<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
	<id>https://vik.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fizika2KiegeszitosGyujtemeny</id>
	<title>Fizika2KiegeszitosGyujtemeny - Laptörténet</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vik.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fizika2KiegeszitosGyujtemeny"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Fizika2KiegeszitosGyujtemeny&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-18T12:09:01Z</updated>
	<subtitle>Az oldal laptörténete a wikiben</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Fizika2KiegeszitosGyujtemeny&amp;diff=173877&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ruzar, 2013. december 21., 09:18-n</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Fizika2KiegeszitosGyujtemeny&amp;diff=173877&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-12-21T09:18:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://vik.wiki/index.php?title=Fizika2KiegeszitosGyujtemeny&amp;amp;diff=173877&amp;amp;oldid=137193&quot;&gt;Változtatások megtekintése&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Ruzar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=Fizika2KiegeszitosGyujtemeny&amp;diff=137193&amp;oldid=prev</id>
		<title>Unknown user: Új oldal, tartalma: „{{GlobalTemplate|Infoalap|Fizika2KiegeszitosGyujtemeny}}  Fizika2i kiegészítős feladatok  	1	Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a &#039;&#039;mágnes…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=Fizika2KiegeszitosGyujtemeny&amp;diff=137193&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-10-21T19:56:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Új oldal, tartalma: „{{GlobalTemplate|Infoalap|Fizika2KiegeszitosGyujtemeny}}  Fizika2i kiegészítős feladatok  	1	Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a &amp;#039;&amp;#039;mágnes…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Új lap&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{GlobalTemplate|Infoalap|Fizika2KiegeszitosGyujtemeny}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fizika2i kiegészítős feladatok&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	1	Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a &amp;#039;&amp;#039;mágneses térerősség&amp;#039;&amp;#039; vektorának a(z) &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;tangenciális&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; komponense folytonos.&lt;br /&gt;
	1	Két különböző vezetőképességű közeg határfelületén az &amp;#039;&amp;#039;elektromos áramsűrűség&amp;#039;&amp;#039; vektorának &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;tangenciális&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; komponense folyamatos.&lt;br /&gt;
	1	Két szigetelő határfelületén az &amp;#039;&amp;#039;elektromos térerősség vektorának&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;tangenciális&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; komponense folyamatos.&lt;br /&gt;
	1	Ha két szigetelő határfelületén nincsen szabad felületi töltéssűrűség, akkor az &amp;#039;&amp;#039;elektromos eltolás vektorának&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;normális&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; komponense folytonos.&lt;br /&gt;
	1	Időben változó mágneses mező &amp;#039;&amp;#039;tetszőleges&amp;#039;&amp;#039; zárt görbére számított vonalintegrálja nem &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;zérus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Sztatikus elektromos mezőben az &amp;#039;&amp;#039;elektromos térerősségnek&amp;#039;&amp;#039; tetszőleges &amp;#039;&amp;#039;zárt görbére&amp;#039;&amp;#039; számított vonalintegrálja &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;zérus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Állandó elektromos potenciálon lévő vezető felületén az elektromos térerősség ott a legnagyobb, ahol a görbületi sugara a &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;legkisebb&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Időben változó mágneses mező által keltett elektromos mezőben az erőtér munkája függ az &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;úttól&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Két párhuzamos, egyenes vezető között taszító erő hat, ha az áramok iránya &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ellentétes&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Ha magában álló, töltött síkkondenzátor fegyverzetei közé &amp;amp;#949;r permittivitású szigetelő lemezt helyezünk, a fegyverzetek közötti &amp;#039;&amp;#039;feszültség&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;csökken (&amp;amp;#949;r-ed részére)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	&amp;#039;&amp;#039;Mágneses dipólus potenciális energiája&amp;#039;&amp;#039; külső mágneses mezőben akkor a legkisebb, ha a dipólusmomentum az erővonalakkal &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;0°-os&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; szöget zár be.&lt;br /&gt;
	1	&amp;#039;&amp;#039;Elektromos dipólus potenciális energiája&amp;#039;&amp;#039; külső elektromos mezőben akkor a legkisebb, ha a dipólusmomentum az erővonalakkal &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;0°-os&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; szöget zár be.&lt;br /&gt;
	1	Ha nincsen külső mágneses tér, a &amp;#039;&amp;#039;diamágneses anyagok&amp;#039;&amp;#039; atomjainak mágneses dipólusmomentuma &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;zérus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Paramágneses anyagok &amp;#039;&amp;#039;mágneses szuszceptibilitásának&amp;#039;&amp;#039; előjele &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;pozitív&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	A Curie hőmérséklet felett a ferromágneses anyagok &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;paramágnessé válnak&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	A mágnesezettség vektorának definíciója: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;M = &amp;amp;#967;H&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;vagy&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;math&amp;gt;\vec{M} = \frac{\sum\vec{m_i}}{V}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
	1	A permanens (állandó) mágnes belsejében a mágneses indukció vektora és a mágneses térerősség vektora &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;megegyező&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; irányú.&lt;br /&gt;
	1	A H mágneses térerősség vektorának egy állandó mágnes északi pólusát tartalmazó, egyébként tetszőleges zárt felületre számított fluxusa &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;zérus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Mágneses mezőben mozgó, tömör fémből készült inga &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;örvényáramok&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; következtében fékeződik le.&lt;br /&gt;
	1	Az &amp;#039;&amp;#039;eltolási áramsűrűség vektora&amp;#039;&amp;#039; vákuumban (képlet): &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;math&amp;gt;\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t}&amp;lt;/math&amp;gt; vagy &amp;lt;math&amp;gt;\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Egy közeg &amp;#039;&amp;#039;abszolút törésmutatója&amp;#039;&amp;#039; a &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;vákuumbeli és közegbeli fénysebesség hányadosa&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Egy optikai rács felbontása annál nagyobb, minél &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nagyobb&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; az elemszáma (rések száma) és minél &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nagyobb&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; rendű elhajlási képet figyeljük meg.&lt;br /&gt;
	1	Amikor egy közegben haladó fény &amp;#039;&amp;#039;nagyobb törésmutatójú&amp;#039;&amp;#039; közeg határáról &amp;#039;&amp;#039;visszaverődik&amp;#039;&amp;#039;, fázisa &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;pi-vel ugrik&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Szabad térben terjedő elektromágneses síkhullámban az elektromos mező és a mágneses mező &amp;#039;&amp;#039;energiasűrűsége&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;megegyezik&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	A Fermat-elv szerint a fény két pont között úgy terjed, hogy &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;a terjedési idő minimum legyen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Az elhajlási kép &amp;#039;&amp;#039;maximumainak&amp;#039;&amp;#039; irányában a rés két széléről kiinduló sugarak útkülönbsége éppen &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;lambda/2 (páratlan számú többszöröse)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Rés elhajlási képében a fő elhajlási maximum kiszélesedik, ha a beeső fény frekvenciája &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;csökken&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Diffrakciós rács főmaximumainak szélessége fordítva arányos a &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;rések középvonalának távolságával&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Fraunhofer diffrakciónál a forrás és a megfigyelő (detektáló ernyő) az apertúrától &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;távol&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; van.&lt;br /&gt;
	1	Egy optikai eszköz &amp;#039;&amp;#039;felbontóképessége&amp;#039;&amp;#039; annál jobb, minél &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nagyobb&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; az apertúra átmérője.&lt;br /&gt;
	1	A rács a &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nagyobb&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; hullámhosszúságú fényt jobban eltéríti, mint a &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;kisebb&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; hullámhosszúságút.&lt;br /&gt;
	1	A rács a &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;vörös&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; színű fényt jobban eltéríti, mint a &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;kék&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; színűt.&lt;br /&gt;
	1	Ha egy többréses interferenciában a rések száma 6, akkor mennyi a főmaximumok közti mellékmaximumok száma: *4*.&lt;br /&gt;
	1	Fényelektromos jelenség (fotoeffektus) során az anyagból kilépő elektronok &amp;#039;&amp;#039;kinetikus energiája&amp;#039;&amp;#039; lineárisan függ a megvilágító fény &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;frekvenciájától&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	|&amp;amp;#936;(x)&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; dx megadja a részecske &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;megtalálási valószínűségét&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; az *x* és &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;x + dx&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; közötti tartományban.&lt;br /&gt;
	1	A hidrogén atom &amp;#039;&amp;#039;n=3&amp;#039;&amp;#039; fő kvantumszámához tartozó összes &amp;#039;&amp;#039;spin-pályaállapot&amp;#039;&amp;#039; száma: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2n^2 = 18&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	A hidrogén atom &amp;#039;&amp;#039;n=4&amp;#039;&amp;#039; fő kvantumszámához tartozó összes &amp;#039;&amp;#039;pályaállapot&amp;#039;&amp;#039; száma: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;n^2 = 4^2 = 16&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Egy dimenzióban mozgó, harmadik energiaszinten lévő kötött &amp;#039;&amp;#039;állapotú&amp;#039;&amp;#039; részecske tartózkodási valószínűségének *3* &amp;amp;#8222;púpja&amp;amp;#8221; van.&lt;br /&gt;
	1	Egy dimenzióban mozgó részecske hullámfüggvényének az első gerjesztett állapotban *2* &amp;amp;#8222;púpja&amp;amp;#8221; van.&lt;br /&gt;
	1	Az állapot degenerációja azt jelenti, hogy &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ugyanaz a sajátérték több sajátállapothoz is tartozik&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Azt a tapasztalati tényt, hogy mágneses monopólusok nem léteznek, a következő Maxwell egyenlettel fejezzük ki: &amp;lt;math&amp;gt;\oint \overline{B} \mathrm{d} \overline{A} =0&amp;lt;/math&amp;gt; vagy &amp;lt;math&amp;gt;\oint B_n \mathrm{d} A =0&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
	1	A &amp;amp;#8222;B&amp;amp;#8221; mágneses indukció vektor mértékegysége {m,s,V,A} egységekkel kifejezve: &amp;lt;math&amp;gt;\frac{Vs}{m^2}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
	1	Ciklotronban a különböző sebességű ionok periódusideje &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;egyenlő&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	A mágnesezettség vektorának dimenziója {m,s,V,A} egységekkel kifejezve &amp;lt;math&amp;gt;\frac{A}{m}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
	1	Az elektromos térerősség dimenziója &amp;lt;math&amp;gt;\frac{V}{m}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
	1	A Heisenberg-féle határozatlansági relációban &amp;amp;#916;px az px impulzus &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;mérésének a négyzetes szórását&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; jelenti.&lt;br /&gt;
	1	Az &amp;amp;#8222;állapotsűrűség x eloszlásfügvény x d&amp;amp;#949;&amp;amp;#8221; kifejezés megadja az &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;#949; és &amp;amp;#949; + d&amp;amp;#949; közötti részecskék (elektronok) betöltött állapotok&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; számát.&lt;br /&gt;
	1	T=0 hőmérsékleten a Fermi-szintnél kisebb energiákra a Fermi-Dirac eloszlásfüggvény értéke *0*.&lt;br /&gt;
	1	Egy szigetelőben a tiltott sáv szélessége tipikusan &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;néhány&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; eV.&lt;br /&gt;
	1	A lézer-működés alapja az az elemi elektronátmenet, amelyet &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;indukált emissziónak&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; hívunk.&lt;br /&gt;
	1	A lézer működéséhez egy ún. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;inverz&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; populációt kell létrehozni, amikor &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ugyanazon&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; energiaszinten &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;sok&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; elektron helyezkedik el, viszonylag hosszú ideig.&lt;br /&gt;
	1	Ugyanabban az állapotban lévő fotonok száma &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;tetszőleges&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; lehet.&lt;br /&gt;
	1	Ha egy szabad térben terjedő elektromágneses hullámban az elektromos térerősség nagysága E, a mágneses indukció vektorának nagysága &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;B = E/c&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Ha egy szabad térben terjedő elektromágneses hullámban a mágneses indukció vektorának nagysága B, az elektromos térerősség nagysága *E = B*c*.&lt;br /&gt;
	1	A Poynting-vektor megadja a hullámterjedés irányára merőleges &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;egységnyi felületen áthaladó energiaáramlás sebességének pillanatnyi értékét&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Gyorsuló elektromos töltés &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;elektromágneses hullámot kelt&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Rezgő dipólus nem sugároz a &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;rezgés vonalának&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; irányában.&lt;br /&gt;
	1	Ha egy inerciarendszerben két esemény egyidejű, akkor egy ehhez képest állandó sebességgel mozgó vonatkoztatási rendszerben &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nem lehet egyidejű&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	A Bose-Einstein statisztika a &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;bozon&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; részecskékre vonatkozik.&lt;br /&gt;
	1	Egy szabad neutron &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;protonra, elektronra és antineutrínóra&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; bomlik.&lt;br /&gt;
	1	A magfúzió &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;könnyű&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; elemek esetén jár energia felszabadulással.&lt;br /&gt;
	1	A maghasadás &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nagy rendszámú&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; elemek esetén jár energia felszabadulással.&lt;br /&gt;
	1	Időben változó mágneses mező által kifejtett elektromos mezőben az erőtér munkája függ a(z) &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;úttól (két pont közötti pálya)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	Diamágneses anyagok mágneses szuszceptibilitásának előjele &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;negatív&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
	1	A Compton effektus során a szórt foton hullámhossza &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nagyobb&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; lesz.&lt;br /&gt;
	1	A Z=7 rendszámú elem elektron-konfigurációja: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1s&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; 2s&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; 2p&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	1	A Z=6 rendszámú elem elektron-konfigurációja: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1s&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; 2s&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; 2p&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	 &amp;#039;&amp;#039;(elektronok száma a kitevők összege)&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	1	Fraunhofer diffrakciónál mind az apertúrára érkező, mind az azt elhagyó fénysugarak &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;párhuzamosak&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-- [[ZsolnaiKaroly|keeroy]] - 2010.01.20.&lt;br /&gt;
* {{InLineFileLink|Infoalap|Fizika2KiegeszitosGyujtemeny|Fizika2KiegeszitosGyujtemenyInfoalapVIKwiki.htm|Fizika2KiegeszitosGyujtemenyInfoalapVIKwiki.htm}}: ugyanaz mint a kiegészítős gyűjtemény csak kitakartam a válaszokat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Infoalap]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Unknown user</name></author>
	</entry>
</feed>