FIZIKA FELADATSOR 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIZIKA FELADATSOR 2013"

Átírás

1 FIZIKA FELADATSOR 2013 KINEMATIKA 1. Mekkora sebességgel mozog az a kerékpáros, amelyik 20 másodperc alatt 150 méter utat tesz meg? (t = 20s, s = 150m, v =?) 2. Mekkora sebességgel halad az a személyautó, amelyik 2 perc alatt 3 kilométer utat tesz meg? (t = 2min, s = 3km, v =?) 3. Mekkora utat tesz meg egy 2m/s sebességgel haladó görkorcsolyás 1 perc alatt? (v = 2m/s, t = 1perc, s =?) 4. Mekkora utat tesz meg 1,5 óra alatt egy 720km/h sebességgel haladó repülőgép? (t = 1,5h, v = 720km/h, s =?) 5. Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy 5m/s sebességgel haladó motoros 0,4 kilométer utat megtegyen? (v = 5m/s, s = 0,4km, t =?) 6. Mekkora utat tesz meg és mekkora sebességre gyorsul fel 80 másodperc alatt az a nyugalmi helyzetből induló vonat, melynek gyorsulása 0,2m/s 2? (t = 80s, a = 0,2m/s 2, s =?, v =?) 7. Mekkora gyorsulással rendelkezik az a személyautó, amelyik nyugalmi helyzetből indulva 3 másodperc alatt 120 méter utat tesz meg? (t = 3s, s = 120m, a =?) 8. Mennyi idő alatt gyorsul fel egy rakéta 500m/s sebességre, ha gyorsulása 20m/s 2 (v = 500m/s, a = 20m/s 2, t =?) 9. Mekkora a gyorsulása elütéskor annak a teniszlabdának, amelyik 0,8 másodperc alatt gyorsul fel nyugalmi helyzetből 72km/h sebességre? (v = 72km/h, t = 0,8s, a =?) 10. Mennyi idő alatt gyorsul fel egy síelő nyugalmi helyzetből 90km/h sebességre, ha gyorsulása 3m/s 2? (v = 90km/h, a = 3m/s 2, t =?) 11. Mennyi idő alatt éri el egy vadászrepülőgép a felszálló sebességet egy 0,1 kilométer hosszúságú kifutópályán, ha gyorsulása 50m/s 2? (s = 0,1km, a =50m/s 2, t =?) 12. Mekkora sebességre gyorsul fel nyugalmi helyzetből az a személyautó, amelyet 50 méter távolságon toltak 10 másodpercen keresztül? (s = 50m, t = 10s, v =?) 13. Mekkora a gyorsulása elrúgáskor annak a futball labdának, amelyik 0,4 másodperc alatt gyorsul fel 90km/h sebességre? (t = 0,4s, v = 90km/h, a =?) 1

2 14. Mekkora a sebessége 12 másodperccel a kilövés után annak az űrhajónak, melynek a gyorsulása 40m/s 2? Mekkora magasságban található ekkor az űrhajó? (t = 12s, a = 40m/s 2, s =?) 15. Mennyi idő elteltével és mekkora sebességgel csapódik földbe az a cserép amelyik 20 méter magas tetőről esik le? (s = 20m, t =?, v =?) 16. Mekkora a fékútja annak a kerékpárosnak, amelyik 2 másodperc alatt 18km/h sebességről fékez le álló helyzetre. (t = 2s, v = 18km/h, s =?) 17. Mennyi a fordulatszáma annak a keréknek, melynek periódusideje 0,2 másodperc? (T = 0,2s, n =?) 18. Mekkora a periódusideje annak a mosógép centrifugának, amelyik percenként 900-at fordul? (n = 900perc -1, T =?) 19. Mennyi a kerületi sebessége és a szögsebessége annak a 20 centiméter sugarú korongnak, melynek periódusideje 0,5 másodperc? (r = 20cm, T = 0,5s, v k =?, ω =?) 20. Mekkora kerületi sebességgel rendelkeznek egy 50 centiméter átmérőjű kerék szélén levő pontok, ha az másodpercenként 12-t fordul? Mekkora centripetális gyorsulással rendelkeznek ezek a pontok? (d = 50cm, n = 12s -1, v k =?, a cp =?) 21. Mekkora a sugara annak a keréknek, melynek kerületi pontjai 9m/s sebességgel mozognak, szögsebességük pedig 2s -1? Mekkora a kerék fordulatszáma? (v k = 9m/s, ω = 2s -1, r =?, n =?) DINAMIKA 22. Mekkora a sűrűsége annak az anyagnak, melynek egy 2 literes térfogatú tömbje 7500 gramm tömegű? (V = 2l, m = 7500g, ρ =?) 23. Mekkora a tömege egy 500cm 3 -es alumínium tömbnek? (V = 500cm 3, ρ = 2700kg/m 3, m =?) 24. Mekkora a lendülete annak a 150 gramm tömegű teniszlabdának, amelyik 3m/s sebességgel mozog? (m = 150g, v = 30m/s, I =?) 25. Mekkora a sebessége annak a személyautónak, melynek tömege 0,9 tonna, és lendülete 12000kg m/s? (m = 0,9t, I = 12000kg m/s, v =?) 26. Mekkora a tömege annak az ágyúgolyónak, melynek sebessége 900km/h, és lendülete 1750kg m/s? (v = 9km/h, I = 1750kg m/s, m =?) 2

3 27. Mekkora a gyorsulása annak a testnek, amelyiknek tömege 3,5 kilogramm, és amelyre 14 newton nagyságú erő hat? (m = 3,5kg, F = 14N, a =?) 28. Mekkora erő gyorsítja azt a motorkerékpárt, melynek a tömege 0,15 tonna, és amelynek gyorsulása 5m/s 2? (m = 0,15t, a = 5m/s 2, F =?) 29. Mekkora a tömege annak a szánnak, melynek a gyorsulása a lejtőn 0,5m/s 2 ha rá 40 newton nagyságú erő hat? (a = 0,5m/s 2, F = 40N. m =?) 30. Mekkora a súlya egy 4000 gramm tömegű téglának? (m = 4000g, G =?) 31. Mekkora a tömege egy 150 newton súlyú kerékpárnak? (G = 150N, m =?) 32. Számítsa ki a saját súlyát! 33. Mekkora súrlódási erő lép fel egy 70 newton súlyú csúszó fahasáb esetén, ha a súrlódási együttható 0,15? (G = 70N, µ = 0,15, F s =?) 34. Mekkora a súrlódási együttható egy 4 kilogramm tömegű csúszó tégla esetében, ha rá 12 newton nagyságú súrlódási erő hat? (m = 4kg, F s = 12N, µ =?) 35. Mekkora rugó-erő lép fel abban a 600N/m rugalmassági állandójú rugóban, amelyik 15 centiméterrel nyúlik meg? (D = 600N/m, x = 15cm?, F r =?) 36. Mennyivel nyúlik meg az a rugó, amelynek rugalmassági állandója 80N/m és amelyre 20 newton nagyságú erő hat? (D = 80N/m, F = 20N, x =?) 37. Mekkora erővel vonzza egymást két 70 kilogramm tömegű ember, ha egymástól 1 métereses távolságra találhatók? (m 1 = m 2 = 70kg, r = 1m, F =?) 38. Mekkora gravitációs vonzóerő lép fel a Föld és a Hold között? (m F = kg, m H = kg, r = km, F =?) 39. Mekkora erővel kell tartani azt a 100 gramm tömegű testet, amelyik egyenletes körmozgást végez 40 centiméteres sugarú körpályán, úgy, hogy másodpercenként 4 fordulatot tesz meg? (m = 100g, r = 40cm, n = 4s -1, F cp =?) 40. Mekkora a tömege annak a 120 centiméteres sugarú körpályán egyenletesen mozgó testnek, melyre 30 newton nagyságú centripetális erő hat és szögsebessége 6s -1? (r = 120cm, F cp = 30N, ω = 6s -1, m =?) 3

4 MUNKA, ENERGIA 41. Mekkora munkát végez egy 25 newton nagyságú erő, ha egy testet 0,2 kilométeres távolságon mozdít el? (F = 25N, s = 0,2km, W =?) 42. Mekkora erő végez 5000 joule-nyi munkát egy test 2 kilométeren történő elmozdításakor? (W = 5000J, s = 2km, F =?) 43. Mekkora munkavégzés történik egy 50 kilogrammos súly 0,5 méterre emelésekor? (m = 50kg, h = 0,5m, W =?) 44. Mekkora a tömege annak a testnek, melynek 18km/h sebességre történő gyorsítása során 0,8 kilojoule munkavégzés történik? (v = 18km/h, W = 0,8kJ, m =?) 45. Mekkora távolságon mozdul el 700 joule végzett munka hatására az a 250 gramm tömegű test, amely esetében a súrlódási együttható 0,08? (W = 700J, m = 250g, µ = 0,08, s =?) 46. Mekkora mértékben nyomódik össze az az 1200N/m rugalmassági állandójú rugó, melynek összenyomásakor 0,8 kilojoule munkavégzés történik? (D = 1200N/m, W = 0,8kJ, x =?) 47. Mekkora a mozgási energiája annak az 1,2 tonna tömegű autónak, amelyik 90km/h sebességgel mozog? (m = 1,2t, v = 90km/h, E m =?) 48. Mekkora sebességgel halad az a 70 kilogramm tömegű görkorcsolyás, amelyiknek mozgási energiája 3500 joule? (m = 70kg, E m = 3500J, v =?) 49. Mennyi helyzeti energiával rendelkezik az az 1,5 kilogramm tömegű cserép, amelyik egy 4 méteres magasságú tetőn található? (m = 1,5kg, h = 4m, E h =?) 50. Mekkora magasságban található az a meteorológiai léggömb, amelynek tömege 4,5 kilogramm, és helyzeti energiája 9 kilojoule? (m = 4,5kg, E h = 9kJ, h =?) 51. Mennyi rugalmassági energiával rendelkezik az a 15 centiméterrel megnyújtott rugó, amelynek rugalmassági állandója 380N/m? (x = 15cm, D = 380N/m, E r =?) 52. Mekkora sebességgel csapódik földbe az a 3 kilogramm tömegű tégla, amelyik 12 méteres magasságból esik le? (m = 3kg, h = 12m, v =?) 53. Mekkora magasságba emelkedik egy függőlegesen 15m/s sebességgel visszapattanó teniszlabda? (v = 15m/s, h =?) 4

5 54. Mekkora magasságban csökken felére a sebessége egy a földről 4m/s sebességgel visszapattanó labdának? (v 1 = 4m/s, v 2 = 2m/s, h 2 =?) 55. Mekkora magasságban éri el a 90km/h sebességet egy 0,3 kilométeres magasságból szabadon engedett test? (v 1 = 0, v 2 = 90km/h, h 1 = 0,3km, h 2 =?) 56. Mekkora sebességgel halad tovább az a 3,2 tonna tömegű kamion, amelyik 50km/h sebességgel ütközik neki rugalmatlanul egy nyugalomban levő 950 kilogramm tömegű személyautóval? (m 1 = 3,2t, v 1 = 50km/h, m 2 = 950kg, v 2 = 0, v =?) 57. Mekkora sebességgel halad tovább az az 1200 kilogramm tömegű autó, amelyik 90km/h sebességgel ütközik hátulról rugalmatlanul egy 0,8 tonna tömegű 72km/h sebességgel haladó autónak? (m 1 = 1200kg, v 1 = 90km/h, m 2 = 0,8t, v 2 = 72km/h, v =?) 58. Mekkora sebességgel kell haladjon az az 1200 kilogramm tömegű személyautó, ahhoz, hogy egy 3,5 tonna tömegű 56km/h sebességgel haladó kamionnal történő frontális ütközés eredményeként megálljon? (m 1 = 1200kg, m 2 = 3,5t, v 2 = 56km/h, v = 0, v 1 =?) 59. Mekkora a teljesítménye annak az erőnek, amelyik 3 kilojoule munkát végez 10 perc alatt? (W = 3kJ, t = 10perc, P =?) 60. Mennyi idő szükséges 80 joule-nyi munka elvégzéséhez egy 20 wattos teljesítményű erőnek? (W = 80J, P = 20W, t =?) 61. Mekkora a hatásfok azon munkavégzés esetén, amikor a 4,2 kilojoule elvégzett munkából 3400 joule hasznosul? (W ö = 4,2kJ, W h = 3400J, η =?) 62. Mennyi energiát kell befektetni egy 0,85 hatásfokú folyamat során, ahhoz, hogy 700 joule energia hasznosuljon? (η = 0,85, E h = 700J, E ö =?) REZGÉSEK, HULLÁMOK 63. Mekkora a frekvenciája egy 0,2 szekundum periódusidejű rezgésnek? (T = 0,2s, f =?) 64. Mekkora a periódusideje egy 200 hertz frekvenciájú rezgésnek? (f = 200Hz, T =?) 65. Mekkora a hullámhossza annak a víz felszínén terjedő hullámnak, melynek sebessége 0,5m/s és amely esetén a vízmolekulák rezgésének frekvenciája 0,4Hz? (v = 5m/s, f = 0,4Hz, λ =?) 5

6 66. Mekkora a frekvenciája egy 5 centiméter hullámhosszúságú levegőben terjedő hanghullámnak? (λ = 5cm, v = 340m/s, f =?) 67. Mekkora sebességgel terjed a hang abban az anyagban, melyben egy részecske egy teljes rezgési ideje alatt, mely 2 milliszekundum, a hullám 50 centiméterrel terjed tovább? (T = 2ms, λ = 50cm, v =?) HŐTAN 68. Mekkora nyomást hoz létre egy 4 kilonewton nagyságú erő 200 négyzetcentiméter nagyságú felületre hatva? (F = 4kN, A = 200cm 2, p =?) 69. Mekkora erő hoz létre 200 pascal értékű nyomást egy 50 négyzetcentiméter nagyságú felületre hatva? (p = 200Pa, A = 50cm 2, F =?) 70. Számítsa ki a hidrosztatikai nyomást egy 3 méter magasságú vízoszlop aljában! (h = 3m, ρ = 1000kg/m 3, p =?) 71. Mekkora magasságú higanyoszlop hidrosztatikai nyomása tart egyensúlyt a légnyomással? (p = 10 5 Pa, ρ = 13600kg/m 3, h =?) 72. Mekkora mélységbe merülhet az a búvár, melynek szervezte a légnyomás hatsorosát képes elviselni? (p = 6atm, ρ = 1000kg/m 3, h =?) 73. Adott két henger, melyek dugattyúval vannak ellátva és egymással összeköttetésben állnak. A rendszer folyadékkal van feltöltve. A 2,5 négyzetcentiméter keresztmetszetű dugattyúra 5 newton nagyságú erő hat. Mekkora erő kifejtésére képes a 20 négyzetcentiméter keresztmetszetű dugattyú? (A 2 = 20cm 2, A 1 = 2,5cm 2, F 1 = 5N, F 2 =?) 74. Adott két henger, melyek dugattyúval vannak ellátva és egymással összeköttetésben állnak (hidraulikus emelő). A rendszer folyadékkal van feltöltve. Az 1,5 négyzetcentiméter keresztmetszetű dugattyúra 0,2 kilonewton nagyságú erő hat. Mekkora kell legyen a másik henger, a munkahenger keresztmetszete ha azzal egy 1 tonna tömegű személyautót kell felemelni? (m = 1t, A 1 = 1,5cm 2, F 1 = 0,2kN, A 2 =?) 75. Egy dugattyúval ellátott hengerben adott mennyiségű ideálisnak tekinthető gáz található, melynek térfogata 400 köbcentiméter, nyomása 1 atmoszféra, hőmérséklete 27 C. Mekkora lesz a nyomás a hengerben, ha a gáz térfogatát felére csökkentjük a dugattyú benyomásával, miközben a hőmérsékletét melegítéssel 300 C-al növeljük? (V 1 = 400cm 3, p 1 = 1atm, t 1 = 27 C, V 2 = V 1 /2, t 2 = t C, p 2 =?) 6

7 76. Egy dugattyúval ellátott hengerben adott mennyiségű ideálisnak tekinthető gáz található, melynek kezdetben térfogata 2 liter, nyomása 60 kilopascal. A hengerben található gáz hőmérsékletét -73 C-ra és térfogatát 0,5 literre csökkentve, nyomása 40 kilopascalra csökken. Mekkora volt a gáz kezdeti hőmérséklete? (V 1 = 2l, p 1 = 60kPa, t 2 = -73 C, V 2 = 0,5l, p 2 = 40kPa, T 1 =?, t 1 =?) 77. Egy biciklipumpában adott mennyiségű levegő található normál légköri nyomáson. Mekkora lesz a levegő nyomása a pumpában, ha a végét befogva, térfogatát huszad részére csökkentjük? (a levegőt ideális gáznak tekintjük és a sűrítést lassan végezzük úgy, hogy a levegő hőmérséklete ne változzon) (p 1 = 1atm, V 2 = V 1 /20, p 2 =?) 78. Egy 400 köbcentiméter térfogatú autópumpa (melyben kezdetben a nyomás megegyezik a légnyomással) térfogatát mennyire kell csökkenteni ahhoz, hogy a 2,5 bár nyomású abroncsba levegőt juttasson? (p 1 = 1atm, V 1 = 400cm 3, p 2 = 2,5bar, V 2 =?) 79. Egy dugattyúval ellátott hengerben adott mennyiségű ideális gáznak tekinthető gáz található 27 C hőmérsékleten, normál légköri nyomáson. A dugattyú a hengerben szabadon és súrlódásmentesen mozoghat. Mekkorára növekszik a gáz kezdeti 500 köbcentiméteres térfogata, ha annak hőmérsékletét 150 C-al növeljük? (p = 1atm, t 1 = 27 C, V 1 = 500cm 3, t 2 = t C, V 2 =?) 80. Egy dugattyúval ellátott hengerben adott mennyiségű ideális gáznak tekinthető 1200 köbcentiméter térfogatú gáz található 500 kelvin hőmérsékleten, normál légköri nyomáson. A dugattyú a hengerben szabadon és súrlódásmentesen mozoghat. Mennyire kell csökkenteni a gáz hőmérsékletét ahhoz, hogy térfogata negyedére csökkenjen? (p = 1atm, V 1 = 1200cm 3, T 1 = 500K, V 2 = V 1 /4, T 2 =?) 81. Egy 27 C hőmérsékletű, teljesen kiürült dezodoros dobozt 477 C hőmérsékletű tűzbe dobunk. Felrobban-e a doboz, ha maximálisan 2,2 atmoszféra nyomást bír ki? (a palackban található gázt ideálisnak tekintjük) (t 1 = 27 C, p 1 = 1atm, T 2 = 477 C, p 2 =?, p2 >? 2,2atm) 82. Egy zárt, kellően nagy nyomást kibíró palackban található, ideálisnak tekinthető 177 C hőmérsékletű, pascal nyomású gázt mekkora hőmérsékletre kell melegíteni, ahhoz, hogy nyomása ötszörösére növekedjen? (t 1 = 177 C, p 1 = Pa, p 2 = 5 p 1, T 2 =?, t 2 =?) 83. Mekkora a nyomása 2 mól 77 C hőmérsékletű (ideális gáznak tekinthető) széndioxidnak, ha egy 2000 köbcentiméter térfogatú palackban található? (n = 2mol, t = 77 C, V = 2000cm 3, p =?) 84. Mekkora a hőmérséklete annak a 0,1 mól mennyiségű, 0,5 liter térfogatú (ideális gáznak tekinthető) nitrogén gáznak, melynek nyomása 4 atmoszféra? (n = 0,1mol, V = 0,5 l, p = 4atm, T =?, t =?) 7

8 ELEKTROMOSSÁGTAN 85. Mekkora erősségű áram folyik abban a vezetőben, melynek keresztmetszetén 4 másodperc alatt 5 coulombnyi töltésmennyiség hald keresztül? (t = 4s, Q = 5C, I =?) 86. Mekkora töltésmennyiség halad keresztül 8 szekundum alatt azon a vezetőn, melyben 2,5 amper erősségű áram folyik? (t = 8s, I = 2,5A, Q =?) 87. Mekkora erővel hat egymásra egy 10-3 coulomb és egy coulomb töltésű test, ha 40 centiméter távolságra találhatók egymástól? (Q 1 = 10-3 C, Q 2 = C, r = 40cm, F =?) 88. Mekkora erővel hat egymásra egy 0,2 coulomb és egy 0,05 coulomb töltésű test, ha 1,5 méter távolságra találhatók egymástól? (Q 1 = 0,2C, Q 2 = 0,05C, r = 1,5m, F =?) 89. Mekkora erősségű áram folyik keresztül azon a villanyrezsón, melyet 230 volt hálózati feszültséggel működtetünk, ellenállása pedig 0,04 kiloohm? (U = 230V, R = 0,04kΩ, I =?) 90. Mekkora az ellenállása annak az izzónak, melyen 12 volt feszültéggel történő működtetés során 2 amper erősségű áram folyik keresztül? (U = 12V, I = 2A, R =?) 91. Mekkora feszültséggel működtetik azt a izzót, melynek ellenállása 6 ohm és amelyen keresztül 0,5 amper erősségű áram folyik? (R = 6Ω, I = 0,5A, U =?) 92. Adott egy 40 ohm és egy 60 ohm ellenállású izzó. Mekkora az eredő ellenállás, ha az izzókat egyszer sorosan, egyszer párhuzamosan kapcsoljuk? (R 1 = 40Ω, R 2 = 60Ω, R s =?, R p =?) 93. Adott egy 0,2 kiloohm, egy 0,15 kiloohm és egy 300 ohm ellenállású fogyasztó, melyeket egyszer sorosan, egyszer párhuzamosan kapcsolunk. Számítsuk ki a két esetben az eredő ellenállást. (R 1 = 0,2kΩ, R 2 = 0,15kΩ, R 3 = 300Ω, R s =?, R p =?) 94. Mekkora a teljesítménye annak a vasalónak, melyen 230 volt hálózati feszültséggel történő működtetés során 5 amper erősségű áram folyik? Mennyi idő alatt végez az elektromos tér 320 kilojoule munkát a működés során? (U = 230V, I = 5A, W = 320kJ, P =?, t =?) 95. Mekkora az elektromos fogyasztása annak az 1400 watt teljesítményű porszívónak, melyet 20 percig működtetünk (J-ban és kwh-ban)? Mekkora erősségű áram folyik keresztül rajta, ha 230 volt feszültséggel működtetjük? (P = 1400W, t = 20min, U = 230V, W =?, I =?) 8

9 MÁGNESESSÉG 96. Mekkora erő hat arra a 40 centiméter hosszúságú vezetőre, amely 10-2 tesla indukciójú homogén mágneses térben található és melyen keresztül 5 amper erősségű áram folyik? (l = 40cm, B = 10-2 T, I = 5A, F =?) 97. Mekkora erő hat arra az coulomb töltésű testre, amely 0,02 tesla indukciójú homogén mágneses térben mozog 4km/s sebességgel? (Q = C, B = 0,02T, v = 4km/s, F =?) 98. Mekkora a hossza annak a vezetőnek, amelyre 0,4 newton nagyságú erő hat 0,1 tesla indukciójú homogén mágneses térben, miközben 10 amper erősségű áram folyik rajta keresztül? (F = 0,4N, B = 0,1T, I = 10A, l =?) 99. Mekkora sebességgel mozog az a 10-6 coulomb töltéssel rendelkező test, amelyre a 20 millitesla indukciójú homogén mágneses térben 0,2 newton nagyságú erő hat? (Q = 10-6 C, B = 20mT, F = 0,2N, v =?) 100. Mekkora feszültség keletkezik annak a 10 centiméter hosszágú vezetőnek a végei között, amely 50 millitesla indukciójú homogén mágneses térben mozog 4m/s sebességgel? (l = 10cm, B = 50mT, v = 4m/s, U =?) 101. Mekkora indukciójú mágneses térben kell mozognia 20m/s sebességgel egy 0,3 méter hosszúságú vezetőnek ahhoz, hogy végei között 1,2 volt feszültség keletkezzen? (v = 20m/s, l = 0,3m, U = 1,2V, B =?) 102. Mekkora feszültség keletkezik annak a 230 volt hálózati feszültséggel működtetett transzformátornak a szekunder tekercsében melynek primer tekercsszáma 1800, szekunder tekercsszáma 135? (U p = 230V, N p = 1800, N sz = 135, U sz =?) 103. Mekkora a primer tekercsszáma annak a 230 volt hálózati feszültséggel működtetett transzformátornak, amely 12 volt feszültséget előállító szekunder tekercse 240 menetből áll? (U p = 230V, U sz = 12V, N sz = 240, N p =?) FÉNYTAN 104. Számítsa ki a víz törésmutatóját! (c = km/s, c víz = km/s, n víz =?) 105. Számítsa ki az üveg törésmutatóját! (c = km/s, c üveg = km/s, n üveg =?) 106. Számítsa ki a törésmutatóját annak az anyagnak, amelybe a fény levegőből 40 beesési szög alatt érkezve 30 törési szög alatt terjed! (n 1 = 1, i = 40, r = 30, n 2 =?) 9

10 107. Számítsa ki a törésmutatóját annak az anyagnak, amelyből a fény üvegbe 60 beesési szög alatt érkezve 55 törési szög alatt terjed! (i = 60, r = 55, n 1 = 1,5, n 1 =?) 108. Mekkora a fókusztávolsága egy -2,5 dioptria törőképességű lencsének? (D = 2,5 dioptria, f =?) 109. Hol alkot képet az a 30 centiméter fókusztávolságú homorú tükör arról az 5 centiméter nagyságú tárgyról, amely a tükörtől 40 centiméterre található? Mekkora a keletkező kép? Mekkora a nagyítás? (f = 30cm, T = 5cm, t = 40cm, k =?, K =?, N =?) 110. Hol alkot képet az az 50 centiméter fókusztávolságú domború tükör arról a 3 centiméter nagyságú tárgyról, amely a tükörtől 20 centiméterre található? Mekkora a keletkező kép? Mekkora a nagyítás? (f = -50cm, T = 3cm, t = 20cm, k =?, K =?, N =?) 111. Mekkora a fókusztávolsága annak a gyűjtőlencsének, amely a tőle 70 centiméterre elhelyezett tárgyról 40 centiméterre alkot képet? Mekkora a lencse törőképessége? (f = 70cm, k = 40cm, f =?, D =?) 112. Mekkora távolságra található a tárgy egy 60 centiméter fókusztávolságú szórólencsétől, ha a kép tőle 25 centiméterre keletkezik? (f = -60cm, k = 25cm, t =?) MODERN FIZIKA Mekkora a tömegszáma és a rendszáma a 6 C izotópnak? Hány protont, neutront, elektront tartalmaz az atom? (A =?, Z =?, N p =?, N n =?, N e =?) Mekkora a tömegszáma és a rendszáma a 6 C izotópnak? Hány protont, neutront, elektront tartalmaz az atom? (A =?, Z =?, N p =?, N n =?, N e =?) Hány atommag marad 8000 év elteltével abból a kezdeti C izotópból, melynek felezési ideje 5700 év? (N 0 = 10000, t = 8000 év, T = 5700 év, N =?) Hány atommag bomlott el 100 év elteltével abból a kezdeti Pu izotópból, melynek felezési ideje év? (N 0 = , t = 100 év, T = év, N - N 0 =?) 117. Hány atommagot tartalmazott a Föld keletkezésekor az anyag, amelyik jelenleg számú 92 U izotópot tartalmaz, melynek felezési ideje 703,8 millió év? (N = , t = 4,6 milliárd év, T = 703,8 millió év, N 0 =?) 10

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p Jedlik 9-10. o. reg feladat és megoldás 1) Egy 5 m hosszú libikókán hintázik Évi és Peti. A gyerekek tömege 30 kg és 50 kg. Egyikük a hinta végére ült. Milyen messze ült a másik gyerek a forgástengelytől,

Részletesebben

Fizika minta feladatsor

Fizika minta feladatsor Fizika minta feladatsor 10. évf. vizsgára 1. A test egyenes vonalúan egyenletesen mozog, ha A) a testre ható összes erő eredője nullával egyenlő B) a testre állandó értékű erő hat C) a testre erő hat,

Részletesebben

Szakmai fizika Gázos feladatok

Szakmai fizika Gázos feladatok Szakmai fizika Gázos feladatok 1. *Gázpalack kivezető csövére gumicsövet erősítünk, és a gumicső szabad végét víz alá nyomjuk. Mennyi a palackban a nyomás, ha a buborékolás 0,5 m mélyen szűnik meg és a

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora

Részletesebben

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga- Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra. I. Az alábbi kérdésekre adott

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó

Részletesebben

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga - Minden tétel kötelező Hivatalból 10 pont jár Munkaidő 3 óra I Az alábbi kérdésekre

Részletesebben

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015 Javítási útmutató Fizika felmérő 2015 A tesztkérdésre csak 2 vagy 0 pont adható. Ha a fehér négyzetben megadott választ a hallgató áthúzza és mellette egyértelműen megadja a módosított (jó) válaszát a

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória 1. kategória 1.D.1. A villamosiparban a repülő drónok nagyon hasznosak, például üzemzavar esetén gyorsan és hatékonyan tudják felderíteni, hogy hol van probléma. Egy ilyen hibakereső drón felszállás után,

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3 Hatvani István fizikaverseny 016-17. 1. kategória 1..1.a) Két eltérő méretű golyó - azonos magasságból - ugyanakkora végsebességgel ér a talajra. Mert a földfelszín közelében minden szabadon eső test ugyanúgy

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, 2017. október 10.. CHFMAX NÉV: Neptun kód: Aláírás: g=10 m/s 2 Előadó: Márkus / Varga Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1) Az l hosszúságú

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Feladatlap X. osztály

Feladatlap X. osztály Feladatlap X. osztály 1. feladat Válaszd ki a helyes választ. Két test fajhője közt a következő összefüggés áll fenn: c 1 > c 2, ha: 1. ugyanabból az anyagból vannak és a tömegük közti összefüggés m 1

Részletesebben

Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny 2. (regionális) forduló 8. o március 01.

Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny 2. (regionális) forduló 8. o március 01. Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny. (regionális) forduló 8. o. 07. március 0.. Egy expander 50 cm-rel való megnyújtására 30 J munkát kell fordítani. Mekkora munkával nyújtható meg ez az expander

Részletesebben

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2016 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely XI. Osztály 1. Adott egy alap áramköri elemen a feszültség u=220sin(314t-30 0 )V és az áramerősség i=2sin(314t-30

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből 1. Feladatok a dinamika tárgyköréből Newton három törvénye 1.1. Feladat: Három azonos m tömegű gyöngyszemet fonálra fűzünk, egymástól kis távolságokban a fonálhoz rögzítünk, és az elhanyagolható tömegű

Részletesebben

Kérdések Fizika112. Mozgás leírása gyorsuló koordinátarendszerben, folyadékok mechanikája, hullámok, termodinamika, elektrosztatika

Kérdések Fizika112. Mozgás leírása gyorsuló koordinátarendszerben, folyadékok mechanikája, hullámok, termodinamika, elektrosztatika Kérdések Fizika112 Mozgás leírása gyorsuló koordinátarendszerben, folyadékok mechanikája, hullámok, termodinamika, elektrosztatika 1. Adjuk meg egy tömegpontra ható centrifugális erő nagyságát és irányát!

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 18. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 8. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 8. osztály Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/201. tanév, 8. osztály I. Igaz vagy hamis? (8 pont) Döntsd el a következő állítások mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hamis (H)! Írd a sor utolsó cellájába

Részletesebben

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periódikus mozgásnak nevezzük. Pl. ingaóra ingája, rugó

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 8. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 8. osztály Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 8. osztály 1. Igaz-hamis Döntsd el az állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Válaszodat az állítás melletti cellába írhatod! (10 pont) Két különböző

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K

. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K T É M A K Ö R Ö K ÉS K Í S É R L E T E K Fizika 2018. Egyenes vonalú mozgások A Mikola-csőben lévő buborék mozgását tanulmányozva igazolja az egyenes vonalú egyenletes mozgásra vonatkozó összefüggést!

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:...

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:... 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV:.. 2018. október 18. Neptun kód:... g=10 m/s 2 Előadó: Márkus/Varga Az eredményeket a bekeretezett részbe be kell írni! 1. Egy m=3

Részletesebben

6. Egy analóg óra 2 órát mutat. Mikor lesz legközelebb merőleges egymásra a kis és nagymutató?

6. Egy analóg óra 2 órát mutat. Mikor lesz legközelebb merőleges egymásra a kis és nagymutató? AJÁNLOTT FELADATOK Fizika alapismeretek tantárgy, 2017. szeptember-október 1. Egy jármű útjának felét 70 km/h, harmadrészét pedig 40 km/h sebességgel tette meg. Mekkora sebességgel haladjon az út hátralévő

Részletesebben

3. fizika előadás-dinamika. A tömeg nem azonos a súllyal!!! A súlytalanság állapotában is van tömegünk!

3. fizika előadás-dinamika. A tömeg nem azonos a súllyal!!! A súlytalanság állapotában is van tömegünk! 3. fizika előadás-dinamika A tömeg a testek tehetetlenségének mértéke. (kilogramm (SI), gramm, dekagramm, tonna, métermázsa, stb.) Annak a testnek nagyobb a tehetetlensége/tömege, amelynek nehezebb megváltoztatni

Részletesebben

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom: 1. előadás Gáztörvények Kapcsolódó irodalom: Fizikai-kémia I: Kémiai Termodinamika(24-26 old) Chemical principles: The quest for insight (Atkins-Jones) 6. fejezet Kapcsolódó multimédiás anyag: Youtube:

Részletesebben

Mechanika - Versenyfeladatok

Mechanika - Versenyfeladatok Mechanika - Versenyfeladatok 1. A mellékelt ábrán látható egy jobbmenetű csavar és egy villáskulcs. A kulcsra ható F erővektor nyomatékot fejt ki a csavar forgatása céljából. Az erő támadópontja és az

Részletesebben

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :... Jedlik Ányos Fizikaverseny regionális forduló Öveges korcsoport 08. A feladatok megoldása során végig századpontossággal kerekített értékekkel számolj! Jó munkát! :). A kapcsolási rajz adatai felhasználásával

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor légnyomás függ... 1. 1:40 Normál egyiktől sem a tengerszint feletti magasságtól a levegő páratartalmától öntsd el melyik igaz vagy hamis. 2. 3:34 Normál E minden sorban pontosan egy helyes válasz van Hamis

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor Melyik állítás az igaz? (1 helyes válasz) 1. 2:09 Normál Zárt térben a gázok nyomása annál nagyobb, minél kevesebb részecske ütközik másodpercenként az edény falához. Zárt térben a gázok nyomása annál

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória 1. kategória 1.D.1. Az idei tavasz első napján néhol mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb volt. Többfelé havazott. Az udvaron felejtett 12,5 cm 2 belső alapterületű egyenes henger alakú üvegbe 25 cm porhó

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája A folyadékok nyomása A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Függ: egyenesen arányos a folyadék sűrűségével (ρ) egyenesen arányos a folyadékoszlop

Részletesebben

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap ÖVEGES korcsoport Azonosító kód: Jedlik Ányos Fizikaverseny. (országos) forduló 8. o. 0. A feladatlap. feladat Egy 0, kg tömegű kiskocsi két végét egy-egy azonos osszúságú és erősségű, nyújtatlan rugóoz

Részletesebben

A következő keresztrejtvény minden helyes megoldása 1-1 pontot ér. A megfejtés + 1 pont. Így összesen 15 pontot szerezhetsz a megfejtésért.

A következő keresztrejtvény minden helyes megoldása 1-1 pontot ér. A megfejtés + 1 pont. Így összesen 15 pontot szerezhetsz a megfejtésért. A következő keresztrejtvény minden helyes megoldása 1-1 pontot ér. A megfejtés + 1 pont. Így összesen 15 pontot szerezhetsz a megfejtésért. KERESZTREJTVÉNY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 14 1.

Részletesebben

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek Keresés (http://wwwtankonyvtarhu/hu) NVDA (http://wwwnvda-projectorg/) W3C (http://wwww3org/wai/intro/people-use-web/) A- (#) A (#) A+ (#) (#) English (/en/tartalom/tamop425/0027_fiz2/ch01s03html) Kapcsolat

Részletesebben

1. SI mértékegységrendszer

1. SI mértékegységrendszer I. ALAPFOGALMAK 1. SI mértékegységrendszer Alapegységek 1 Hosszúság (l): méter (m) 2 Tömeg (m): kilogramm (kg) 3 Idő (t): másodperc (s) 4 Áramerősség (I): amper (A) 5 Hőmérséklet (T): kelvin (K) 6 Anyagmennyiség

Részletesebben

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések 1. Melyek a rezgőmozgást jellemző fizikai mennyiségek?. Egy rezgés során mely helyzetekben maximális a sebesség, és mikor a gyorsulás? 3. Milyen

Részletesebben

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő DINAMIKA ALAPJAI Tömeg és az erő NEWTON ÉS A TEHETETLENSÉG Tehetetlenség: A testek maguktól nem képesek megváltoztatni a mozgásállapotukat Newton I. törvénye (tehetetlenség törvénye): Minden test nyugalomban

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói 37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2018. március 20. 14-17 óra A verseny hivatalos támogatói Oktatási Hivatal, Pedagógiai Oktatási Központok I. kategória, Gimnázium 9.

Részletesebben

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály 1. feladat a) A négyzet alakú vetítővászon egy oldalának hossza 1,2 m. Ahhoz, hogy a legnagyobb nagyításban is ráférjen a diafilm-kocka képe a vászonra, és teljes egészében látható legyen, ahhoz a 36 milliméteres

Részletesebben

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS 1 EGYENLETES KÖRMOZGÁS Pálya kör Út ív Definíció: Test körpályán azonos irányban haladva azonos időközönként egyenlő íveket tesz meg. Periodikus mozgás 2 PERIODICITÁS

Részletesebben

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt Lendület, lendületmegmaradás Ugyanakkora sebességgel mozgó test, tárgy nagyobb erőhatást fejt ki ütközéskor, és csak nagyobb erővel fékezhető, ha nagyobb a tömege. A tömeg és a sebesség együtt jellemezheti

Részletesebben

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendület Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendülettétel: Az lendület erő hatására változik meg. Az eredő erő határozza meg

Részletesebben

TestLine - Csefi tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - Csefi tesztje-01 Minta feladatsor TestLine - sefi tesztje-01 FIZIK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSELI VIZSG TESZTKÉRDÉSEI 2010. május 18. 1. Melyik mértékegység lehet a gyorsulás mértékegysége? (1 helyes válasz) W/J. J/kg. N/kg. 2. Hogyan változik egy

Részletesebben

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz? Rezgés tesztek 1. Egy rezgés kitérés-idő függvénye a következő: y = 0,42m. sin(15,7/s. t + 4,71) Mekkora a rezgés frekvenciája? a) 2,5 Hz b) 5 Hz c) 1,5 Hz d) 15,7 Hz 2. Egy rezgés sebesség-idő függvénye

Részletesebben

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK 2015 SZÁMÍTÁSOS FELADATOK A következő négy feladatot tetszőleges sorrendben oldhatod meg, de minden feladat megoldását külön lapra írd! Csak a kiosztott, számozott lapokon dolgozhatsz. Az eredmény puszta

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június I. Mechanika Newton törvényei Egyenes vonalú mozgások Munka, mechanikai energia Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek Periodikus

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk 3 Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk 681 Feladat Adja meg Kelvin és Fahrenheit fokban a T = + 73 = 318 K o K T C, T = 9 5 + 3 = 113Fo F T C 68 Feladat Adja meg Kelvin és Celsius fokban a ( T

Részletesebben

FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek

FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek FIZ2012 FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek Terem: Munkaidő: 60 perc. Használható segédeszköz: zsebszámológép (függvénytáblázatot nem használhat). Válaszait csak az üres mezőkbe írja! A javítók a szürke

Részletesebben

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Hidrosztatika, Hidrodinamika Hidrosztatika, Hidrodinamika Folyadékok alaptulajdonságai folyadék: anyag, amely folyni képes térfogat állandó, alakjuk változó, a tartóedénytől függ a térfogat-változtató erőkkel szemben ellenállást fejtenek

Részletesebben

Fizikai olimpiász. 52. évfolyam. 2010/2011-es tanév. B kategória

Fizikai olimpiász. 52. évfolyam. 2010/2011-es tanév. B kategória Fizikai olimpiász 52. évfolyam 2010/2011-es tanév B kategória A kerületi forduló feladatai (további információk a http://fpv.uniza.sk/fo honlapokon találhatók) 1. A Föld mágneses pajzsa Ivo Čáp A Napból

Részletesebben

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola 1047 Budapest, Langlet Valdemár utca 3-5. www.brody-bp.sulinet.hu e-mail: titkar@big.sulinet.hu Telefon: (1) 369 4917 OM: 034866 Osztályozóvizsga részletes

Részletesebben

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV 9. osztály I. Testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás; átlagsebesség, pillanatnyi sebesség 3. Gyorsulás 4. Szabadesés, szabadon eső test

Részletesebben

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1) 3. Gyakorlat 29A-34 Egy C kapacitású kondenzátort R ellenálláson keresztül sütünk ki. Mennyi idő alatt csökken a kondenzátor töltése a kezdeti érték 1/e 2 ed részére? Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény)

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2017/2018. tanév I. forduló 2017. december 4. Minden versenyzőnek a számára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell megoldania. A szakgimnázium/szakközépiskolásoknak

Részletesebben

Newton törvények, lendület, sűrűség

Newton törvények, lendület, sűrűség Newton törvények, lendület, sűrűség Newton I. törvénye: Minden tárgy megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja

Részletesebben

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2) 2. Gyakorlat 30B-14 Az Egyenlítőnél, a földfelszín közelében a mágneses fluxussűrűség iránya északi, nagysága kb. 50µ T,az elektromos térerősség iránya lefelé mutat, nagysága; kb. 100 N/C. Számítsuk ki,

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

A klasszikus mechanika alapjai

A klasszikus mechanika alapjai A klasszikus mechanika alapjai FIZIKA 9. Mozgások, állapotváltozások 2017. október 27. Tartalomjegyzék 1 Az SI egységek Az SI alapegységei Az SI előtagok Az SI származtatott mennyiségei 2 i alapfogalmak

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória . kategória.... Téli időben az állóvizekben a +4 -os vízréteg helyezkedik el a legmélyebben. I. év = 3,536 0 6 s I 3. nyolcad tonna fél kg negyed dkg = 5 55 g H 4. Az ezüst sűrűsége 0,5 g/cm 3, azaz m

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád Megyei Csoport DÖNTŐ április osztály

Bor Pál Fizikaverseny Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád Megyei Csoport DÖNTŐ április osztály Bor Pál Fizikaverseny 2011-12. Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád Megyei Csoport DÖNTŐ 2012. április 21. Versenyző neve:...évfolyama:... Figyelj arra, hogy ezen kívül még a belső lapokon is fel kell

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 015/016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató 1. feladat: A képzeletbeli OKTV/016 csillag körül körpályán keringő,

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 7. osztály 1. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Válaszodat az állítás melletti cellába írhatod! Az A és B kérdéssor közül

Részletesebben

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny Nyomás Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny, mértékegysége N (newton) Az egymásra erőt kifejtő testek, tárgyak érintkező felületét nyomott felületnek

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Javítási útmutató Fizika felmérő 2018

Javítási útmutató Fizika felmérő 2018 Javítási útmutató Fizika felmérő 208 A tesztkérdésre csak 2 vagy 0 pont adható. Ha a fehér négyzetben megadott választ a hallgató áthúzza és mellette egyértelműen megadja a módosított (jó) válaszát a 2

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló november 14.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló november 14. Minden versenyzőnek a számára kijelölt négy feladatot kell megoldania. A szakközépiskolásoknak az A vagy a B feladatsort kell megoldani a következők szerint: A: 9-10. osztályosok és azok a 11-12. osztályosok,

Részletesebben

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku 58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku 3. feladat megoldásához 5-ös formátumú milliméterpapír alkalmas. Megjegyzés a feladatok

Részletesebben

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa 1. gyakorlat Egyenletes és egyenletesen változó mozgás egyenletes mozgás egyenletesen változó mozgás gyorsulás a = 0 a(t) = a = állandó sebesség v(t) = v = állandó v(t) = v(0) + a t pályakoordináta s(t)

Részletesebben

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t Mechanika, dinamika Mozgás, alakváltozás és ennek háttere Newton: a mozgás természetes állapot. A témakör egyik kulcsfontosságú fizikai mennyisége az impulzus (p), vagy lendület, vagy mozgásmennyiség.

Részletesebben

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%) Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%) A vizsga értékelése: Elégtelen: ha az írásbeli és a szóbeli rész összesen nem éri el a

Részletesebben

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok

Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok Mágneses indukcióvektor begyakorló házi feladatok 1. Egy vezető keret (lapos tekercs) területe 10 cm 2 ; benne 8A erősségű áram folyik, a menetek száma 20. A keretre ható legnagyobb forgatónyomaték 0,005

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 14. Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika

Részletesebben

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok áramlása Folyadékok és gázok áramlása Gázok és folyadékok áramlása A meleg fűtőtest vagy rezsó felett a levegő felmelegszik és kitágul, sűrűsége kisebb lesz, mint a környezetéé, ezért felmelegedik. A folyadékok

Részletesebben

Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések

Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések Mi a nyomás mértékegysége? NY) kg m 2 /s 2 TY) kg m 2 /s GY) kg/(m s 2 ) LY) kg/(m 2 s 2 ) Mi a fajhő mértékegysége? NY) kg m 2 /(K s 2 ) GY) J/K TY) kg m/(k s 2 ) LY) m 2 /(K s 2 ) Mi a lineáris hőtágulási

Részletesebben

37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló február óra. A verseny hivatalos támogatói

37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló február óra. A verseny hivatalos támogatói 37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny 2017. február 13. 14-17 óra A verseny hivatalos támogatói 37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny 2018. február 13. 14-17 óra I.

Részletesebben

Az SI mértékegységrendszer

Az SI mértékegységrendszer PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Az SI mértékegységrendszer http://hu.wikipedia.org/wiki/si_mértékegységrendszer 1 2015.09.14.. Az SI mértékegységrendszer Mértékegységekkel szembeni

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz 1. C 1 pont 2. B 1 pont 3. D 1 pont 4. B 1 pont 5. C 1 pont 6. A 1 pont 7. B 1 pont 8. D 1 pont 9. A 1 pont 10. B 1 pont 11. B 1 pont 12. B 1 pont

Részletesebben

Bevezető fizika (VBK) zh1 tesztkérdések Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2

Bevezető fizika (VBK) zh1 tesztkérdések Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2 Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2 Mi a csúszási súrlódási együttható mértékegysége? NY) kg TY) N GY) N/kg LY) Egyik sem. Mi a csúszási súrlódási együttható mértékegysége?

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok áramlása Folyadékok és gázok áramlása Hőkerék készítése házilag Gázok és folyadékok áramlása A meleg fűtőtest vagy rezsó felett a levegő felmelegszik és kitágul, sűrűsége kisebb lesz, mint a környezetéé, ezért

Részletesebben

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2012/2013-as tanév DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája Hidrosztatikai nyomás A folyadékok és gázok közös tulajdonsága, hogy alakjukat szabadon változtatják. Hidrosztatika: nyugvó folyadékok mechanikája Nyomás: Egy pontban a

Részletesebben

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői Kísérlet: Határozza meg a Mikola féle csőben mozgó buborék mozgásának sebességét! Eszközök: Mikola féle cső, stopper, alátámasztó

Részletesebben

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra 4. Gyakorlat 31B-9 A 31-15 ábrán látható, téglalap alakú vezetőhurok és a hosszúságú, egyenes vezető azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra. 31-15 ábra

Részletesebben

3. Egy gépkocsi egyenletesen halad az egyenes országúton. Az utasok 10 perc alatt 13 kilométerkövet számolnak meg.

3. Egy gépkocsi egyenletesen halad az egyenes országúton. Az utasok 10 perc alatt 13 kilométerkövet számolnak meg. Kinematika feladatok Egyenes vonalú, egyenletes mozgások 1. A kézilabdacsapat átlövője 60 km/h sebességgel lövi kapura a labdát a hatméteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására?

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai. I. kategória

A 2009/2010. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai. I. kategória A 9/. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi erseny első fordulójának feladatai és megoldásai I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó az első három feladat

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. november 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. november 6. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

32. Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória. 6. higanymilliméter 7. kalória 8. rőf 9. véka 10. arasz

32. Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória. 6. higanymilliméter 7. kalória 8. rőf 9. véka 10. arasz 1. kategória 1.D.1. 1. mérföld 2. hektoliter 3. tonna 4. celsius 5. fertályóra 6. higanymilliméter 7. kalória 8. rőf 9. véka 10. arasz 1.D.2. Egy autókaraván állandó sebességgel egyenes úton halad az autópályán.

Részletesebben

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

Fizika feladatok - 2. gyakorlat Fizika feladatok - 2. gyakorlat 2014. szeptember 18. 0.1. Feladat: Órai kidolgozásra: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel s 1 utat, második szakaszában

Részletesebben