<?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=FizikaC2iFeladatok</id>
	<title>FizikaC2iFeladatok - Laptörténet</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vik.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=FizikaC2iFeladatok"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=FizikaC2iFeladatok&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-12T20:18:04Z</updated>
	<subtitle>Az oldal laptörténete a wikiben</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://vik.wiki/index.php?title=FizikaC2iFeladatok&amp;diff=137222&amp;oldid=prev</id>
		<title>Unknown user: Új oldal, tartalma: „{{GlobalTemplate|Infoalap|FizikaC2iFeladatok}}  ==Fizika 2 - Feladatok== ====I. példasor -- =2006.06.09.= vizsga!==== 	1 Egy 3 cm sugarú, cm-ként 15 menetű hosszú …”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vik.wiki/index.php?title=FizikaC2iFeladatok&amp;diff=137222&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-10-21T19:56:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Új oldal, tartalma: „{{GlobalTemplate|Infoalap|FizikaC2iFeladatok}}  ==Fizika 2 - Feladatok== ====I. példasor -- =2006.06.09.= vizsga!==== 	1 Egy 3 cm sugarú, cm-ként 15 menetű hosszú …”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Új lap&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{GlobalTemplate|Infoalap|FizikaC2iFeladatok}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fizika 2 - Feladatok==&lt;br /&gt;
====I. példasor -- =2006.06.09.= vizsga!====&lt;br /&gt;
	1 Egy 3 cm sugarú, cm-ként 15 menetű hosszú tekercsben 4 A áram folyik. Ennek a tekercsnek a közepébe helyezünk egy 1000 menetű, ugyanolyan keresztmetszetű és 60&amp;amp;#8486; ellenállású másik tekercset. Mennyi töltés fog áthaladni a második tekercsen, ha az elsőben a 4 A-es áram irányát ellenkezőjére változtatjuk? (Füzessy 292.) &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Van megoldása&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	1 Egy hengerkondenzátor 5mm átmérőjű huzalból és 5cm átmérőjű koaxiális hengerből áll. Mekkora U potenciálkülönbségre tölthetjük fel ezt a kondenzátort, ha a levegő átütési szilárdsága 30kV/cm? (Füzessy 117.)&lt;br /&gt;
	1 Határozzuk meg a H atomban az elektron összenergiáját, kinetikus és potenciális energiáját az első Bohr-féle pályán! (Füzessy 440.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====II. példasor -- =2006.05.26.= vizsga! ====&lt;br /&gt;
	1 Két egymástól 5cm távolságra fekvő párhuzamos fémlemez között a potenciálkülönbség 75V. Mekkora a lemezek felületegységére eső töltés értéke? (Füzessy 65.) &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Van megoldása&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	1 Elfedhetik-e egymást a rács első és másodrendű színképei, ha azt látható fénnyel (4000-7000 Angstrom) világítjuk meg. (Füzessy 340.) &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Van megoldása&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	1 Egyedülálló rézgömböt 0,2 mikrométer (2*10^-7 m) hullámhosszú monokromatikus fénnyel világítjuk meg. Mekkora maximális potenciálra töltődik fel a rézgömb a fotoelektronok kilépése révén? A réz kilépési munkája 4,47eV. (Füzessy 414.) &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Van megoldása&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
*Kérdezett elmélet:*&lt;br /&gt;
* Igaz-Hamis&lt;br /&gt;
* (I)Curie hőmérséklet felett a ferromágneses anyag paramágnessé válik.&lt;br /&gt;
* (I)A Poynting vektor nagysága az elektromágneses tér intenzitását adja meg.&lt;br /&gt;
* (H)A fajlagos ellenállás és a villamos térerősség szorzata kiadja az áramsűrűséget az adott pontban.&lt;br /&gt;
* (I)Egy adott anyag esetén a foton abszorpció és indukált foton emisszió valószínűsége azonos.&lt;br /&gt;
* (I)A kondenzátor kapacitása a tárolt töltés és a fegyverzetek közötti potenciálkülönbség hányadosa.&lt;br /&gt;
* (H)A hidegemisszió szerint a fémből az elektronok fényhatásra lépnek ki.&lt;br /&gt;
* (I)A mágnesezettség vektora megadja az adott test egységnyi térfogatára eső mágneses dipólusnyomatékát.&lt;br /&gt;
* (H)Az alfa részecske két protonból és két elektronból áll.&lt;br /&gt;
* (H)A mágneses térerősség zárt görbére vonatkozó integrálja mindig 0.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Csúcshatás (2p)&lt;br /&gt;
* Kirchoff csomóponti törvény (2p)&lt;br /&gt;
* A foton fogalma (2p)&lt;br /&gt;
* Gerjesztési törvény és levezetése (2+3p) (=19. tétel=)&lt;br /&gt;
* Peridódusos rendszer -&amp;gt; független részecske modell -&amp;gt; főkvantumszám (=46. tétel=)&lt;br /&gt;
** ezzel kapcsolatban, hogy hány állapot van (2p)&lt;br /&gt;
** és hogyan jön ki, azaz levezetés (3p)&lt;br /&gt;
* Rubin lézer működése (5p) (=33. tétel=)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====III. példasor====&lt;br /&gt;
	1 Legyen U(x,y,z)=exp(-ar)[V] az elektrosztatikus tér potenciál függvénye az (x,y,z) derékszögű koordináta-rendszerben &amp;lt;math&amp;gt;(r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}; a=1m^{-1})&amp;lt;/math&amp;gt;! Határozza meg a zéruspotenciálú helyet! Mekkora a térerősség az (1,2,-1)[m] helyen? &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Van megoldása&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	1 Egy 3 cm sugarú, cm-ként 15 menetű hosszú tekercsben 4 A áram folyik. Ennek a tekercsnek a közepébe helyezünk egy 1000 menetű, ugyanolyan keresztmetszetű és 60&amp;amp;#8486; ellenállású másik tekercset. Mennyi töltés fog áthaladni a második tekercsen, ha az elsőben a 4 A-es áram irányát ellenkezőjére változtatjuk? (Füzessy 292.) &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Van megoldása&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	1 Egy &amp;quot;a&amp;quot; oldalú négyzet alakú keret változó &amp;lt;math&amp;gt;\omega = \omega_0*e^{\alpha*t}&amp;lt;/math&amp;gt; szögsebességgel forog egyik oldala körül a B indukciójú mágneses erőtérben, amely a forgástengelyre merőleges (k pozitív állandó, t az idő). Határozzuk meg az indukált U elektromotoros erő nagyságát, ha a keret a kezdeti időpontban az erőtérre merőleges. (Füzessy 286.)&lt;br /&gt;
====IV. példasor====&lt;br /&gt;
	1 Három egy síkban levő párhuzamos vezető egymástól 3cm-re van. A baloldali és a középső vezetőben I, a harmadikban -2I áram folyik. Határozza meg azon egyenes helyzetét, amely mentén a mágneses térerősség zérus! &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Van megoldása&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	1 Határozzuk meg egy körvezető mágneses erőterét a körvezető tengelyén a középponttól 5cm távolságban levő pontban, ha a körvezető sugara 3cm és benne 20A áram folyik? (Füzessy 226. - csak ott paraméteres) &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Van megoldása&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	1 Valamely fémet 2790 és 2450 Angstrom hullámhosszúságú fénnyel világítunk meg. A fékező feszültség rendre 0,66 és 1,26V. Az elektron töltése (-1,6*10^-19C) és a fénysebesség ismert. Határozzuk meg a Planck-állandót és az adott fém kilépési munkáját! (Füzessy 416.) &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Van megoldása&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====V. példasor -- =2006.06.28.= vizsga!====&lt;br /&gt;
	1 Két azonos súlyú és sugarú golyót egyenlő hosszú fonálon közös pontban felfüggesztünk. Egyenlő mértékben feltöltjük őket. Mekkora legyen a golyó anyagának a sűrűsége, hogy az elrendezést folyékony dielektrikumba helyezve a fonalak által bezárt szög megegyezzék a levegőben mért szöggel. A dielektrikum sűrűsége &amp;lt;math&amp;gt; \varrho &amp;lt;/math&amp;gt;, dielektromos állandója &amp;lt;math&amp;gt; \varepsilon_r &amp;lt;/math&amp;gt;. (Füzessy 9.) Megoldása [https://wiki.sch.bme.hu/pub/Infoalap/FizikaC2iVarga/egy_vizsgafeladat_megoldasa.jpg itt]&lt;br /&gt;
	1 Egy 10cm sugarú rézkorong másodpercenként 20 fordulatot tesz a síkjára mer&amp;amp;#245;leges homogén térben. Ha a középpontja és a széle között indukált elektromos térer&amp;amp;#245; 3.14mV, mekkora a mágneses tér er&amp;amp;#245;ssége? (Füzessy 288.) &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Van megoldása&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	1 A Compton-féle hullámhosszváltozás 0.1 Angstrom eredeti hullámhosszú röntgensugarak esetén 0.024 Angstrom. Határozzuk meg a fotonok szóródási szögét és a megütött elektronnak átadott energiát. (Füzessy 422.) &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Van megoldása&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;A megoldott feladatok itt vannak:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
* [http://bme.tommey.hu/fizc2i_varga_feladatok_kidolgozva.doc Fizika feladatok megoldva] -- Egy doksiban&lt;br /&gt;
* [http://users.hszk.bme.hu/~gv605/ Fizika gyakorlatok megoldva] -- Venc oldalán&lt;br /&gt;
* {{InLineFileLink|Infoalap|FizikaC2iFeladatok|feladatok.pdf|feladatok.pdf}}: a példasorok kidolgozása - Az 1.3-as feladat csak 5 pont, fenntartásokkal kezelni, füzessy példatárat előnyben részesíteni! 2009.01.08.&lt;br /&gt;
* {{InLineFileLink|Infoalap|FizikaC2iFeladatok|feladatok.tex|feladatok.tex}}: a feladatok.pdf forrása&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tétel kidolgozás:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [http://bme.tommey.hu/fizikac2help.doc FizikaC2i tételkidolgozás] -- 2004-es, de nem sokat változott a fizika :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Infoalap]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Unknown user</name></author>
	</entry>
</feed>