Zum Inhalt springen

Ungarisch/Ungarisch-Lesebuch/Thema Der Materiebegriff in der Physik

Aus Wikibooks


Der Materiebegriff in der Physik


Niveau A1

[Bearbeiten]
1. A fizika az anyagot tanulmányozza. - Die Physik studiert die Materie.
2. Az anyag sok formában létezik. - Materie existiert in vielen Formen.
3. A szilárd, a folyékony és a gáz három állapot. - Fest, flüssig und Gas sind drei Zustände.
4. Az atomok az anyag alapvető építőkövei. - Atome sind die grundlegenden Bausteine der Materie.
5. Az anyag tömeget és teret foglal el. - Materie hat Masse und nimmt Raum ein.
6. Az energiával kapcsolatos az anyag. - Materie ist mit Energie verbunden.
7. Az anyag megváltozhat. - Materie kann sich verändern.
8. A hőmérséklet befolyásolja az anyag állapotát. - Die Temperatur beeinflusst den Zustand der Materie.
9. A részecskék mozgása az anyag tulajdonságait határozza meg. - Die Bewegung der Partikel bestimmt die Eigenschaften der Materie.
10. Az anyag sűrűsége fontos tulajdonság. - Die Dichte der Materie ist eine wichtige Eigenschaft.
11. A víz egy különleges anyag. - Wasser ist eine besondere Materie.
12. Az anyagok különböző kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek. - Materialien haben unterschiedliche chemische Eigenschaften.
13. Az anyag átalakítható energiává. - Materie kann in Energie umgewandelt werden.
14. Az anyag nem jön létre és nem vész el. - Materie wird nicht erschaffen und nicht zerstört.
15. Az anyagi világ felfedezése izgalmas. - Die Entdeckung der materiellen Welt ist spannend.
16. A tudósok az anyag titkait kutatják. - Wissenschaftler erforschen die Geheimnisse der Materie.
17. Az anyag minőségét a részecskék összetétele határozza meg. - Die Qualität der Materie wird durch die Zusammensetzung der Partikel bestimmt.
18. Az anyag szerkezete nagyon összetett lehet. - Die Struktur der Materie kann sehr komplex sein.
19. Az anyag tulajdonságai megváltozhatnak kémiai reakciók során. - Die Eigenschaften der Materie können sich bei chemischen Reaktionen verändern.
20. Az anyagok halmazállapotának változása fontos jelenség. - Die Änderung des Aggregatzustands von Stoffen ist ein wichtiges Phänomen.
21. A levegő is anyag, bár láthatatlan. - Luft ist auch Materie, obwohl sie unsichtbar ist.
22. Az anyagokat kísérletekkel tanulmányozzuk. - Wir studieren Materialien mit Experimenten.
23. Az anyagok sűrűsége változhat. - Die Dichte von Materialien kann variieren.
24. Az anyagokat osztályozhatjuk tulajdonságaik alapján. - Wir können Materialien basierend auf ihren Eigenschaften klassifizieren.
25. Az anyagok elektromos tulajdonságai fontosak. - Die elektrischen Eigenschaften von Materialien sind wichtig.
26. Az anyagok hővezető képessége eltérő. - Die Wärmeleitfähigkeit von Materialien ist unterschiedlich.
27. Az anyagok vizsgálatával új technológiákat fejleszthetünk. - Durch die Untersuchung von Materialien können wir neue Technologien entwickeln.
28. Az anyagok fényelnyelő képessége különbözik. - Die Lichtabsorptionsfähigkeit von Materialien variiert.
29. Az anyagokat felhasználhatjuk építkezéshez. - Wir können Materialien für den Bau verwenden.
30. Az anyagok rugalmassága változó. - Die Elastizität von Materialien ist variabel.


Der Materiebegriff in der Physik - Niveau A1 - nur Ungarisch
1. Az anyag fizikai valóság.
2. A szellemünk felfogja a világot.
3. Az érzéseink a tudatunkból származnak.
4. Az anyagoknak tömege van.
5. Gondolataink a szellem termékei.
6. A biológiai testünk anyagból áll.
7. A szellemi aktivitás láthatatlan.
8. Az anyagokat tudományosan lehet vizsgálni.
9. A tudatunkkal értelmezzük a világot.
10. Az anyagi állapotok változhatnak.
11. A szellemi képességeink határtalanok.
12. Az anyagok összetételét tanulmányozzuk.
13. A tudatos élet gazdagabbá teszi tapasztalatainkat.
14. Az anyagok viselkedését fizikai törvények szabályozzák.
15. A szellemünk képes a kreativitásra.
16. Az emberi érzelmek változatosak és bonyolultak.
17. Az anyagi világ megismerése fontos a tudomány számára.
18. Gondolatainkkal formáljuk meg életünket.
19. Az élet nem csak anyagi jelenségekből áll.
20. A tudatosság segít megérteni önmagunkat.
21. Az anyagok tulajdonságai megkülönböztetik őket egymástól.
22. A szellemi életünk gazdag és összetett.
23. Az érzéseink mélyebb megértést nyújtanak életünknek.
24. Az anyagi világ felfedezése végtelen.
25. A tudatunk fejlesztése kulcsfontosságú személyes növekedésünkben.
26. Az anyagok vizsgálata megmutatja a természet törvényeit.
27. A szellemi és anyagi világ kölcsönhatásban van.
28. Az érzéseink olyanok, mint egy belső iránytű.
29. Az anyagi világ struktúrája bonyolult és csodálatos.
30. A tudatosságunk meghatározza, hogyan látjuk a világot.
Der Materiebegriff in der Physik - Niveau A1 - nur Deutsch
1. Die Physik studiert die Materie.
2. Materie existiert in vielen Formen.
3. Fest, flüssig und Gas sind drei Zustände.
4. Atome sind die grundlegenden Bausteine der Materie.
5. Materie hat Masse und nimmt Raum ein.
6. Materie ist mit Energie verbunden.
7. Materie kann sich verändern.
8. Die Temperatur beeinflusst den Zustand der Materie.
9. Die Bewegung der Partikel bestimmt die Eigenschaften der Materie.
10. Die Dichte der Materie ist eine wichtige Eigenschaft.
11. Wasser ist eine besondere Materie.
12. Materialien haben unterschiedliche chemische Eigenschaften.
13. Materie kann in Energie umgewandelt werden.
14. Materie wird nicht erschaffen und nicht zerstört.
15. Die Entdeckung der materiellen Welt ist spannend.
16. Wissenschaftler erforschen die Geheimnisse der Materie.
17. Die Qualität der Materie wird durch die Zusammensetzung der Partikel bestimmt.
18. Die Struktur der Materie kann sehr komplex sein.
19. Die Eigenschaften der Materie können sich bei chemischen Reaktionen verändern.
20. Die Änderung des Aggregatzustands von Stoffen ist ein wichtiges Phänomen.
21. Luft ist auch Materie, obwohl sie unsichtbar ist.
22. Wir studieren Materialien mit Experimenten.
23. Die Dichte von Materialien kann variieren.
24. Wir können Materialien basierend auf ihren Eigenschaften klassifizieren.
25. Die elektrischen Eigenschaften von Materialien sind wichtig.
26. Die Wärmeleitfähigkeit von Materialien ist unterschiedlich.
27. Durch die Untersuchung von Materialien können wir neue Technologien entwickeln.
28. Die Lichtabsorptionsfähigkeit von Materialien variiert.
29. Wir können Materialien für den Bau verwenden.
30. Die Elastizität von Materialien ist variabel.


Niveau A2

[Bearbeiten]
1. Az anyag fogalma alapvető a fizikában. - Der Begriff der Materie ist grundlegend in der Physik.
2. Atomokból és molekulákból áll az anyag. - Materie besteht aus Atomen und Molekülen.
3. A hőmérséklet növelése általában az anyag állapotváltozását okozza. - Die Erhöhung der Temperatur verursacht normalerweise eine Zustandsänderung der Materie.
4. A szilárd anyagokat jellemzi a szoros részecskerendeződés. - Feste Stoffe sind durch eine enge Partikelanordnung charakterisiert.
5. A folyékony állapotban a részecskék könnyebben mozognak. - Im flüssigen Zustand bewegen sich die Partikel leichter.
6. Gázokban a részecskék szabadon mozognak. - In Gasen bewegen sich die Partikel frei.
7. Az anyag mennyiségi tulajdonságait tömeg és térfogat jellemzi. - Quantitative Eigenschaften der Materie werden durch Masse und Volumen charakterisiert.
8. Az anyagokat tudományos módszerekkel vizsgáljuk. - Materialien werden mit wissenschaftlichen Methoden untersucht.
9. Az anyagváltozások kémiai és fizikai folyamatok lehetnek. - Materieveränderungen können chemische und physikalische Prozesse sein.
10. Az anyag és az energia kölcsönhatásban állnak egymással. - Materie und Energie interagieren miteinander.
11. Az anyag sűrűségét tömeg osztva térfogattal kapjuk. - Die Dichte der Materie wird durch die Division von Masse durch Volumen erhalten.
12. A részecskék közötti vonzás meghatározza az anyag tulajdonságait. - Die Anziehung zwischen den Partikeln bestimmt die Eigenschaften der Materie.
13. A fizikai változások során az anyag összetétele nem változik meg. - Während physikalischer Veränderungen ändert sich die Zusammensetzung der Materie nicht.
14. A kémiai változások új anyagokat hoznak létre. - Chemische Veränderungen erschaffen neue Materialien.
15. Az anyag halmazállapota befolyásolja fizikai tulajdonságait. - Der Aggregatzustand der Materie beeinflusst ihre physikalischen Eigenschaften.
16. Az anyagok olvadáspontja és forráspontja fontos fizikai jellemzők. - Der Schmelzpunkt und Siedepunkt von Materialien sind wichtige physikalische Merkmale.
17. A kristályos szilárd anyagok rendezett szerkezettel rendelkeznek. - Kristalline feste Stoffe haben eine geordnete Struktur.
18. Az amorf szilárd anyagoknak rendezetlen a szerkezetük. - Amorphe feste Stoffe haben eine ungeordnete Struktur.
19. A folyadékok viszkozitása az ellenállásuk a folyásnak. - Die Viskosität von Flüssigkeiten ist ihr Widerstand gegen das Fließen.
20. A gázok nyomása a tartály falára gyakorolt erő. - Der Druck von Gasen ist die Kraft, die auf die Wände des Behälters ausgeübt wird.
21. A részecskék kinetikus energiája határozza meg az anyag hőmérsékletét. - Die kinetische Energie der Partikel bestimmt die Temperatur der Materie.
22. Az anyag állapotváltozása energiaváltozást igényel. - Die Zustandsänderung der Materie benötigt eine Energieänderung.
23. A kondenzáció gázokból folyadékot képez. - Kondensation verwandelt Gase in Flüssigkeit.
24. A párolgás folyadékból gázt képez. - Verdampfen verwandelt Flüssigkeit in Gas.
25. A szublimáció szilárd anyagot közvetlenül gázzá alakít. - Sublimation verwandelt einen festen Stoff direkt in Gas.
26. A lecsapódás gázt folyadékká alakít. - Kondensation verwandelt Gas in Flüssigkeit.
27. Az anyagok hőtárolási képessége eltérő. - Die Wärmespeicherfähigkeit von Materialien variiert.
28. Az anyagok elektromos vezetőképessége fontos elektromos tulajdonság. - Die elektrische Leitfähigkeit von Materialien ist eine wichtige elektrische Eigenschaft.
29. A mágneses tulajdonságok az anyagokat mágneses és nem mágneses anyagokra osztják. - Magnetische Eigenschaften teilen Materialien in magnetische und nicht magnetische Stoffe ein.
30. Az anyagok optikai tulajdonságai a fény viselkedését befolyásolják. - Die optischen Eigenschaften von Materialien beeinflussen das Verhalten von Licht.


Der Materiebegriff in der Physik - Niveau A2 - nur Ungarisch
1. Az anyag fogalma alapvető a fizikában.
2. Atomokból és molekulákból áll az anyag.
3. A hőmérséklet növelése általában az anyag állapotváltozását okozza.
4. A szilárd anyagokat jellemzi a szoros részecskerendeződés.
5. A folyékony állapotban a részecskék könnyebben mozognak.
6. Gázokban a részecskék szabadon mozognak.
7. Az anyag mennyiségi tulajdonságait tömeg és térfogat jellemzi.
8. Az anyagokat tudományos módszerekkel vizsgáljuk.
9. Az anyagváltozások kémiai és fizikai folyamatok lehetnek.
10. Az anyag és az energia kölcsönhatásban állnak egymással.
11. Az anyag sűrűségét tömeg osztva térfogattal kapjuk.
12. A részecskék közötti vonzás meghatározza az anyag tulajdonságait.
13. A fizikai változások során az anyag összetétele nem változik meg.
14. A kémiai változások új anyagokat hoznak létre.
15. Az anyag halmazállapota befolyásolja fizikai tulajdonságait.
16. Az anyagok olvadáspontja és forráspontja fontos fizikai jellemzők.
17. A kristályos szilárd anyagok rendezett szerkezettel rendelkeznek.
18. Az amorf szilárd anyagoknak rendezetlen a szerkezetük.
19. A folyadékok viszkozitása az ellenállásuk a folyásnak.
20. A gázok nyomása a tartály falára gyakorolt erő.
21. A részecskék kinetikus energiája határozza meg az anyag hőmérsékletét.
22. Az anyag állapotváltozása energiaváltozást igényel.
23. A kondenzáció gázokból folyadékot képez.
24. A párolgás folyadékból gázt képez.
25. A szublimáció szilárd anyagot közvetlenül gázzá alakít.
26. A lecsapódás gázt folyadékká alakít.
27. Az anyagok hőtárolási képessége eltérő.
28. Az anyagok elektromos vezetőképessége fontos elektromos tulajdonság.
29. A mágneses tulajdonságok az anyagokat mágneses és nem mágneses anyagokra osztják.
30. Az anyagok optikai tulajdonságai a fény viselkedését befolyásolják.
Der Materiebegriff in der Physik - Niveau A2 - nur Deutsch
1. Der Begriff der Materie ist grundlegend in der Physik.
2. Materie besteht aus Atomen und Molekülen.
3. Die Erhöhung der Temperatur verursacht normalerweise eine Zustandsänderung der Materie.
4. Feste Stoffe sind durch eine enge Partikelanordnung charakterisiert.
5. Im flüssigen Zustand bewegen sich die Partikel leichter.
6. In Gasen bewegen sich die Partikel frei.
7. Quantitative Eigenschaften der Materie werden durch Masse und Volumen charakterisiert.
8. Materialien werden mit wissenschaftlichen Methoden untersucht.
9. Materieveränderungen können chemische und physikalische Prozesse sein.
10. Materie und Energie interagieren miteinander.
11. Die Dichte der Materie wird durch die Division von Masse durch Volumen erhalten.
12. Die Anziehung zwischen den Partikeln bestimmt die Eigenschaften der Materie.
13. Während physikalischer Veränderungen ändert sich die Zusammensetzung der Materie nicht.
14. Chemische Veränderungen erschaffen neue Materialien.
15. Der Aggregatzustand der Materie beeinflusst ihre physikalischen Eigenschaften.
16. Der Schmelzpunkt und Siedepunkt von Materialien sind wichtige physikalische Merkmale.
17. Kristalline feste Stoffe haben eine geordnete Struktur.
18. Amorphe feste Stoffe haben eine ungeordnete Struktur.
19. Die Viskosität von Flüssigkeiten ist ihr Widerstand gegen das Fließen.
20. Der Druck von Gasen ist die Kraft, die auf die Wände des Behälters ausgeübt wird.
21. Die kinetische Energie der Partikel bestimmt die Temperatur der Materie.
22. Die Zustandsänderung der Materie benötigt eine Energieänderung.
23. Kondensation verwandelt Gase in Flüssigkeit.
24. Verdampfen verwandelt Flüssigkeit in Gas.
25. Sublimation verwandelt einen festen Stoff direkt in Gas.
26. Kondensation verwandelt Gas in Flüssigkeit.
27. Die Wärmespeicherfähigkeit von Materialien variiert.
28. Die elektrische Leitfähigkeit von Materialien ist eine wichtige elektrische Eigenschaft.
29. Magnetische Eigenschaften teilen Materialien in magnetische und nicht magnetische Stoffe ein.
30. Die optischen Eigenschaften von Materialien beeinflussen das Verhalten von Licht.


Niveau B1

[Bearbeiten]
1. Az anyagok termodinamikai viselkedése fontos a fizikai jelenségek megértésében. - Das thermodynamische Verhalten von Materialien ist wichtig für das Verständnis physikalischer Phänomene.
2. A kvantummechanika alapvetően megváltoztatta az anyagokról való gondolkodásunkat. - Die Quantenmechanik hat unsere Denkweise über Materialien grundlegend verändert.
3. Az anyag belső szerkezetének megértése kulcsfontosságú a fizikai tulajdonságok szempontjából. - Das Verständnis der inneren Struktur der Materie ist entscheidend für die physikalischen Eigenschaften.
4. A fázisátmenetek kritikus jelenségek az anyagokban. - Phasenübergänge sind kritische Phänomene in Materialien.
5. Az anyagok elektromos és mágneses tulajdonságait a kvantumtérelméletek írják le. - Die elektrischen und magnetischen Eigenschaften von Materialien werden durch Quantenfeldtheorien beschrieben.
6. Az anyag hullám-részecske dualitása a modern fizika egyik alappillére. - Die Welle-Teilchen-Dualität der Materie ist eine der Grundlagen der modernen Physik.
7. A szupervezetők olyan anyagok, amelyek abszolút nulla hőmérsékleten ellenállás nélkül vezetik az elektromosságot. - Supraleiter sind Materialien, die bei absolut null Temperatur ohne Widerstand Elektrizität leiten.
8. A nanotechnológia az anyagok manipulálásával foglalkozik atomi és molekuláris szinten. - Die Nanotechnologie befasst sich mit der Manipulation von Materialien auf atomarer und molekularer Ebene.
9. A kondenzált anyag fizikája az anyag sűrűn tömörült állapotait tanulmányozza. - Die Physik kondensierter Materie untersucht die dicht gepackten Zustände der Materie.
10. Az anyagok optikai tulajdonságai a fény hullámhosszától függően változnak. - Die optischen Eigenschaften von Materialien ändern sich je nach Wellenlänge des Lichts.
11. A semleges anyagok elektromosan semlegesek, mert egyenlő számú pozitív és negatív töltés van bennük. - Neutrale Materialien sind elektrisch neutral, weil sie eine gleiche Anzahl von positiven und negativen Ladungen enthalten.
12. A fémes anyagok jól vezetik az elektromosságot, mert szabad elektronjaik vannak. - Metallische Materialien leiten Elektrizität gut, weil sie freie Elektronen haben.
13. A dielektrikumok olyan anyagok, amelyek izolálják az elektromosságot. - Dielektrika sind Materialien, die Elektrizität isolieren.
14. A plazma az anyag negyedik halmazállapota, amely ionizált gázokból áll. - Plasma ist der vierte Aggregatzustand der Materie, bestehend aus ionisierten Gasen.
15. A Bose-Einstein kondenzátum egy olyan állapot, ahol a részecskék egyetlen kvantummechanikai állapotba kerülnek. - Das Bose-Einstein-Kondensat ist ein Zustand, in dem die Partikel in einen einzigen quantenmechanischen Zustand gelangen.
16. A ferromágneses anyagokat jellemzi, hogy erős mágneses mezőket képesek létrehozni. - Ferromagnetische Materialien sind dadurch charakterisiert, dass sie starke magnetische Felder erzeugen können.
17. A fotoelektromos hatás az, amikor a fény elektronokat bocsát ki egy anyagból. - Der fotoelektrische Effekt ist, wenn Licht Elektronen aus einem Material freisetzt.
18. A szupravezetés jelensége kritikus hőmérséklet alatt jelentkezik. - Das Phänomen der Supraleitung tritt unterhalb der kritischen Temperatur auf.
19. A termikus szigetelők olyan anyagok, amelyek alacsony hővezető képességgel rendelkeznek. - Thermische Isolatoren sind Materialien, die eine niedrige Wärmeleitfähigkeit haben.
20. Az anyagok polarizációját az elektromos tér hatására létrejövő töltéseloszlás okozza. - Die Polarisation von Materialien wird durch die Ladungsverteilung verursacht, die durch das elektrische Feld entsteht.
21. A piezoelektromos anyagok olyanok, amelyek elektromos feszültséget generálnak, ha mechanikai nyomás éri őket. - Piezoelektrische Materialien sind solche, die elektrische Spannung erzeugen, wenn sie mechanischem Druck ausgesetzt sind.
22. A biológiai anyagok speciális fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az élet fenntartását. - Biologische Materialien besitzen spezielle physikalische und chemische Eigenschaften, die das Leben ermöglichen.
23. A szilárdtest-fizika az anyagok kristályos szerkezetét tanulmányozza. - Die Festkörperphysik untersucht die kristalline Struktur von Materialien.
24. A folyadékkristályok olyan anyagok, amelyek folyadék és szilárd állapot közötti tulajdonságokkal rendelkeznek. - Flüssigkristalle sind Materialien, die Eigenschaften zwischen flüssigem und festem Zustand aufweisen.
25. A fényelhajlás jelensége segít megérteni, hogyan interagál a fény az anyagokkal. - Das Phänomen der Lichtbeugung hilft zu verstehen, wie Licht mit Materialien interagiert.
26. A kinetikus gázelmélet az anyag gáz állapotának makroszkopikus viselkedését írja le. - Die kinetische Gastheorie beschreibt das makroskopische Verhalten von Materie im Gaszustand.
27. Az anyagok termodinamikai tulajdonságait az állapotegyenletek írják le. - Die thermodynamischen Eigenschaften von Materialien werden durch die Zustandsgleichungen beschrieben.
28. A szupravezetők Meissner-effektusa megakadályozza a mágneses mezők belépését a szupravezetőbe. - Der Meissner-Effekt von Supraleitern verhindert das Eindringen von Magnetfeldern in den Supraleiter.
29. A Hall-effektus az, amikor egy anyagban áramló elektronokra mágneses mező hat. - Der Hall-Effekt tritt auf, wenn auf die in einem Material fließenden Elektronen ein Magnetfeld wirkt.
30. A félvezetők olyan anyagok, amelyek elektromos vezetőképessége a hőmérséklettel és az elektromos térerősséggel változik. - Halbleiter sind Materialien, deren elektrische Leitfähigkeit mit der Temperatur und der elektrischen Feldstärke variiert.


Der Materiebegriff in der Physik - Niveau B1 - nur Ungarisch
1. Az anyagok termodinamikai viselkedése fontos a fizikai jelenségek megértésében.
2. A kvantummechanika alapvetően megváltoztatta az anyagokról való gondolkodásunkat.
3. Az anyag belső szerkezetének megértése kulcsfontosságú a fizikai tulajdonságok szempontjából.
4. A fázisátmenetek kritikus jelenségek az anyagokban.
5. Az anyagok elektromos és mágneses tulajdonságait a kvantumtérelméletek írják le.
6. Az anyag hullám-részecske dualitása a modern fizika egyik alappillére.
7. A szupervezetők olyan anyagok, amelyek abszolút nulla hőmérsékleten ellenállás nélkül vezetik az elektromosságot.
8. A nanotechnológia az anyagok manipulálásával foglalkozik atomi és molekuláris szinten.
9. A kondenzált anyag fizikája az anyag sűrűn tömörült állapotait tanulmányozza.
10. Az anyagok optikai tulajdonságai a fény hullámhosszától függően változnak.
11. A semleges anyagok elektromosan semlegesek, mert egyenlő számú pozitív és negatív töltés van bennük.
12. A fémes anyagok jól vezetik az elektromosságot, mert szabad elektronjaik vannak.
13. A dielektrikumok olyan anyagok, amelyek izolálják az elektromosságot.
14. A plazma az anyag negyedik halmazállapota, amely ionizált gázokból áll.
15. A Bose-Einstein kondenzátum egy olyan állapot, ahol a részecskék egyetlen kvantummechanikai állapotba kerülnek.
16. A ferromágneses anyagokat jellemzi, hogy erős mágneses mezőket képesek létrehozni.
17. A fotoelektromos hatás az, amikor a fény elektronokat bocsát ki egy anyagból.
18. A szupravezetés jelensége kritikus hőmérséklet alatt jelentkezik.
19. A termikus szigetelők olyan anyagok, amelyek alacsony hővezető képességgel rendelkeznek.
20. Az anyagok polarizációját az elektromos tér hatására létrejövő töltéseloszlás okozza.
21. A piezoelektromos anyagok olyanok, amelyek elektromos feszültséget generálnak, ha mechanikai nyomás éri őket.
22. A biológiai anyagok speciális fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az élet fenntartását.
23. A szilárdtest-fizika az anyagok kristályos szerkezetét tanulmányozza.
24. A folyadékkristályok olyan anyagok, amelyek folyadék és szilárd állapot közötti tulajdonságokkal rendelkeznek.
25. A fényelhajlás jelensége segít megérteni, hogyan interagál a fény az anyagokkal.
26. A kinetikus gázelmélet az anyag gáz állapotának makroszkopikus viselkedését írja le.
27. Az anyagok termodinamikai tulajdonságait az állapotegyenletek írják le.
28. A szupravezetők Meissner-effektusa megakadályozza a mágneses mezők belépését a szupravezetőbe.
29. A Hall-effektus az, amikor egy anyagban áramló elektronokra mágneses mező hat.
30. A félvezetők olyan anyagok, amelyek elektromos vezetőképessége a hőmérséklettel és az elektromos térerősséggel változik.
Der Materiebegriff in der Physik - Niveau B1 - nur Deutsch
1. Das thermodynamische Verhalten von Materialien ist wichtig für das Verständnis physikalischer Phänomene.
2. Die Quantenmechanik hat unsere Denkweise über Materialien grundlegend verändert.
3. Das Verständnis der inneren Struktur der Materie ist entscheidend für die physikalischen Eigenschaften.
4. Phasenübergänge sind kritische Phänomene in Materialien.
5. Die elektrischen und magnetischen Eigenschaften von Materialien werden durch Quantenfeldtheorien beschrieben.
6. Die Welle-Teilchen-Dualität der Materie ist eine der Grundlagen der modernen Physik.
7. Supraleiter sind Materialien, die bei absolut null Temperatur ohne Widerstand Elektrizität leiten.
8. Die Nanotechnologie befasst sich mit der Manipulation von Materialien auf atomarer und molekularer Ebene.
9. Die Physik kondensierter Materie untersucht die dicht gepackten Zustände der Materie.
10. Die optischen Eigenschaften von Materialien ändern sich je nach Wellenlänge des Lichts.
11. Neutrale Materialien sind elektrisch neutral, weil sie eine gleiche Anzahl von positiven und negativen Ladungen enthalten.
12. Metallische Materialien leiten Elektrizität gut, weil sie freie Elektronen haben.
13. Dielektrika sind Materialien, die Elektrizität isolieren.
14. Plasma ist der vierte Aggregatzustand der Materie, bestehend aus ionisierten Gasen.
15. Das Bose-Einstein-Kondensat ist ein Zustand, in dem die Partikel in einen einzigen quantenmechanischen Zustand gelangen.
16. Ferromagnetische Materialien sind dadurch charakterisiert, dass sie starke magnetische Felder erzeugen können.
17. Der fotoelektrische Effekt ist, wenn Licht Elektronen aus einem Material freisetzt.
18. Das Phänomen der Supraleitung tritt unterhalb der kritischen Temperatur auf.
19. Thermische Isolatoren sind Materialien, die eine niedrige Wärmeleitfähigkeit haben.
20. Die Polarisation von Materialien wird durch die Ladungsverteilung verursacht, die durch das elektrische Feld entsteht.
21. Piezoelektrische Materialien sind solche, die elektrische Spannung erzeugen, wenn sie mechanischem Druck ausgesetzt sind.
22. Biologische Materialien besitzen spezielle physikalische und chemische Eigenschaften, die das Leben ermöglichen.
23. Die Festkörperphysik untersucht die kristalline Struktur von Materialien.
24. Flüssigkristalle sind Materialien, die Eigenschaften zwischen flüssigem und festem Zustand aufweisen.
25. Das Phänomen der Lichtbeugung hilft zu verstehen, wie Licht mit Materialien interagiert.
26. Die kinetische Gastheorie beschreibt das makroskopische Verhalten von Materie im Gaszustand.
27. Die thermodynamischen Eigenschaften von Materialien werden durch die Zustandsgleichungen beschrieben.
28. Der Meissner-Effekt von Supraleitern verhindert das Eindringen von Magnetfeldern in den Supraleiter.
29. Der Hall-Effekt tritt auf, wenn auf die in einem Material fließenden Elektronen ein Magnetfeld wirkt.
30. Halbleiter sind Materialien, deren elektrische Leitfähigkeit mit der Temperatur und der elektrischen Feldstärke variiert.


Niveau B2

[Bearbeiten]
1. A kvantummechanika az anyag mikroszkopikus viselkedésének tanulmányozására szolgál. - Die Quantenmechanik dient dem Studium des mikroskopischen Verhaltens der Materie.
2. Az anyag hullám-tulajdonságai és részecske-tulajdonságai egymást kiegészítő aspektusok. - Die Wellen- und Teilcheneigenschaften der Materie sind ergänzende Aspekte.
3. A kvantumszuperpozíció elve alapvetően befolyásolja az anyagi rendszerek viselkedését. - Das Prinzip der Quantensuperposition beeinflusst grundlegend das Verhalten materieller Systeme.
4. A szilárd anyagok kristályrácsa a hőmérséklet emelkedésével rezgéseket végez. - Das Kristallgitter fester Stoffe führt mit steigender Temperatur Schwingungen aus.
5. A fázisdiagramok az anyagok különböző állapotai közötti átmeneteket mutatják. - Phasendiagramme zeigen die Übergänge zwischen verschiedenen Zuständen der Materie.
6. A korrelációk és kvantumösszefonódások jelentős szerepet játszanak az anyagok kvantummechanikai viselkedésében. - Korrelationen und Quantenverschränkungen spielen eine bedeutende Rolle im quantenmechanischen Verhalten von Materialien.
7. A topológiai izolátorok új osztálya forradalmasítja az anyagok elektronikai tulajdonságainak megértését. - Eine neue Klasse von topologischen Isolatoren revolutioniert das Verständnis der elektronischen Eigenschaften von Materialien.
8. Az anyagok termikus vezetőképessége kulcsfontosságú a hőátadási folyamatokban. - Die thermische Leitfähigkeit von Materialien ist entscheidend in Wärmeübertragungsprozessen.
9. Az optikai szálak anyagának kiválasztása kritikus a jelátviteli hatékonyság szempontjából. - Die Auswahl des Materials für optische Fasern ist kritisch für die Effizienz der Signalübertragung.
10. A szupravezetés jelensége a Cooper-párok kialakulásán alapul. - Das Phänomen der Supraleitung basiert auf der Bildung von Cooper-Paaren.
11. Az anyagok hőtágulását az atomi kötések változásai okozzák. - Die thermische Ausdehnung von Materialien wird durch Veränderungen in den atomaren Bindungen verursacht.
12. Az anyagok elektromos tulajdonságait a sávszerkezetük határozza meg. - Die elektrischen Eigenschaften von Materialien werden durch ihre Bandstruktur bestimmt.
13. Az anyagok mágneses permeabilitása a mágneses mezőkhöz való reakciójukat jellemzi. - Die magnetische Permeabilität von Materialien charakterisiert ihre Reaktion auf magnetische Felder.
14. A fotonikai kristályok olyan anyagok, amelyek képesek irányítani a fény terjedését. - Photonische Kristalle sind Materialien, die in der Lage sind, die Ausbreitung von Licht zu steuern.
15. A szilárdtestek elektronállapotaik a kvantummechanikai hullámfüggvényekkel írhatók le. - Die Elektronenzustände fester Körper können mit quantenmechanischen Wellenfunktionen beschrieben werden.
16. Az anyagok dielektrikus állandója befolyásolja, hogy hogyan halad át rajtuk az elektromos tér. - Die dielektrische Konstante von Materialien beeinflusst, wie das elektrische Feld durch sie hindurchgeht.
17. Az anyagok felületi feszültsége meghatározza a folyadékok cseppfolyós viselkedését. - Die Oberflächenspannung von Materialien bestimmt das Tropfenverhalten von Flüssigkeiten.
18. A Casimir-effektus a kvantummechanikai fluktuációk következménye a mikroszkopikus skálán. - Der Casimir-Effekt ist eine Konsequenz quantenmechanischer Fluktuationen auf mikroskopischer Skala.
19. A nanoszerkezetek jelentősen befolyásolják az anyagok mechanikai és elektronikai tulajdonságait. - Nanostrukturen beeinflussen signifikant die mechanischen und elektronischen Eigenschaften von Materialien.
20. A fotovoltaikus anyagok fényenergiát alakítanak át elektromos energiává. - Photovoltaische Materialien wandeln Lichtenergie in elektrische Energie um.
21. Az anyagok piezoelektromos viselkedése lehetővé teszi, hogy mechanikai nyomást elektromos jelekké alakítsanak. - Das piezoelektrische Verhalten von Materialien ermöglicht es, mechanischen Druck in elektrische Signale umzuwandeln.
22. A Wigner-sejtek a szilárdtestekben található periodikus atomi rendeződések. - Wigner-Zellen sind periodische atomare Anordnungen in Festkörpern.
23. A kvantumpontok az anyagok olyan nanoszerkezetei, amelyek különleges kvantummechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. - Quantenpunkte sind Nanostrukturen von Materialien, die besondere quantenmechanische Eigenschaften besitzen.
24. Az anyagok birefringenciája két különböző törésmutatójuk miatt következik be. - Die Doppelbrechung von Materialien resultiert aus ihren zwei unterschiedlichen Brechungsindizes.
25. A szuperfluidumok olyan állapotok, amelyekben az anyagok nulla viszkozitással rendelkeznek. - Superfluide sind Zustände, in denen Materialien mit null Viskosität existieren.
26. Az anyagok termoeléktromos viselkedése hőenergiát alakít át közvetlenül elektromos energiává. - Das thermoelektrische Verhalten von Materialien wandelt Wärmeenergie direkt in elektrische Energie um.
27. Az anyagok optikai aktivitása a polarizált fény forgatásának képességét jelenti. - Die optische Aktivität von Materialien bezeichnet die Fähigkeit, polarisiertes Licht zu drehen.
28. A ferroelektromos anyagok belső elektromos polarizációjuk irányának megfordítására képesek. - Ferroelektrische Materialien sind in der Lage, die Richtung ihrer internen elektrischen Polarisation umzukehren.
29. Az anyagok fotonikai tulajdonságai a fény és az anyag kölcsönhatását írják le. - Die photonischen Eigenschaften von Materialien beschreiben die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie.
30. Az anyagok gyengén kötött állapotai lehetővé teszik az újraformázható szerkezetek kialakítását. - Die schwach gebundenen Zustände von Materialien ermöglichen die Bildung von rekonfigurierbaren Strukturen.


Der Materiebegriff in der Physik - Niveau B2 - nur Ungarisch
1. A kvantummechanika az anyag mikroszkopikus viselkedésének tanulmányozására szolgál.
2. Az anyag hullám-tulajdonságai és részecske-tulajdonságai egymást kiegészítő aspektusok.
3. A kvantumszuperpozíció elve alapvetően befolyásolja az anyagi rendszerek viselkedését.
4. A szilárd anyagok kristályrácsa a hőmérséklet emelkedésével rezgéseket végez.
5. A fázisdiagramok az anyagok különböző állapotai közötti átmeneteket mutatják.
6. A korrelációk és kvantumösszefonódások jelentős szerepet játszanak az anyagok kvantummechanikai viselkedésében.
7. A topológiai izolátorok új osztálya forradalmasítja az anyagok elektronikai tulajdonságainak megértését.
8. Az anyagok termikus vezetőképessége kulcsfontosságú a hőátadási folyamatokban.
9. Az optikai szálak anyagának kiválasztása kritikus a jelátviteli hatékonyság szempontjából.
10. A szupravezetés jelensége a Cooper-párok kialakulásán alapul.
11. Az anyagok hőtágulását az atomi kötések változásai okozzák.
12. Az anyagok elektromos tulajdonságait a sávszerkezetük határozza meg.
13. Az anyagok mágneses permeabilitása a mágneses mezőkhöz való reakciójukat jellemzi.
14. A fotonikai kristályok olyan anyagok, amelyek képesek irányítani a fény terjedését.
15. A szilárdtestek elektronállapotaik a kvantummechanikai hullámfüggvényekkel írhatók le.
16. Az anyagok dielektrikus állandója befolyásolja, hogy hogyan halad át rajtuk az elektromos tér.
17. Az anyagok felületi feszültsége meghatározza a folyadékok cseppfolyós viselkedését.
18. A Casimir-effektus a kvantummechanikai fluktuációk következménye a mikroszkopikus skálán.
19. A nanoszerkezetek jelentősen befolyásolják az anyagok mechanikai és elektronikai tulajdonságait.
20. A fotovoltaikus anyagok fényenergiát alakítanak át elektromos energiává.
21. Az anyagok piezoelektromos viselkedése lehetővé teszi, hogy mechanikai nyomást elektromos jelekké alakítsanak.
22. A Wigner-sejtek a szilárdtestekben található periodikus atomi rendeződések.
23. A kvantumpontok az anyagok olyan nanoszerkezetei, amelyek különleges kvantummechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek.
24. Az anyagok birefringenciája két különböző törésmutatójuk miatt következik be.
25. A szuperfluidumok olyan állapotok, amelyekben az anyagok nulla viszkozitással rendelkeznek.
26. Az anyagok termoeléktromos viselkedése hőenergiát alakít át közvetlenül elektromos energiává.
27. Az anyagok optikai aktivitása a polarizált fény forgatásának képességét jelenti.
28. A ferroelektromos anyagok belső elektromos polarizációjuk irányának megfordítására képesek.
29. Az anyagok fotonikai tulajdonságai a fény és az anyag kölcsönhatását írják le.
30. Az anyagok gyengén kötött állapotai lehetővé teszik az újraformázható szerkezetek kialakítását.
Der Materiebegriff in der Physik - Niveau B2 - nur Deutsch
1. Die Quantenmechanik dient dem Studium des mikroskopischen Verhaltens der Materie.
2. Die Wellen- und Teilcheneigenschaften der Materie sind ergänzende Aspekte.
3. Das Prinzip der Quantensuperposition beeinflusst grundlegend das Verhalten materieller Systeme.
4. Das Kristallgitter fester Stoffe führt mit steigender Temperatur Schwingungen aus.
5. Phasendiagramme zeigen die Übergänge zwischen verschiedenen Zuständen der Materie.
6. Korrelationen und Quantenverschränkungen spielen eine bedeutende Rolle im quantenmechanischen Verhalten von Materialien.
7. Eine neue Klasse von topologischen Isolatoren revolutioniert das Verständnis der elektronischen Eigenschaften von Materialien.
8. Die thermische Leitfähigkeit von Materialien ist entscheidend in Wärmeübertragungsprozessen.
9. Die Auswahl des Materials für optische Fasern ist kritisch für die Effizienz der Signalübertragung.
10. Das Phänomen der Supraleitung basiert auf der Bildung von Cooper-Paaren.
11. Die thermische Ausdehnung von Materialien wird durch Veränderungen in den atomaren Bindungen verursacht.
12. Die elektrischen Eigenschaften von Materialien werden durch ihre Bandstruktur bestimmt.
13. Die magnetische Permeabilität von Materialien charakterisiert ihre Reaktion auf magnetische Felder.
14. Photonische Kristalle sind Materialien, die in der Lage sind, die Ausbreitung von Licht zu steuern.
15. Die Elektronenzustände fester Körper können mit quantenmechanischen Wellenfunktionen beschrieben werden.
16. Die dielektrische Konstante von Materialien beeinflusst, wie das elektrische Feld durch sie hindurchgeht.
17. Die Oberflächenspannung von Materialien bestimmt das Tropfenverhalten von Flüssigkeiten.
18. Der Casimir-Effekt ist eine Konsequenz quantenmechanischer Fluktuationen auf mikroskopischer Skala.
19. Nanostrukturen beeinflussen signifikant die mechanischen und elektronischen Eigenschaften von Materialien.
20. Photovoltaische Materialien wandeln Lichtenergie in elektrische Energie um.
21. Das piezoelektrische Verhalten von Materialien ermöglicht es, mechanischen Druck in elektrische Signale umzuwandeln.
22. Wigner-Zellen sind periodische atomare Anordnungen in Festkörpern.
23. Quantenpunkte sind Nanostrukturen von Materialien, die besondere quantenmechanische Eigenschaften besitzen.
24. Die Doppelbrechung von Materialien resultiert aus ihren zwei unterschiedlichen Brechungsindizes.
25. Superfluide sind Zustände, in denen Materialien mit null Viskosität existieren.
26. Das thermoelektrische Verhalten von Materialien wandelt Wärmeenergie direkt in elektrische Energie um.
27. Die optische Aktivität von Materialien bezeichnet die Fähigkeit, polarisiertes Licht zu drehen.
28. Ferroelektrische Materialien sind in der Lage, die Richtung ihrer internen elektrischen Polarisation umzukehren.
29. Die photonischen Eigenschaften von Materialien beschreiben die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie.
30. Die schwach gebundenen Zustände von Materialien ermöglichen die Bildung von rekonfigurierbaren Strukturen.