
A Coulomb-féle erőhatás.
Elektromos térerősség definíciója. Jellemző térerősség vonalak.
Elektromos erő munkája. Elektromos potenciális energia. Elektromos potenciál definíciója, tulajdonságai. Homogén elektromos erőtér potenciálja. Pontszerű töltés potenciálja.
Pontszerű töltésekre ható erők. A töltések elektromos potenciálja és potenciális energiája.
A munkatétel elektrosztatikával összekötött alkalmazása. Töltés mozgása az elektromos térben.
Elektromos dipólus geometriája, leíró jellemzők. A dipólusra ható nyomaték homogén erőtérben.
Mintapélda az elektromos dipólusok kezelésére. Eredő erő, dipólmomentum, potenciális energia.
Mintapélda az elektromos dipólusok kezelésére. Eredő forgatónyomaték, dipólmomentum.
Lineáris, felületi és térfogati töltéssűrűség.
Gauss-törvény. A fluxus és az elektromos eltolási vektor kapcsolata az elektromos térerősséggel.
Mintapélda a Gauss-törvény felhasználására. Végtelen síklap elektromos erőtere.
Mintapélda a Gauss-törvény felhasználására. Végtelen síklapok elektromos erőtere.
A vezető és szigetelő anyagok viselkedése elektrosztatikus térben. Faraday-kalicka működése.
Kapacitás definíciója. Síkkondenzátor kapacitása. Kondenzátorok energiája. Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása.
Mintapélda a kondenzátorok vizsgálatára. Gauss-törvény alkalmazása, feszültség, kapacitás, energia számítás. Az elektrosztatikus tér energiasűrűsége. Elektromos térbe helyezett vezető anyag vizsgálata. Kondenzátorok kapcsolása.
Mintapélda a kondenzátorok kapcsolásának elemzésére. Soros és párhuzamos kapacitások eredőjének meghatározása.
Ohm-törvény. Differenciális Ohm-törvény. Áram, áramsűrűség, ellenállás és fajlagos ellenállás jellemzése.
Az ellenálláson disszipálódó teljesítmény meghatározása.
Áramkörök felépítése. Ideális és valós feszültséggenerátorok. Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása. Áram- és feszültségmérés.
Csomóponti törvény és huroktörvény.
Mintapélda az egyenáramú áramkörök vizsgálatára. Eredő ellenállás, teljesítmény és rövidzárási áram meghatározása.
Mintapélda az egyenáramú áramkörök vizsgálatára. Kirchhoff csomóponti és hurok törvényének használata.
Mágneses fluxus. Mágneses Gauss-törvény és az elektromos Gauss-törvény összehasonlítása. A törvény következményei.
A Lorentz-erő definíciója és tulajdonságai.
Mintapélda a Lorentz-erő alkalmazására. Töltéssel rendelkező test mozgása a mágneses térben.
Áramjárta vezetékre ható erő meghatározása.
Áramjárta hurokra ható forgatónyomaték meghatározása. Mágneses dipólmomentum definíciója.
Biot-Savart-törvény kimondása, jelentése. Az elektromos áram mágneses teret létrehozó hatása.
Ampére-törvény. Az elektromos áram mágneses teret létrehozó hatása.
A végtelen vezető körül kialakuló mágneses indukció meghatározása. Mintapélda a Biot-Savart-törvény és az Ampére-törvény alkalmazására.
A hosszú egyenes tekercsben kialakuló mágneses indukció meghatározása. Mintapélda az Ampére-törvény alkalmazására.
A toroidban kialakuló mágneses indukció meghatározása. Mintapélda az Ampére-törvény alkalmazására.
Faraday-törvény. Lenz-törvény. A mágneses tér elektromos teret létrehozó hatása. Örvényes elektromos tér. Nyugalmi és mozgási indukció.
Mintapélda a Faraday-Lenz-törvény alkalmazására. A mágneses tér által indukált feszültség és áram meghatározása.
Mintapélda a Faraday-Lenz-törvény alkalmazására. Generátorban ébredő feszültség.
Önindukció és kölcsönös indukció definíciója. A tekercsekben tárolt energia. A mágneses tér energiája. Mágneses térerősség és indukció kapcsolata.
Mintapélda az önindukció meghatározására. Szolenoid tekercs fluxusa, feszültsége, önindukciós tényezője, teljesítménye, energiája.
Transzformátor elvi működése és leíró képletei.
Paramágnesesség, diamágnesesség, ferromágnesesség. Curie-hőmérséklet.
Permeabilitás. A mágneses indukció és a mágneses térerősség kapcsolata. Hiszterézisgörbe.
Mintapélda a kölcsönös indukciós tényező meghatározására.
Váltóáramú áramkör elemei. Leíró összefüggések. Effektív feszültség és áram.
Komplex számok algebrai és exponenciális alakja. Műveletek komplex számokkal.
Ellenállás, induktivitás és kapacitás reaktanciája és impedanciája. Impedanciák soros és párhuzamos kapcsolása.
Mintapélda a váltóáramú áramkörök elemzésre.
Mintapélda a váltóáramú áramkörök elemzésre.
Üdvözöllek!
Ezzel a kurzussal segíteni szeretnék neked, hogy könnyebben megértsd az elektromosságtani ismeretek alkalmazásának módjait a műszaki gyakorlatban.
Számtalan fizikai törvényszerűség van, amelyeknek az elméleti hátterét is érdemes ismerni. A kurzus folyamán ezeket az elméleti ismereteket a lehető legközérthetőbb formában igyekszem átadni és lehetőség szerint gyakorlati példákon keresztül be is mutatom az alkalmazásukat. A számpéldák általában vizsgafeladatnak is beillő példák, amelyek megértésével és hasonló példák gyakorlásával jól fel lehet készülni a számonkérésre!
Az elektrotechnika és elektromechanika alapjairól van szó a kurzusban, így témakör specifikus alapismeretek nem szükségesek a kurzus teljesítéséhez, de az alapvető középiskolai elektromosságtani ismeretek segítenek a megértésben. A kurzusban előkerülnek egyetemi szintű matematikai eszközök (mint például deriválás, integrálás).
Itt a Udemy-n minden a diákokért van! Nem kell aggódnod, hogy hányszor nézel meg egy videót, mivel korlátlan hozzáférést kapsz. Ráadásul örökké hozzáférsz, nem csak a már feltöltött videókhoz, hanem a későbbi új anyagokhoz is! Ezen kívül itt vagyok, hogy mindig válaszoljak a felmerülő kérdésekre, szóval sosem maradsz magadra!
Az eddigiekben Udemy-n velem tanuló több, mint 6000 diák véleménye szerint hasznosak az anyagaim (nyugodtan nézz rá az értékelésekre). Nagyon remélem, hogy rajtad is segíteni tudok ezzel a kurzussal! Ha szeretnél többet megtudni a kurzus stílusáról, nézz bele az ingyenesen megtekinthető videókba!
Remélem együtt készülhetünk fel a számonkérésekre!