1.067.081

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Fizikai kísérletek gyűjteménye 2.

Elektromosságtan, mágnességtan

Szerző
Szerkesztő
Budapest
Kiadó: Arkhimédész Bt.-Typotex Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 348 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7546-70-7
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A könyv, amelyet Ön a kezében tart, magyar nyelven először foglalja össze ilyen terjedelemben az általános és középiskolákban bemutatható kísérleteket. A kísérletgyűjtemény első kötetében a mechanika, optika és hőtan, a másodikban az elektromosságtan és a mágnességtan, a harmadikban az elektronika, az atom- és magfizika, az anyagszerkezet, a csillagászat és a nemlineáris jelenségek oktatásában felhasználható kísérleteket adjuk közre.
A szerzők a tanárképzésben, a demonstrációs kísérletek bemutatásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek, akik a leírt kísérleteket az oktatásban hosszú ideje alkalmazzák. A mintegy nyolcszáz kísérlet között a "klasszikusak" éppúgy helyet kaptak, mint a legújabbak. A gyűjteményben megtalálhatók az egyszerű jelenségbemutató kísérletek, amelyek eszköz- és helyigénye minimális, és a bonyolultabb, nagyobb technikai felszereltséget, esetleg speciális eszközöket, a tanár részéről komoly kísérletezőkészséget feltételező mérőkísérletek is.
Azoknál a... Tovább

Fülszöveg

A könyv, amelyet Ön a kezében tart, magyar nyelven először foglalja össze ilyen terjedelemben az általános és középiskolákban bemutatható kísérleteket. A kísérletgyűjtemény első kötetében a mechanika, optika és hőtan, a másodikban az elektromosságtan és a mágnességtan, a harmadikban az elektronika, az atom- és magfizika, az anyagszerkezet, a csillagászat és a nemlineáris jelenségek oktatásában felhasználható kísérleteket adjuk közre.
A szerzők a tanárképzésben, a demonstrációs kísérletek bemutatásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek, akik a leírt kísérleteket az oktatásban hosszú ideje alkalmazzák. A mintegy nyolcszáz kísérlet között a "klasszikusak" éppúgy helyet kaptak, mint a legújabbak. A gyűjteményben megtalálhatók az egyszerű jelenségbemutató kísérletek, amelyek eszköz- és helyigénye minimális, és a bonyolultabb, nagyobb technikai felszereltséget, esetleg speciális eszközöket, a tanár részéről komoly kísérletezőkészséget feltételező mérőkísérletek is.
Azoknál a kísérleti eszközöknél, amelyeket a tanár, esetleg a diák is el tud készíteni, az elkészítés módját is részletesen leírja a könyv.
A könyvben egy-egy témához általában több kísérlet is tartozik. Ezek közül a tanár a diákok felkészültsége, az iskolai szertár felszereltsége szerint választhatja ki azt, amelyik számára a legmegfelelőbb. Vissza

Tartalom

Előszó19
ELEKTRO- ÉS MAGNETOSZTATIKA21
Elektrosztatika. Alapelvek, feszültségforrások, mérőeszközök21
Alapvető tudnivalók21
Légköri viszonyok21
Szigetelőanyagok21
A kísérleti összeállítás22
Elektrosztatikus feszültségforrások23
Töltésadagok létrehozása23
Influencia (megosztó) gépek24
Nagyfeszültségű anódpótló tápegység31
Az elektrosztatikus feszültség és töltés kimutatására vagy mérésére szolgáló eszközök és módszerek31
Az elektromos inga31
A szalmaszálas elektroszkóp32
A selyempapír "hajasbaba"32
A lemezes elektroszkóp32
A Braun-elektrométer33
A tűs elektrométer33
A Wulf-elektroszkóp34
Házi készítésű elektroszkópok36
A sztatikus voltmérő38
Töltés mérése ballisztikus galvanométerrel38
Elektrosztatikai alapkísérletek40
Elektrosztatikai alapjelenségek40
A dörzselektromos alapkísérlet40
A dörzselektromos kísérlet további változatai41
A kétféle töltés létezésének kimutatása42
A dörzsölő anyag feltöltődése42
A feltöltődés a két érintkező test anyagi minőségétől függ43
Fémgömb feltöltődése dörzsöléssel43
Töltésmegoszlás kénpor és ólomsörét között43
Desztillált víz feltöltése44
Az emberi test feltöltődése45
Feltöltés Van de Graaf-generátorral45
Mekkora feszültségre töltődhet fel az emberi test, hétköznapi körülmények között?46
Kísérletek elektroszkóppal46
Töltések összegezése. A pozitív és a negatív elnevezés indokolása46
Elektroszkóp feltöltése megosztással47
A töltés előjelének eldöntése elektroszkóp segítségével48
Az elektromos erőtér49
A Coulomb-törvény49
Mérés ingás módszerrel50
Mérés torziós mérleggel51
Az elektrosztatikus térerősség és potenciál55
Az "elektrosztatikus iránytű"55
Az elektromos erőtér erővonal-szerkezetének szemléltetése55
A térerősség változásának kimutatása Öveges-féle töltésszámláló elektroszkóppal57
Az elektrosztatikus harangjáték58
Síkkondenzátor feszültségének mérése lángszondával58
A Föld elektrosztatikus tere59
Ekvipotenciális felületek kirajzolása60
Fémek elektrosztatikus térben61
A töltés a vezető felületén helyezkedik el61
Faraday-poharas elektroszkóp feltöltése61
Feltöltött Faraday-poharas elektroszkóp viselkedése62
Kísérletek Faraday-kalitkával63
Kísérlet hajlékony fémhálóval64
A töltés eloszlása a vezető felületén64
Kísérlet a Kolbe-féle testtel64
A töltéseloszlás bemutatása dróthálóval65
A csúcshatás bemutatása65
Kapacitás, kondenzátorok68
A kapacitás fogalmát bevezető kísérletek68
Az elektrosztatikus roló68
Gyerek esernyővel69
A feltöltött szappanbuborék69
Elektroszkóp kapacitásának vizsgálata70
Elektroszkóp fémlánccal70
Fémkorong közelítése elektroszkóphoz70
A kapacitás mérése71
Elektrométer kapacitásának mérése ismert kapacitású test (fémgömb) segítségével72
Kapacitásmérés elektrométerrel72
Kapacitásmérés váltakozó árammal73
Kísérletek kondenzátorokkal73
Az iskolai gyakorlatban használt kondenzátorok73
Kísérletek síkkondenzátorral74
Kondenzátorok kapcsolása76
Kondenzátorok párhuzamos kapcsolása76
Kondenzátorok soros kapcsolása77
Dielektrikumok77
Kondenzátor kapacitásának változása dielektrikum hatására77
A polarizáció kimutatása ebonitrudakkal78
Szigetelő anyag elektromos térben79
Szigetelő elmozdulása nagyobb permittivitású közegben81
Buboréksor mozgása nagy permittivitású közegben82
A relatív permittivitás (relatív dielektromos állandó) mérése82
Mérés egyenfeszültséggel82
Mérés váltakozó feszültséggel83
A kontaktpotenciál és a relatív permittivitás kapcsolata (Coehn-szabály)83
Az elektrofor85
A leydeni palack85
A dielektrikumok lokális töltéstároló képessége87
Kísérletek elektrettel88
Az elektret készítéséről88
Koronaelektret készítése89
Carnauba-viasz alapú termoelektret készítése90
Kísérletek a carnauba-viasz elektrettel90
Elektromos szikrák; töltésmozgás elektrosztatikus feszültség hatására91
A dörzselektromosság észlelése zsebrádióval91
Átütési feszültség különböző elektródok között92
Az elektromos szikrák mechanikai hatása93
Az elektromos szikrák hőhatása93
Izzó felvillantása szikraközzel93
Éteres vatta meggyújtása szikrával93
Az elektromos szikrák mágneses hatása93
Az elektromos szikrák kémiai hatása94
Szikrák fényhatása94
Glimmlámpa vagy neoncső felvillantása94
Foszforeszkáló táblakréta94
Kísérlete izzólámpával94
Lichtenberg-féle porábrák95
Töltésszivárgás csúcsok környezetében96
Ionkeltés gyertyalánggal96
Magnetosztatika96
Alapvető tudnivalók96
A mágnesek helyes tárolása, kezelése96
Mágnesek házi készítése97
Természetes mágnes hatásának bemutatása98
Apró vastárgyak összeszedése magnetittel98
Kötőtű mágnesezése magnetittel98
Mágnes és vas kölcsönhatásának bemutatása98
Mágneses pólusok99
A pólusok helyének meghatározása99
A kétféle mágneses pólus bemutatása100
Ugyanazon mágnesrúd két ellentétes pólusa egyenlő "erős"100
Mágneses dipólus100
Acélpálca darabolása101
Mágnesrúd kis mágnesekből101
Mágneses megosztás101
Megosztás kimutatása vasreszelékkel101
Lágyvas szögekből álló lánc101
A mágneses tér erővonalai102
"Mágnespólus" mozgása erővonal mentén102
Az erővonalak szemléltetése apró dipólusokkal102
Erővonalak megjelenítése103
A földmágneses elemek mérése105
A deklináció meghatározása105
Az inklináció mérése106
A földmágneses térerősség H vízszintes komponensének mérése106
AZ ELEKTROMOS ÁRAM108
Feszültségforrások, transzformátorok, mérőműszerek, áramköri elemek108
Hálózati tápegységek108
Törpefeszültséget biztosító hálózati tápegységek108
A BOMEKO 2 univerzális hálózati tápegység114
Nagyfeszültségű tápegység117
Hangfrekvenciás generátorok118
Akkumulátorok, telepek118
Szárazelemek (primer elemek)118
Akkumulátorok121
Elektromos mérőműszerek122
A lengőtekercses (Deprez-) műszer - Galvanométerek123
Digitális mérőműszerek126
Feszültség- és árammérés számítógéppel128
Az oszcilloszkóp130
Ellenállások, potenciométerek134
Állandó értékű ellenállások134
Potenciométerek136
Speciális ellenállások137
Ellenállások terhelhetősége, védelme137
Kondenzátorok138
Transzformátorok140
Egyszerű egyenáramú áramkörök141
Feszültségesés az áramvezetőn141
Feszültségesés hurkapálcán, zsinegen141
Feszültségesés ellenálláshuzalon141
Ohm törvénye142
Vezetékhuzalok ellenállásának vizsgálata142
Az ellenállás változása a vezeték hosszával142
Az ellenállás változása a vezeték keresztmetszetével143
Az ellenállás függése a vezeték anyagától143
Vezetékhuzal fajlagos ellenállásának mérése143
A fajlagos ellenállás hőmérsékletfüggése144
Fémek hőmérsékletfüggő ellenállásának bemutatása144
A fajlagos ellenállás hőmérsékleti tényezőjének mérése volfrámszálon (tanulói kísérlet)144
Izzólámpa ellenállásának változása bekapcsolás után145
Szén ellenállásának hőmérsékletfüggése146
Negatív hőmérsékleti együtthatójú (NTK) ellenállás147
Kirchoff törvényei147
A csomópont-törvény demonstrálása147
A huroktörvény igazolása148
Feszültségosztó potenciométer vizsgálata149
Ellenállásmérés Wheastone-híddal150
Egyszerű egyenfeszültségű áramforrások152
Galvánelemek152
Volta-elem152
Daniell-elem152
Galvánelem készítése gyümölcsök felhasználásával153
Koncentrációs elem bemutatása153
Galvánelem töltésének kimutatása elektroszkóppal153
Telep elektromotoros ereje és belső ellenállása154
Telep elektromotoros erejének és belső ellenállásának becslése154
Telep elektromotoros erejének és belső ellenállásának meghatározása156
Telep leadott teljesítményének változása a terheléssel157
Kimerült zsebtelep vizsgálata158
Zsebtelep belső ellenállásának hőmérsékletfüggése159
Ólomakkumulátor hatásfokának meghatározása159
Termoelemek160
Egyszerű termoelem készítése160
Gáztűzhely termomágneses biztosítójának bemutatása160
A termofeszültség (termoáram) kimutatása termomágnessel161
Napelem (fényelemcella) vizsgálata162
Telepek soros és párhuzamos kapcsolása164
Telepkapcsolások elektromotoros erejének és belső ellenállásának mérése164
Volta-oszlop165
Termocsillag166
Az elektromos áram hőhatása166
A hőteljesítmény és az áramerősség kapcsolata166
Hőfejlődés sorba és párhuzamosan kötött ellenállásokon167
A hőfejlődés és a vezető alakja közötti összefüggés bemutatása169
Hőhatáson alapuló eszközök modellezése169
Egyszerű izzólámpamodell169
Olvadóbiztosíték-modell170
A hődrótos ampermérő modellje170
Hatásfok és hőteljesítmény171
Elektromos fűtőtest hatásfokának vizsgálata171
Zseblámpaizzó hőteljesítményének vizsgálata (A Stefan-Boltzmann-törvény kísérleti igazolása)172
Az áram mágneses hatása174
Egyenes vezetőben folyó áram mágneses tere174
Oersted kísérlete174
Egyenes vezető mágneses erővonalrendszere175
Körvezető mágneses tere176
A mágneses tér kimutatása iránytűvel176
Az erővonalkép bemutatása vasreszelékkel177
A mágneses tér kimutatása rúdmágnes terével történő kölcsönhatással178
Modellkísérletek az áram mágneses hatásának gyakorlati alkalmazásaira178
Az elektromágnes178
A vasmag alakjának szerepe179
Az elektromágneses áramszaggató180
Az elektromágneses jelfogó180
Az önzáró vagy "emlékező" jelfogó181
Tűs (tangens-) galvanométer181
A lágyvasas árammérő műszer modellje182
Kisméretű permanens mágnes mágneses nyomatékának mérése183
Mágnességtani kísérlete torziós mérleggel185
Mágnesdipólok kölcsönhatásának demonstrálása186
Permanens mágnes és áramjárta vezető terének kölcsönhatása186
Szolenoid mágneses terének mennyiségi jellemzése187
Lapos tekercsre (mérőkeretre) ható forgatónyomaték vizsgálata homogén mágneses térben189
Mágneses tér hatása áramjárta vezetőre190
Patkómágnes sarkai között elmozduló áramvezető190
Áramvezető feltekeredése rúdmágnesre190
A mágnespólust körbejáró vezető191
Barlow-kerék192
Forgótekercses műszer modellje192
Húros oszcillográf modellje192
Áramjárta vezetők közötti kölcsönhatás193
Párhuzamos vezetők közötti kölcsönhatás egyirányú és ellentétes irányú áramok esetén193
A Roget-spirál194
Áramjárta tekercs és rúdmágnes kölcsönhatása195
Áramjárta tekercsek között fellépő erő195
Az áram vegyi hatása. Elektrolízis197
Rézszulfátoldat elektrolízise szénelektródok között197
Vízbontás elektromos árammal197
Vízbontás Hoffmann-féle készülékkel197
Vízbontás tanulókísérlettel199
Vízbontás nedves itatóspapíron199
Az elektrolitikus polarizáció jelensége. Az akkumulátor-elv200
A polarizációs feszültség kimutatása200
Ólomakkumulátor-modell készítése201
Elektrokristályosítás ólomacetát-oldatból201
Faraday I. törvényének kísérleti igazolása202
A Faraday-állandó meghatározása203
A Faraday-állandó meghatározása cinkjodid elektrolízise alapján204
A Faraday-állandó meghatározása Hoffmann-féle vízbontó készülékkel205
Az elektrolízis néhány gyakorlati alkalmazása205
Az elektrolitikus egyenirányító cella modellje205
Póluspapír készítése206
Galvanizálás206
A jód-keményítő reakció érzékenysége207
Áramvezetés folyadékokban208
Folyadékok elektromos vezetőképességének vizsgálata208
A vezetőképesség kísérleti vizsgálatának módszere208
Szilárd anyagok és olvadékaik vezetőképességének összehasonlítása209
Desztillált víz, ionkristály és ionokat tartalmazó vizes oldat vezetőképességének bemutatása210
Desztillált víz és különböző vizes oldatok vezetőképességének összehasonlító vizsgálata211
Desztillált víz és csapvíz vezetőképességének összehasonlítása211
Cinkjodid vizes és éteres oldatának összehasonlítása211
Híg cinkjodidoldat változó vezetőképességének vizsgálata212
Meszes víz vezetőképességének változása széndioxid hatására213
Az elektromos vezetőképesség változása erős sav és lúg oldatának elegyítése során214
Vezetőképességi titrálás215
Desztillált víz vezetőképességének változása a hőmérséklettel216
Ohm törvénye folyadékokban216
A feszültség és az áramerősség közötti összefüggés mérése216
Az elektrolitok ellenállását meghatározó makroszkopikus paraméterek217
Az áramvezetés mechanizmusa elektrolitokban218
Ionvándorlás kimutatása réz(II)-bikromát-oldat elektrolízise során218
Permanganát- (MnO4-) ionok mozgása elektromos térben219
Az ionok mozgása folyadékban, elektromos és mágneses tér együttes hatására (az ionsúrlódás jelensége)220
Vezetés gázokban221
Önálló vezetés közönséges nyomású gázokban221
Korona-, csúcs- és nyalábkisülés221
Szikrakisülés221
Gázkisülések bemutatása Tesla-transzformátorral224
Ívkisülés226
Önálló vezetés ritkított gázokban228
Fénytünemények folyamatosan csökkentett gáznyomás esetén228
Gázkisülési csövek231
Crookes-cső231
A katódsugárcső232
Csősugarak232
A Röntgen-cső232
A ködfénylámpa tulajdonságainak vizsgálata233
Nem önálló vezetés gázokban236
Vezetés gyertyaláng hatására236
Vezetés radioaktív sugárzás hatására237
A Richardson-hatás bemutatása237
AZ ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ ÉS ALKALMAZÁSAI238
Indukciós alapjelenségek238
A mozgási indukció238
Patkómágnes szárai között lengő kengyel238
Egyenes vezető mozgása mágneses térben238
A Föld mágneses terében mozgatott vezető239
Vezetőhurok és mágnes viszonylagos mozgása239
Tekercsben indukált feszültség240
Tekercsben rezgő mágnes240
Indukált áramok révén csatolt rezgő mágnesek241
A nyugalmi indukció241
A jelenség egyszerű bemutatása241
Zárt vezetőhurokban indukált feszültség mérése241
A Lenz-törvény demonstrálása242
Tűcsapágyon forgó abroncsok242
A gerjesztő áram és az indukált áram kölcsönhatása242
Az örvényáramok hatásának bemutatása243
Önindukciós jelenségek246
Bekapcsolási jelenség demonstrálása246
A kikapcsolási feszültség bemutatása ködfénylámpával247
Az önindukciós feszültség szubjektív érzékeltetése248
A transzformátor248
Terheletlen transzformátor feszültségviszonyainak vizsgálata248
A terhelt transzformátor vizsgálata249
A szekunder kör visszacsatolása a primer körre250
A vasmag mágneses hiszterézisének bemutatása251
A vasmag permeabilitásának térerősség-függése251
A transzformátor szerepe az elektromos energia szállításában252
Indukciós kemence modellje253
Ponthegesztés transzformátorral253
Generátorok és motorok254
Váltakozó áramú generátorok254
Váltakozó áram keltése forgó mágnessel254
Háromfázisú generátor255
Váltakozó áram keltése elektromágnessel gerjesztett mágneses térrel257
Egyenáramú generátorok258
Állandó mágnesű egyenáramú generátor258
Külső gerjesztésű egyenáramú generátor258
Dinamó (öngerjesztésű egyenáramú generátor)259
Egyenáramú motorok260
Állandó mágnesű egyenáramú motor260
Soros gerjesztésű egyenáramú motor261
Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor261
Váltakozó áramú motorok262
Váltakozó áramú kommutátoros motor262
Aszinkron- vagy indukciós motor262
Szinkronmotorok265
Játékmotor elektromos tulajdonságainak vizsgálata266
Házilag készíthető motorok270
Állandó mágnesű motor, dugóra tekercselt forgórésszel270
Soros gerjesztésű motor gemkapocs forgórésszel271
Kommutátoros egyenáramú motor272
Kommutátor nélküli motor273
Váltakozó áramú motor274
VÁLTAKOZÓ ÁRAM276
Váltakozó feszültség és áram előállítása276
Demonstrációs kísérlet váltakozó áram előállítására276
Váltakozó feszültséget szolgáltató tápegységek276
Váltakozó áram kimutatása és mérése277
Váltakozó áram vizsgálata oszcilloszkóppal277
Váltakozó áram vizsgálata oszcillográffal277
Váltakozó áram kimutatása az áram kémiai hatása alapján278
Váltakozó áram vizsgálata porábrákkal279
Váltakozó áram vizsgálata glimmlámpával281
Hálózati váltakozó feszültség vizsgálata kondenzátorsorral282
Váltakozó áramú ellenállások284
Tekercs ellenállása váltakozó árammal szemben284
Az induktív ellenállás függése a váltakozó áram frekvenciájától284
Az induktív ellenállás függése a tekercs induktivitásától284
Tekercs induktivitásának mérése285
Kondenzátor váltakozó áramú ellenállása289
A kondenzátor a váltakozó áramot átengedi289
Kapacitív ellenállás függése a kondenzátor kapacitásától289
Kapacitív ellenállás függése a váltakozó áram frekvenciájától290
Kondenzátor kapacitásának mérése290
Permittivitás meghatározása kondenzátor váltakozó áramú kapacitásmérése alapján291
Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása291
Kondenzátort és ellenállást tartalmazó kör vizsgálata292
Feszültség és áram fázisviszonya a váltakozó áramú körben294
Fázisviszonyok kondenzátort tartalmazó áramkörben294
Fázisviszonyok tekercset tartalmazó áramkörben295
Fázisviszonyok tekercset és ellenállást tartalmazó áramkörben296
Fázisviszonyok soros RC körben296
Fázistoló áramkör készítése297
Be- és kikapcsolási jelenségek297
Be- és kikapcsolási jelenségek kondenzátort és ellenállást tartalmazó körben298
A töltő- és a kisütőáram irányának és időfüggésének egyszerű demonstrálása298
A töltőáram időfüggésének mérése299
Be- és kikapcsolási jelenség vizsgálata oszcilloszkóppal299
Be- és kikapcsolási jelenségek soros RLC körnél300
Be- és kikapcsolási jelenségek számítógépes vizsgálata301
RLC körök vizsgálata302
Soros RLC kör302
A feszültségrezonancia jelenségének bemutatása302
Fázisviszonyok soros RLC körben304
Rezonanciagörbe felvétele soros RLC körnél305
Párhuzamos (RL)C kör jellemzői306
Áramrezonancia bemutatása párhuzamos (RL)C körben307
Rezonanciagörbe felvétele párhuzamos (RL)C körnél307
Induktív és kapacitív ellenállások mérése váltakozó áramú hídmódszerrel308
Tekercs váltakozó áramú ellenállásának mérése Maxwell-híddal308
Kondenzátor váltakozó áramú ellenállásának (és kapacitásának) mérése Wien-féle hídkapcsolással309
Különböző jelalakú váltakozó feszültségek előállítása egyszerű módszerekkel310
Négyszög és háromszög alakú jelek, ill. a bemenő jel abszolút értékének előállítása310
"Trapézjelek" előállítása szinuszjelből diódás határolóva311
Periodikus jelek differenciálása, integrálása RC körök segítségével312
ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK314
Kísérletek ultrarövidhullámokkal314
Az URH adóoszcillátor314
A tápegység315
Nagyfrekvenciás elektromágneses rezgések vizsgálata317
Az elektromágneses rezgések kimutatása317
Tekercs és kondenzátor nagyfrekvenciás ellenállása318
Az időben változó elektromágneses tér kimutatása318
A tér kimutatása egymenetes tekerccsel318
Az elektromágneses tér árnyékolása319
Az elektromágneses tér vizsgálata a rezgőköri tekercstől távolabb319
Az elektromágneses rezgések "szállítása"319
Kísérletek Lecher-drótpárral320
Árammaximumok a Lecher-drótpár mentén320
A feszültségmaximumok bemutatása321
Áram- és feszültségviszonyok a Lecher-drótpárban322
Az elektromágneses tér vizsgálata rezgőkörrel322
Kísérletek nyitott Lecher-drótpárral323
A permittivitás mérése323
A kísérletek elméleti háttere324
Nyitott rezgőkör sugárzásának vizsgálata328
Árameloszlás vizsgálata dipólusantennán329
Potenciál-eloszlás a dipólusantenna mentén329
A negyed hullámhosszúságú antenna329
A dipólust körülvevő H vonalak bemutatása330
A polarizáció kimutatása330
Elektromágneses hullámok visszaverődése331
A hullámhossz függése a közeg anyagi minőségétől331
Kísérletek mikrohullámokkal331
A mikrohullámú adó-vevő ismertetése332
Az adó felépítése és működése332
A vevő felépítése és működése333
A kibocsátott hullám tulajdonságai334
Az antenna sugárzási karakterisztikája335
Az adó és a vevő polarizációs karakterisztikája335
A sugárzás vizsgálata polárszűrővel336
A sugárzás terjedési tulajdonságai337
Elnyelődés és visszaverődés337
A radarhullámok törése340
A radarhullámok teljes visszaverődése341
Interferencia és elhajlás342
A radarhullámok interferenciája342
Radarhullámok elhajlása344
Egyszerű rádió-vevőkészülékek345
Kristálydetektoros vevőkészülék345
Diódás vevőkészülék tranzisztoros erősítővel346
Egytranzisztoros rádióvevő347
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem