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
Q

Antrasis Kircchofo dėsnis

A

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

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Varža

A

Medžiagos savybė priešintis elektros srovei

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Elektrinės varžos raidė

A

R

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Elektrinės varžos matavimo vienetas

A

Omas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Varžos formulė

A

R=U/I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Elektrinė varža priklauso nuo:

A

Laidininko skerspjūvio ploto
Laidininko ilgio
Laidininko medžiagos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Varžos priklausomybė

A

Varža tiesiogiai proporcinga ilgiui, atvirkščiai proporcinga plotui ir priklauso nuo medžiagos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Magnetinis laukas

A

Magnetinis laukas, materijos forma, kuria perduodama magnetinė sąveika

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Magneto polius (sąvoka)

A

Magneto polius yra magneto taškas, kuriame magnetinio lauko linijų tankis yra didžiausias

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Magneto poliai

A

Šiaurinis (N) -teigiamas

Pietinis (S) -neigiamas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Elektros srovės magnetinis laukas

A

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.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Magnetinė indukcija

A

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)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Magnetinės indukcijos raidė

A

B

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Magnetinės indukcijos matavimo vienetas

A

Tesla

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Magnetinės indukcijos srautas

A

Magnetinės indukcijos srautas-fizikinis reiškinys, pasireiškiantis magnetine sąveika.
Magnetinė sąveika atsiranda tarp judančių elektros krūvių.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Medžiagų magnetinės savybės

A

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
Q

Feromagnetikai

A

Magnetikai, kuriuose magnetinis laukas daug kartų sustiprėja

42
Q

Elektromagneto poliai (sąvoka)

A

Polius-taškas, kuriame magnetinio lauko linijų tankis yra didžiausias

43
Q

Elektromagneto poliai

A

Šiaurinis (N)-teigiamas

Pietinis (S)-neigiamas

44
Q

Relės veikimo principas

A

Kai per relę paleidžiama elektros srovė, ji sukuria magnetinį lauką ir pritraukia tam tikrą dalį, kuri uždaro elektros grandinę.

45
Q

Relės panaudojimas

A

Elektromechaninis skambutis
Automobilio starteris
Automatiniai jungikliai su artumo sensoriais

46
Q

Elektromagnetinė indukcija

A

Elektros srovė teka laidininku, esančiu kintamajame magnetiniame lauke arba judančiu pastoviame magnetiniame lauke

47
Q

Elektromagnetinė indukcija

A

Elektros srovė teka laidininku, esančiu kintamajame magnetiniame lauke arba judančiu pastoviame magnetiniame lauke

48
Q

Elektromagnetinės indukcijos panaudojimas

A

Generatoriai, transformatoriai ir kita

49
Q

Kintamosios elektros srovės generavimo principas

A

Kintamosios srovės galia vieno periodo ribose kinta dukart tapdama lygi nuliui.
Trifazė srovė susideda iš trijų komponenčių, kurios sutampa dažniu, bet skiriasi faze

50
Q

Dažnis

A

Fizikinis dydis, rodantis, kiek kartų įvykis pasikartoja per laiko vienetą

51
Q

Dažnio raidė

A

f

52
Q

Dažnio raidė

A

f

53
Q

Dažnio matavimo vienetas

A

Hz

54
Q

Dažnio formulė

A

f=greitis/bangos ilgio (liambda)

55
Q

Bangos ilgis

A

Atstumas, kurį nueina banga per vieną periodą. Kuo žemesnė banga, tuo ilgesnė

56
Q

Bangos ilgio raidė

A

Liambda

57
Q

Bangos ilgio matavimo vienetas

A

Metras

58
Q

Bangos ilgio formulė

A

Liambda=v/f

59
Q

Fazė

A

Periodas nuo bangos pakilimo iki kito bangos pakilimo. Apima 360 laipsnių

60
Q

Kondensatoriaus talpa

A

Kondensatoriaus talpa lygi vieno elektrodo krūvio ir potencialų skirtumo tarp elektrodų santykio moduliui (nes krūviai gali būti teigiami ir neigiami).

61
Q

Kondensatoriaus talpos raidė

A

C

62
Q

Kondensatoriaus talpos matavimo vienetas

A

Faradas

63
Q

Kondensatoriaus talpos formulė

A

C=q/U

64
Q

Kondensatoriaus talpa priklauso nuo:

A

Laidininko formos
Laidininko matmenų
Dialektriko rūšies

65
Q

Nuoseklus kondensatorių jungimas

A

Dalinasi.

Formulė C=vienas/vienas iš C1/ vienas iš C2

66
Q

Lygiagretus kondensatorių jungimas

A

Susideda.

Formulė C=C1+C2

67
Q

Saviindukcija

A

Indukcinės elektrovaros jėgos atsiradimas elektros grandinėje, kintant srovės stipriui joje

68
Q

Ritė

A

Daugybė laidininko, kuriuo teka srovė. Jis suvyniotas į vijas, apsukas apie tam tikros formos medžiagos gabalą

69
Q

Induktyvumas

A

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
Q

Induktyvumo raidė

A

L

71
Q

Indukryvumo matavimo vienetas

A

Henris

72
Q

Induktyvumo formulė

A

L=elektros srovės kuriamas magnetinis indukcijos srautas (fi) /I

73
Q

Induktyvumas priklauso nuo:

A

Laidininko matmenų
Laidininko formos
Aplinkos magnetinių savybių

74
Q

Nuoseklus ričių jungimas

A

Susideda.
Formulė L=L1+L2
Jei visos ritės vienodai induktyvios formulė L=nl

75
Q

Lygiagretus ričių jungimas

A

Dalinasi.
Formulė L=vienas/ vienas iš L1/ vienas iš L2
Jei visos ritės vienodai induktyvios formulė L=l/n

76
Q

R,L,C grandinėje

A

R-rezistorius
L-ritė
C-kondensatorius
Šie elementai sujungti grandinėje nuosekliai su įtampos tiekimu

77
Q

Induktyvioji varža

A

Rotės sudaroma papildoma varža kintamajai srovei.

Ji tiesiogiai proporcinga srovės dažniui ir ritės induktyvumui

78
Q

Talpinė varža

A

Kondensatoriays sudaroma papildoma varža kintamajai srovei.

Ji tiesiogiai proporcinga srovės dažniui ir kondensatoriaus talpai

79
Q

Transformatoriaus veikimo principas

A

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
Q

Savasis puslaidininkių laidumas

A

Kai grynasis puslaidininkis dėl temperatūros pokyčių palieką skylutę, į kurią ateina elektronas

81
Q

Priemaišinis n-tipo puslaidininkių laidumas

A

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
Q

Priemaišinis p-tipo puslaidininkių laidumas

A

Kai prie gryno puslaidininkio pridedamas vienu elektronu mažiau turintis atomas ir tada lieka skylė, kurią gali užimti kitos dalelės.

83
Q

Puslaidininkio diodo sandara

A

Dažniausiai turi du kontaktus, nebent viename korpuse jų būtų pagaminta keletas

84
Q

Diodo veikimo principas

A

Diodas visada praleidžia srovę viena kryptimi. Taikompos pn sandūros vienpusio laidumo ypatybės

85
Q

Diodo panaudojimas

A

Srovės lygintuvuose, loginiuose elementuose ir t.t.

86
Q

Puslaidininkio tranzistoriaus sandara

A

Tranzistorius susideda iš puslaidininkio, kuriame yra trys skirtingo pralaidumo sritys.

87
Q

Tranzistoriaus veikimo principas

A

Pertekliniai elektronai užpildo vadinamąsias skyles taip sukurdami teigiamą ir neigiamą sritis.

88
Q

Tranzistoriaus panaudojimas

A

Elektroniniams signalams sustiprinti ar nukreipti

89
Q

Lo-cut filtro veikimo principas

A

Garso signalas keliauja per kondensatorių. Kondensatorius praleidžia visus dažnius, esančius virš ribinio dažnio, o esančius žemiau jo-blokuoja.

90
Q

Hi-cut

A

Garso signalas keliauja per induktorių. Induktorius praleidžia visus dažnius, esančius žemiau ribinio dažnio, o esančius virš jo-blokuoja

91
Q

Įrašas magnetofono juostoje

A

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
Q

Dinaminio mikrofono veikimo principas

A

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
Q

Kondensatorinio mikrofono veikimo principas

A

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
Q

Juostinio mikrofono veikimo principai

A

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
Q

Dinaminio garsiakalbio veikimo principas

A

Grindžiamas laidininoo ar ritės, maitinamos kintama srove, judėjimu pastoviame magnetiniame lauke.

96
Q

Elektrostatinio garsiakalbio veikimo principas

A

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
Q

Juostinio garsiakalbio veikimo principas

A

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
Q

Krosoverio veikimo principas

A

Krosoveris susideda iš dviejų dalių: induktoriaus ir kondensatoriaus. Garso bangos keliauja ten, kur mažesnis pasipriešinimas

99
Q

Rezonansas

A

Priverstinių sistemos virpesių aplitudės padidėjimas, kai ją veikiančios išorinės jėgos dažnis pasidaro lygus savųjų virpesių dažniui