (fi) /I
73
Induktyvumas priklauso nuo:
Laidininko matmenų Laidininko formos Aplinkos magnetinių savybių
74
Nuoseklus ričių jungimas
Susideda. Formulė L=L1+L2 Jei visos ritės vienodai induktyvios formulė L=nl
75
Lygiagretus ričių jungimas
Dalinasi. Formulė L=vienas/ vienas iš L1/ vienas iš L2 Jei visos ritės vienodai induktyvios formulė L=l/n
76
R,L,C grandinėje
R-rezistorius L-ritė C-kondensatorius Šie elementai sujungti grandinėje nuosekliai su įtampos tiekimu
77
Induktyvioji varža
Rotės sudaroma papildoma varža kintamajai srovei. | Ji tiesiogiai proporcinga srovės dažniui ir ritės induktyvumui
78
Talpinė varža
Kondensatoriays sudaroma papildoma varža kintamajai srovei. | Ji tiesiogiai proporcinga srovės dažniui ir kondensatoriaus talpai
79
Transformatoriaus veikimo principas
Elektromagnetinės indukcijos reiškinys. Periodinis elektros srovės pirminėje ritėje kitimas sukelia magnetinio lauko kitimus, kurie indukuoja kintamąją įtampą antrinėhe ritėje. Jeigu vijų skaičius ritėse skiriasi, tai abiejuose ritėse įtampos yra taip pat skirtingos
80
Savasis puslaidininkių laidumas
Kai grynasis puslaidininkis dėl temperatūros pokyčių palieką skylutę, į kurią ateina elektronas
81
Priemaišinis n-tipo puslaidininkių laidumas
Kai prie gryno puslaidininkio pridedama medžiaga, tirinti vienu elektrony daugiau, tai tada gryno puslaidininkio vienas elektronas tampa silpnesnis ir jį gali pakeisti kitos dalelės.
82
Priemaišinis p-tipo puslaidininkių laidumas
Kai prie gryno puslaidininkio pridedamas vienu elektronu mažiau turintis atomas ir tada lieka skylė, kurią gali užimti kitos dalelės.
83
Puslaidininkio diodo sandara
Dažniausiai turi du kontaktus, nebent viename korpuse jų būtų pagaminta keletas
84
Diodo veikimo principas
Diodas visada praleidžia srovę viena kryptimi. Taikompos pn sandūros vienpusio laidumo ypatybės
85
Diodo panaudojimas
Srovės lygintuvuose, loginiuose elementuose ir t.t.
86
Puslaidininkio tranzistoriaus sandara
Tranzistorius susideda iš puslaidininkio, kuriame yra trys skirtingo pralaidumo sritys.
87
Tranzistoriaus veikimo principas
Pertekliniai elektronai užpildo vadinamąsias skyles taip sukurdami teigiamą ir neigiamą sritis.
88
Tranzistoriaus panaudojimas
Elektroniniams signalams sustiprinti ar nukreipti
89
Lo-cut filtro veikimo principas
Garso signalas keliauja per kondensatorių. Kondensatorius praleidžia visus dažnius, esančius virš ribinio dažnio, o esančius žemiau jo-blokuoja.
90
Hi-cut
Garso signalas keliauja per induktorių. Induktorius praleidžia visus dažnius, esančius žemiau ribinio dažnio, o esančius virš jo-blokuoja
91
Įrašas magnetofono juostoje
Magnetofono plastikinė juostelė būna padengta metalo dulkėmis. Jų būna 3 tipų. Nuo tipo priklauso kokybė ir įrašo juostoje išsaugojimo trukmė. Juostelė įrašo metu įsimagnetina ir kai norime paklausyti rezultato, įsimagnetinimą reikia nuskaityti
92
Dinaminio mikrofono veikimo principas
Pagr. El.: membrana (diafragma), ritė ir magnetas. Akustinė garso banga pasiekia membraną ir ją išjudina Vielos ritė yra sujungta su galine membranos dalimi todėl juda kartu Aplink ritę yra sukuriamas magnetinis laukas, kurį sukelia magnetas Ritės judėjimas magnetiniame lauke sukuria elektrinį signalą, kuris atitinka membraną virpinančią akustinę garso energiją
93
Kondensatorinio mikrofono veikimo principas
Pagr. El.: diafragma įmontuota virš kitos atraminės plokštelės. Jos kartu suformuoja elektrinį prietaisą-kondensatorių. Kondensatorių įkrauname su išoriniu elektros šaltinius fantominiu 48 voltų maitinimu ir sukuriame elektrinį lauką Garso banga judina diafragmą. Ji juda artyn/tolyn atraminės plokštelės. Dėl to keičiasi kondensatoriaus talpumas. Talpumo kitimai, tai elektrinis signalas atitinkantis akustinę garso energiją
94
Juostinio mikrofono veikimo principai
Pagr. El.: plona ir šiek tiek gruoblėta metalo juosta yra įtempa viduje galingo magneto, tuščoame oro tarpe. Juosta sutvirtinta tik jos galuose taip, kad galėtų judėti per visą savo ilgį. Magnetas kuria nuolatinį magnetinį lauką Akustinės bangos virpina juostą. Ji kerta magnetinio lauko linijas. Juostoje atsiranda elektros įtampa. Transformatorius sustiprina signalo lygį ir apsaugo žemos varžos juostą nuo galimo sugadinimo
95
Dinaminio garsiakalbio veikimo principas
Grindžiamas laidininoo ar ritės, maitinamos kintama srove, judėjimu pastoviame magnetiniame lauke.
96
Elektrostatinio garsiakalbio veikimo principas
Garso signalas tam tikru dažniu dedamas į plėvelę, o laidininkams, esantiems šonuose, taikoma pastovi įtampa prie laidžiosios plėvelės. Tarp plėvelės ir laidininkų sukuriamas elektrostatinis laukas, ant kurio uždedamas kintamasis laukas. Dėl šios priežasties atsiranda vibracija, kuri atkuria garso spinduliuotę
97
Juostinio garsiakalbio veikimo principas
Plona siaura metalinė juostelė pakabinama magnetiniame lauke tarp dviejų magnetų. Metaline juostele perdupdamas signalas. Signalas juostelėje priverčia jį atstumti ir pritraukti magnetus, generuojančius judesį, taigi ir garsą
98
Krosoverio veikimo principas
Krosoveris susideda iš dviejų dalių: induktoriaus ir kondensatoriaus. Garso bangos keliauja ten, kur mažesnis pasipriešinimas
99
Rezonansas
Priverstinių sistemos virpesių aplitudės padidėjimas, kai ją veikiančios išorinės jėgos dažnis pasidaro lygus savųjų virpesių dažniui