
Derékszögű koordinátarendszer, henger koordinátarendszer, gömbi koordinátarendszer. Helyvektor, elmozdulás, pálya, út.
Sebesség és gyorsulás definíciója, kiszámításának módja. A gyorsulás felbontása tangenciális és normális gyorsulásra.
Mintapélda a kinematikai mennyiségekkel (út, sebesség, gyorsulás) történő számításokra.
Mintapélda a kinematikai mennyiségekkel (út, sebesség, gyorsulás) történő számításokra.
Newton három törvénye.
Mechanikai feladatok megoldásának menete. A szabadtest ábra felrajzolásának lépései, a rajta szereplő jellemzők. A transzlációs és rotációs mozgásegyenlet.
A gravitáció általánosan és a Föld felszínén.
Tapadási súrlódás, csúszási súrlódás és gördülési súrlódás jelensége, fő összefüggései és kezelése a számítási feladatokban.
Lejtős mintapélda a szabadtest ábra és a mozgásegyenlet alkalmazására. A kinematikai számítások gyakorlása.
Lejtős mintapélda a szabadtest ábra és a mozgásegyenlet alkalmazására. A kinematikai számítások gyakorlása.
Tehetetlenségi erő általános esetben, egyenes vonalú egyenletesen változó mozgású koordinátarendszer esetén és forgó koordinátarendszerben.
Mintapélda a körmozgás vizsgálatára és a tehetetlenségi erők felvételére.
Termodinamika 1. főtétele. Munkatétel. A munka, a teljesítmény és az energia.
Potenciálos és konzervatív erőterek. Mintapélda a potenciálfüggvényekre. Mechanikai energia megmaradásának tétele.
Mintapélda a függőleges síkú körmozgás vizsgálatára és a munkatétel alkalmazására.
Mintapélda a ferde hajításra. A munkatétel illetve a mozgásegyenlet és kinematikai összefüggések gyakorlása.
Mintapélda a vízszintes hajításra. A munkatétel illetve a mozgásegyenlet és kinematikai összefüggések gyakorlása.
Pontrendszerek definíciója, tömege, súlypontja. Az impulzus és a perdület definíciója. Lendület- és perdületmegmaradás.
Tökéletesen rugalmas ütközés fogalma, egyenletei. Tökéletesen rugalmatlan ütközés fogalma, egyenletei.
Mintapélda a tökéletesen rugalmatlan ütközésre. A munkatétel és a lendület-megmaradás alkalmazásának gyakorlása.
Mintapélda a tökéletesen rugalmas ütközésre. A munkatétel és a lendület-megmaradás alkalmazásának gyakorlása.
Mintapélda a tökéletesen rugalmatlan ütközésre. A munkatétel, a lendület-megmaradás és a szabadtest ábra alkalmazásának gyakorlása.
Rezgéstani alapfogalmak, harmonikus rezgés, rezonancia. Egy dimenziós transzlációs rezgés mozgásegyenlete, mozgástörvénye. A leíró paraméterek meghatározása.
A fő összefüggések összefoglalása. Sajátkörfrekvencia, sajátfrekvencia, lengésidő definíciója. Kitérés, sebesség és gyorsulás időfüggvényei.
Mintapélda a rezgések elemzésére. A rezgés paramétereinek vizsgálata, a mozgást leíró egyenletek felírása és az energiák meghatározása.
Mintapélda a rezgések elemzésére. A rezgés paramétereinek vizsgálata, a mozgást leíró egyenletek felírása és az energiák meghatározása.
Mechanikai hullámok fogalma, jellemzői. A hullám időbeli és térbeli leírása. Mechanikai hullámok törése és visszaverődése. Doppler-effektus.
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. 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.
Anyagban érvényes Maxwell-egyenletek.
Elektromágneses hullámokat leíró egyenletek. Hullámforrások.
Elektromágneses síkhullámok leírása. Hullámegyenletek, a megoldásuk, a leíró jellemzők közötti kapcsolatok.
Mintapélda az elektromágneses síkhullámok vizsgálatára. A hullámot leíró fő jellemzők meghatározása.
Poynting-vektor definíciója. Elektromágneses hullám teljes energiasűrűsége. Az átlagos energiasűrűség, az átlagos Poynting-vektor nagyság és az intenzitás kapcsolata.
Mintapélda az elektromágneses síkhullámok vizsgálatára. A hullámot leíró fő jellemzők meghatározása.
Elektromágneses hullám impulzusa és fénynyomása.
Mintapélda az elektromágneses síkhullámok vizsgálatára. A hullámot leíró fő jellemzők meghatározása.
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 a középiskolában és egyetemen tanult fizikai jelenségeket, törvényszerűségeket és ezek egymáshoz való kapcsolatát!
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 zárthelyi feladatnak is beillő példák, amelyek megértésével és hasonló példák gyakorlásával jól fel lehet készülni a számonkérésre!
Ez egy fizikai alapismeretekről szóló kurzus, ami nem követel komoly egyetemi matematikai ismereteket. Ennek megfelelően az érintett témakörökön leegyszerűsítve haladunk végig, hogy érthető maradjon maga a fizika. Az alaposabb ismereteket a témakör-specifikus tantárgyakból (például dinamika, rezgéstan, elektrotechnika) érdemes megszerezni a megfelelő matematikai tudás (differenciálegyenlet megoldás, stb.) birtokában.
A kurzus során áttekintést fogsz kapni a fő fizikai témakörökről. Az első fő témakör a mechanika, amin belül a mozgástani és rezgéstani alapismereteken haladunk végig. A második fő témakör az elektronika. Az elektrosztatika és a mágnesesség alapismereteitől jutunk el az áramkörök vizsgálatán át egészen az elektromágneses hullámok leírásáig.
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!