Fizika 8. osztály. 1. Elektrosztatika I Elektrosztatika II Ohm törvénye, vezetékek ellenállása... 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fizika 8. osztály. 1. Elektrosztatika I... 2. 2. Elektrosztatika II... 4. 3. Ohm törvénye, vezetékek ellenállása... 6"

Átírás

1 Fizika 8. osztály 1 Fizika 8. osztály Tartalom 1. Elektrosztatika I Elektrosztatika II Ohm törvénye, vezetékek ellenállása Az elektromágneses indukció, Lenz törvénye Az elektromos áram mágneses hatása Soros és párhuzamos kapcsolás Szabályos és szórt fényvisszaverődés, a fényvisszaverődés törvényei Fényvisszaverődés síktükörről A homorú tükör fényvisszaverésének bemutatása, a homorú tükör alkalmazásai A domború tükör fényvisszaverésének bemutatása, a domború tükör alkalmazásai Gyűjtőlencse képalkotásának vizsgálata Gyűjtő- és szórólencse fókusztávolságának meghatározása Szerzők: Bedő Kornél, Őszi Gábor, Szalai Bernát Lektorálta: Dr. Walter József egyetemi adjunktus A kísérleteket elvégezték: Laczóné Tóth Anett és Máté-Márton Gergely laboránsok Készült a TÁMOP / A természettudományos oktatás módszertanának és eszközparkjának megújítása Kaposváron című pályázat keretében Felelős kiadó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A tananyagot a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízása alapján a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. fejlesztette Szakmai vezető: Vámosi László laborvezető, Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár A fényképeket készítette: Szellő Gábor és Tamás István, Régió Média Bt. Tördelőszerkesztő: Parrag Zsolt, Ráta 2000 Kft. Kiadás éve: 2012, példányszám: 90 db VUPE 2008 Kft Kaposvár, Kanizsai u. 19. Felelős vezető: Vuncs Rita Második javított kiadás, 2013

2 Fizika 8. osztály 2 1. Elektrosztatika I. Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Bedő Kornél Thales i.e. 600 körül említi meg először, hogy a gyapjúval megdörzsölt borostyán apró tárgyakat vonz magához. Ha műszálas pulóverünket levesszük, gyakran hallunk apró sercenéseket, sötétben még kis szikrákat is láthatunk. Vonalzónkat ruhánkhoz dörzsölve az könnyen magához vonzza az apró papírdarabokat az asztalról. A testek elektromos állapotát az elektromos töltések okozzák. Két féle elektromos töltés van, az egyik a negatív, a másik a pozitív. Egy test akkor semleges, ha azonos számú pozitív és negatív töltés található benne. STK elektrosztatika készlet Hozzávalók (eszközök, anyagok) Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Dörzsölj meg egy műanyag rudat szőrmével és közelítsd apró papírdarabokhoz! Mit tapasztalsz? 2. Helyezz iránytű állványra műanyag rudat, úgy hogy szabadon foroghasson! Ismét dörzsöld meg a szőrmével a műanyag rudat és közelítsd az állványon lévő előzőleg szintén megdörzsölt műanyag rúdhoz! Mit tapasztalsz? 3. Dörzsölj meg egy üveg rudat bőrdarabbal és közelítsd a már megdörzsölt műanyag rúdhoz! Mit tapasztalsz? 4. Figyeld meg, hogy a dörzsöléshez használt szőrme vonzza az általa előzőleg megdörzsölt műanyag rudat! 5. Van de Graaff-generátor segítségével tölts fel egy önként jelentkezőt, aki szigetelőn áll! Figyeld meg a haját, mi a jelenség oka?

3 Feladatlap 3 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 8. osztály 1. A megdörzsölt műanyag rúd milyen hatást fejtett ki a papírdarabokra? Karikázd be a helyes választ! a. taszította b. vonzotta c. nem fejtett ki hatást 2. A megdörzsölt műanyag rúd milyen hatást fejtett ki a szintén megdörzsölt műanyag rúdra? a. taszította b. vonzotta c. nem fejtett ki hatást 3. A megdörzsölt üveg rúd milyen hatást fejtett ki a szintén megdörzsölt műanyag rúdra? a. taszította b. vonzotta c. nem fejtett ki hatást 4. A Van de Graaff-generátorral feltöltött osztálytársad haja hogyan állt? Magyarázd meg a jelenséget!... Saját ötlet alapján. ÁBRA: saját ötlet alapján. Felhasznált irodalom

4 Fizika 8. osztály 4 2. Elektrosztatika II. Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Bedő Kornél Az előző kísérletek során megfigyelhettük, hogy ha egy semleges testben megváltozik az elektronok száma, akkor a test elektromos állapotba kerül. Az azonos elektromos töltésű testek taszítják egymást. Ezt a jelenséget használja ki az elektroszkóp, aminek a segítségével meg tudjuk állapítani illetve mérni az elektromos töltés nagyságát. Az elektroszkóp működésének lényege, hogy ha az elektroszkóp mutatója és a teste is azonos töltésű lesz, akkor eltávolodnak egymástól. Minél jobban feltöltődik az elektroszkóp, annál nagyobb a mutató kitérése. Az elektromos töltés jele: Q, mértékegysége a coulomb. Hozzávalók (eszközök, anyagok) STK elektrosztatika készlet Elektrosztatikai készlet Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Tölts fel ebonit rudat szőrme segítségével és érintsd elektroszkóphoz! 2. Figyeld meg, hogy mi történik és próbáld megmagyarázni! 3. Helyezz szigetelőre két elektroszkópot, az egyiket töltsd fel és kösd össze őket vezetővel! (A vezetőt egy szigetelő segítségével fogd meg!) 4. Figyeld és magyarázd meg, hogy mi történik! 5. Helyezz szigetelőre két elektroszkópot, közéjük köss két fémlemezt, melyek távolsága pár cm legyen! A két lemez közé függessz fel könnyű fémgolyót, de vigyázz, nehogy hozzáérjen bármelyik lemezhez! Az egyik elektroszkópot földeld le! 6. Tölts fel ebonit rudat szőrmével és érintsd az egyik elektroszkóphoz! Figyeld meg és magyarázd is meg a jelenséget! 7. Ismételd meg a kísérletet Van de Graaff-generátor segítségével!

5 Feladatlap 5 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 8. osztály 1. Rajzolj le egy semleges és egy feltöltött elektroszkópot, majd jelöld az elektroszkóp részeinek a töltését! 2. Magyarázd meg, hogy mi történt, amikor a második kísérletben összekötötted az elektroszkópokat! A harmadik kísérletet magyarázd el, válaszodat rajzzal egészítsd ki! Saját ötlet alapján. ÁBRA: saját ötlet alapján. Felhasznált irodalom

6 Fizika 8. osztály 6 3. Ohm törvénye, vezetékek ellenállása Készítette: Bedő Kornél Emlékeztető, gondolatébresztő Georg Simon Ohm, ( ) német fizikus 1826-ban ismertette a róla elnevezett törvényt. Ez azt mondja ki, hogy a vezetők elektromos ellenállással rendelkeznek. Ohm megállapította, hogy egy fogyasztón átfolyó elektromos áram egyenesen arányos a kivezetései között mért feszültséggel. Az ellenállás jele: R Mértékegysége: ohm, jele: Ω R = U/I Hozzávalók (eszközök, anyagok) BSTE alapcsomag BSTE AC/DC tápegység 0-12V Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Állíts össze egyszerű áramkört áramerősség és feszültségmérő műszerrel! Az áramellátást változtatható feszültségű áramforrás biztosítsa! 2. Az áramforrás feszültségét állítsd 1 V-os feszültségre és zárd az áramkört! 3. Olvasd le az áramerősség értékét! 4. Ismételd meg a mérést 2, 5 és 10 V-os feszültséggel is! 5. Cseréld ki a fogyasztót egy nagyobb ellenállásúra! 6. Ismételd meg a mérést 2, 5 és 10 V-os feszültséggel is! 7. Foglald táblázatba mindkét mérés adatait és számítsd ki a fogyasztó ellenállását! 8. Ábrázold grafikonon mindkét mérés adatait!

7 Feladatlap 7 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 8. osztály 1. A kisebb ellenállású fogyasztóval történő mérés adatait (I) írd a táblázatba és számítsd ki ezekből a fogyasztó ellenállását, melyet szintén írj a táblázatba! U (V) I (A) R (Ω) A nagyobb ellenállású fogyasztóval történő mérés adatait (U, I) írd a táblázatba és számítsd ki ezekből a fogyasztó ellenállását, melyet szintén írj a táblázatba! U (V) I (A) R (Ω) Ábrázold mindkét fogyasztó I (A) - U (V) függvényét! Saját ötlet alapján. ÁBRA: saját ötlet alapján. Felhasznált irodalom

8 Fizika 8. osztály 4. Az elektromágneses indukció, Lenz törvénye Emlékeztető, gondolatébresztő Michael Faraday ( ) angol fizikus fedezte fel az elektromágneses indukciót. Heinrich Lenz ( ) német fizikus, a később róla elnevezett Lenz törvény megalkotója. 8 Készítette: Bedő Kornél Hozzávalók (eszközök, anyagok) BSTE alapcsomag BSTE kiegészítő csomag I. BSTE kiegészítő csomag III. Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Állíts össze egy tekercsből és egy áramerősség mérő műszerből álló áramkört! 2. A tekercs belsejében mozgass egy mágnest! 3. Mi történik az áramerősség mérő műszer mutatójával? 4. Hogyan magyarázod a jelenséget? 5. Cseréld ki a tekercset egy nagyobb menetszámúra és ismételd meg a kísérletet! 6. Milyen változást tapasztalsz az áramerősségmérő mutatójának mozgásában? 7. Helyezz a mágnes helyére elektromágnest és kapcsold be! 8. Mi történik az áramerősség mérő műszer mutatójával? 9. Hogyan magyarázod a jelenséget? 10. Mozgasd a mágnest egy felfüggesztett alumínium gyűrűben! 11. Mit tapasztalsz?

9 Feladatlap 9 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 8. osztály 1. Karikázd be a válaszok közül a helyeset! Az indukált áram nagysága függ a: a. vezeték anyagától b. tekercs menetszámától c. mágneses mező erősségétől d. mágneses mező változásának gyorsaságától e. mágnes anyagától 2. Egészítsd ki a mondatot! Azt a jelenséget melynek során a. mező változása mezőt hoz létre elektromágneses. nevezzük. 3. Írd le mit tapasztaltál, miközben a mágnest egy felfüggesztett alumíniumgyűrűben mozgattad! Egészítsd ki a mondatot! Az indukált áram iránya mindig olyan, hogy... hatásával akadályozza az.... létrehozó mozgást, változást. Elektromágneses indukció elvén működő zseblámpa Saját ötlet alapján. ÁBRA: saját ötlet alapján. Felhasznált irodalom

10 Fizika 8. osztály Az elektromos áram mágneses hatása Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Bedő Kornél Hans Christian Oersted 1820-ban figyelte meg, hogy ha egy vezetéken áram halad keresztül egy iránytű közelében, az elfordul. Később a vezetékek többszörözésével, majd később tekercs létrehozásával a hatás nagyságát megnövelték. Az elektromos áram mágneses hatását számtalan technikai eszközben használjuk nap mint nap. Ezen az elven alapulnak az elektromos motorok, a képcsöves tévék, monitorok és a relék. Hozzávalók (eszközök, anyagok) BSTE alapcsomag BSTE alapcsomag kiegészítése BSTE kiegészítő csomag III BSTE AC/DC tápegység 0-12V Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Állíts össze az Oersted-kísérletet: iránytű mellett vezess el vezetéket, melyen áramot bocsátasz keresztül! 2. Figyeld meg, hogy mi történt! 3. Magyarázd meg a jelenséget! 4. Növeljük az áramerősséget! 5. Az iránytű elfordulásából következtess a vezeték körüli mágneses tér erősségére! 6. A vezetéket cseréld ki az áramkörben egy tekercsre! 7. Az áramkör zárása után következtess az iránytű elfordulásából a tekercs körüli mágneses tér erősségére! 8. Helyezz a tekercsbe vasmagot és most is figyeld meg a hatást az iránytűre! 9. Helyezz a tekercs fölé üveglapot és szórj rá vasreszeléket! 10. Kapcsold be az áramforrást és figyeld meg a vasreszeléket!

11 Feladatlap 11 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 8. osztály 1. Válaszd ki, mitől függ az elektromos áram mágneses hatása! a. Az átfolyó áram erősségétől b. A vezeték felületétől c. A tekercs menetszámától d. A vezeték hosszától e. A tekercs belsejében levő anyagtól 2. Rajzold le az áramjárta tekercs feletti vasreszelék alakját! 3. Értelmezd a vasmag szerepét az ábra alapján!...6 Elektromágnes alkalmazása a vashulladék felemelésére Saját ötlet alapján. ÁBRA: saját ötlet alapján. Felhasznált irodalom

12 Fizika 8. osztály Soros és párhuzamos kapcsolás Készítette: Bedő Kornél Emlékeztető, gondolatébresztő Egyszerű áramkört már állítottunk össze, abban azonban csak egy fogyasztó volt. Egy háztartásban is számos fogyasztót használunk, nem csak egyet. Ismételd át az áramerősségmérő és a feszültségmérő műszer használatának szabályait! BSTE alapcsomag Hozzávalók (eszközök, anyagok) Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Hozz létre egy áramkört kettő sorba kapcsolt fogyasztóval és a fogyasztók, illetve az áramforrás és a fogyasztó közé köss be áramerősség-mérő műszereket és a fogyasztók illetve az áramforrás kivezetéseire köss feszültségmérő műszert! (1. ábra) 2. Olvasd le a műszerek által kijelzett áramerősség és feszültség értékeket! 3. A leolvasott értékek alapján oldd meg az első feladatot! 4. Hozz létre párhuzamos kapcsolást és a főágba, illetve a mellékágakba köss áramerősség- mérő műszert, a fogyasztók illetve az áramforrás kivezetéseire köss feszültségmérő műszert! (2.ábra) 5. Olvasd le a műszerek által kijelzett áramerősség és feszültség értékeket! 6. A leolvasott értékek alapján oldd meg a második feladatot!

13 Feladatlap I. Soros kapcsolás 13 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 8. osztály 1. Tegyél relációjeleket a leolvasott áramerősség értékek közé! I 1 I 2 I 3 2. Tegyél műveleti jelet a leolvasott feszültség értékek közé! U = U 1 U 2 3. Egészítsd ki, hogy soros kapcsolásnál hogyan számítod ki az eredő ellenállást! R e = R 1 R 2 II. Párhuzamos kapcsolás 1. Tegyél műveleti jelet a leolvasott áramerősség értékek közé! I = I 1 I 2 2. Tegyél relációjeleket a leolvasott feszültség értékek közé! U 1 U 2 U 3 4. Írd le, hogy párhuzamos kapcsolásnál hogyan számítod ki az eredő ellenállást! R e = 1. Soros kapcsolás 2. Párhuzamos kapcsolás Saját ötlet alapján. ÁBRA: saját ötlet alapján. Felhasznált irodalom

14 Fizika 8. osztály 14 Készítette: Őszi Gábor 7. Szabályos és szórt fényvisszaverődés, a fényvisszaverődés törvényei Emlékeztető, gondolatébresztő Miért láthatjuk a környezetünkben lévő tárgyakat? A környezetünkben található tárgyak a rájuk eső fénysugarak jelentős részét visszaverik. A fényviszszaverődés lehet szabályos (tükrös) vagy szórt (diffúz). A szabályos fényvisszaverődés törvényei: 1. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert fénysugár azonos síkban van. 2. A visszaverődési szög egyenlő a beesési szöggel. Hozzávalók (eszközök, anyagok) 5 sugaras lézer fényforrás síktükör fehér műanyaglap mágnestábla fokbeosztással ellátott korong Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Tegyél párhuzamos lézer fénynyaláb útjába síktükröt, a fényforrástól kb. 2 méter távolságban! Ezután cseréld ki a síktükröt egy fehér műanyaglapra! Figyeld meg mindkét esetben a terem falán keletkező fényfoltot és hasonlítsd össze őket! 2. Világítsd meg a síktükröt 5 párhuzamos fénysugárral! Mit tapasztalsz a párhuzamosan beeső fénysugarak visszaverődése után? 3. Rögzíts síktükröt a mágnestáblán! Tegyél a tükör alá fokbeosztással ellátott korongot! A tükör rögzítésénél ügyelj arra, hogy a korong középpontja a tükörfelületen legyen, továbbá, hogy a korong nullás fokbeosztásán áthaladó fénynyaláb a tükörről önmagába verődjön vissza! Forgasd el a korongot a síktükörrel együtt, és olvasd le a kerületen lévő fokbeosztáson, hogy a beeső fénynyaláb és a visszavert fénynyaláb a tükör normálisával (0-0 egyenes) mekkora szöget zár be! Mit tapasztalsz? 4. Állítsd be az előző pontban leírt módon a korong tükrére eső fénysugarat, majd a korong változatlan állása mellett forgasd el a tükröt 20 -kal! Olvasd le a visszavert fénysugár szögelfordulását!

15 Feladatlap 15 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 8. osztály Oldd meg a következő feladatokat az előzőleg elvégzett kísérletek alapján! 1. Melyik típusú fényvisszaverődésre jellemző? A: B: A) Műanyaglapról történő visszaverődés során a terem falán többé-kevésbé világos folt lesz látható. B) Síktükörről visszaverődő fénysugár irányát a terem falán megjelenő kis területű fényfolt mutatja. 2. Készíts ábrát az 5 párhuzamosan beeső fénysugár szabályos visszaverődéséről! 3. Milyen kapcsolat van a beesési szög és a visszaverődési szög között? Fogalmazd meg az elvégzett kísérlet alapján! 4. A visszavert fénysugár szögelfordulása: Fogalmazd meg általánosan, hogy mennyi lesz a visszavert fénysugár szögelfordulása a tükör α szögű elfogatása esetén! Miért? Készíts ábrát a megoldáshoz, indokláshoz! 5. Mekkora beesési szög esetén lesz a beeső és a visszavert fénysugár merőleges egymásra? 6. Mekkora a visszaverődési szög, ha a visszavert fénysugárnak a tükörrel bezárt szöge 90? Felhasznált irodalom Dr. ZÁTONYI Sándor (2001) Mit kell tudni fizikából Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. pp Dr. BONIFERT Domonkosné, Dr. HALÁSZ Tibor, Dr. KÖVESDI Katalin, Dr. MISKOLCZI Józsefné, Dr. MOLNÁR Györgyné, SÓS Katalin (2007) Fizika 8. osztály. 4. kiadás. Szeged, Mozaik kiadó. pp A fény visszaverődése ÁBRA: saját ötlet alapján.

16 Fizika 8. osztály Fényvisszaverődés síktükörről Készítette: Őszi Gábor Emlékeztető, gondolatébresztő Homorú, domború, vagy sík tükröt használunk borotválkozás, sminkelés céljából? Miért? A síktükör egyenes állású, a tárggyal megegyező nagyságú, látszólagos (virtuális) képet ad a tükör mögött. Síktükör esetén a tárgytávolság (t) megegyezik a képtávolsággal (k), a kép nagysága (K) megegyezik a tárgy nagyságával (T). Hozzávalók (eszközök, anyagok) síktükrök gyertyák pénzérme üveglap papírlap Bunsen-állvány és fogó gyufa Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Tegyél az asztalra függőlegesen egy üveglapot és mindkét oldalán helyezz el tőle egyenlő távolságban egy-egy azonos méretű gyertyát! (Az üveglap függőleges rögzítéséhez használj foglalatot vagy Bunsen-fogót és állványt) Gyújtsd meg az üveglap egyik oldalán álló gyertyát! Mit tapasztalsz? 2. Helyezz egy papírlapot az üveglemez és a hátsó gyertya közé! Mit tapasztalsz? 3. A hátsó gyertya helyzetének változtatásával hasonlítsd össze a tárgy és képtávolságot! Mit tapasztalsz? 4. Helyezz egymás mellé foglalatba rögzítve két téglalap alakú tükröt úgy, hogy azok függőleges éle érintkezzen, és a két síktükör szöget zárjon be egymással (szögtükör)! Helyezz a két tükör közé az asztalra egy kisméretű égő gyertyát! Legyen a tükrök hajlásszöge α 1 =90, illetve α 2 =60. Hány tükörképet látunk a tükrökben a fenti két esetben? Miért? Hogyan változik a tükörképek száma a szögtükör hajlásszögének a változtatásával? 5. Helyezz egy pénzérmét az asztalra! Elébe és mögéje foglalatba rögzítve helyezz egy-egy téglalap alakú tükröt egymással párhuzamosan úgy, hogy merőlegesek legyenek az asztallap síkjára, és tükröző felületük egymással szemben legyen! Mit láthatunk a velünk szemben lévő tükörben? Miért?

17 Feladatlap 17 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 8. osztály Oldd meg a következő feladatokat az előzőleg elvégzett kísérletek alapján! 1. Mit tapasztalsz, ha az égő gyertya oldaláról, az üvegen keresztül nézed a másik gyertyát? 2. Mit tapasztalsz, ha papírlapot helyezel az üveglemez és a hátsó gyertya közé? 3. Mi az összefüggés a síktükör képalkotása során a tárgy és képtávolság között? 4. Hány tükörképet láthatunk a tükrökben a kísérletben meghatározott két hajlásszög esetén? α 1 =90 : α 2 =60 : Mi a jelenség magyarázata? 5. Hány pénzérmét láthatsz a velünk szemben lévő tükörben? Mi a jelenség magyarázata? 6. Hol alkalmazzák a többszörös tükrözés jelenségét a gyakorlati életben? Felhasznált irodalom Dr. ZÁTONYI Sándor (2001) Mit kell tudni fizikából 4. kiadás. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. pp Dr. BONIFERT Domonkosné, Dr. HALÁSZ Tibor, Dr. KÖVESDI Katalin, Dr. MISKOLCZI Józsefné, Dr. MOLNÁR Györgyné, SÓS Katalin (2007) Fizika 8. osztály. 4. kiadás. Szeged, Mozaik kiadó. pp A fény visszaverődése Ábra: saját ötlet alapján.

18 Fizika 8. osztály A homorú tükör fényvisszaverésének bemutatása, a homorú tükör alkalmazásai Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Szalai Bernát A gömbtükör olyan gömbfelület, amelynek egyik oldala fényvisszaverő bevonattal (foncsorral) van ellátva. Ha a gömbtükör belső felülete a tükröző, akkor homorú tükörről beszélünk. A homorú tükör görbületi középpontja a tükör geometriai középpontja (C). A görbületi középponton áthaladó, a tükör felületére érkező fénysugár önmagába verődik vissza. Az ábrákon látható jelölések elnevezése: F: gyújtópont, illetve fókuszpont O: optikai középpont Vajon hol használnak a mindennapi életben homorú tükröt? Hozzávalók (eszközök, anyagok) mágneses tábla homorú tükör (mágneses táblára rögzíthető) homorú tükör (állványon) 5 sugaras lézer fényforrás és a rögzítésére alkalmas eszköz szögbeosztással ellátott korong alakú papírlap (optikai korong) mérőszalag Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Helyezd a homorú tükröt a szögbeosztással ellátott papírkoronggal a mágneses táblára úgy, hogy a tükör optikai középpontja és a korong középpontja egybeessék! 2. Világítsd meg a tükröt 5 párhuzamos fénysugárral! A tükröt úgy állítsd be, hogy a középső fénysugár önmagába verődjön vissza! Figyeld meg a visszaverődő fénysugarak útját és metszéspontját! 3. Mérd meg a visszaverődő fénysugarak metszéspontjának távolságát a tükörtől és a görbületi középponttól! 4. Forgasd el a homorú tükröt, így a beeső párhuzamos sugarak az optikai tengellyel szöget zárnak be! Figyeld meg a visszaverődő fénysugarak metszéspontjának helyzetét az optikai tengelyhez képest! 5. Nézd meg az arcodat közelről egy homorú tükörben, és figyeld meg a kép jellegzetességeit!

19 Feladatlap 1. Mérési eredmények: 19 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 8. osztály A fókuszpont távolsága a tükörtől. OF=. mm A fókuszpont távolsága a görbületi középponttól: FC=. mm 2. A homorú gömbtükörben látott kép jellegzetességei (a kiválasztást x-el jelöld a négyzetben): mérete: kicsinyített nagyított azonos nagyságú természete: valódi látszólagos állása: egyező fordított 3. Egészítsd ki a mondatokat (a megadott szavakkal: gömbi eltérés, nagyítása, fókusztávolságnak, valódi, optikai tengelyre, fele, fókuszpontban)! Az optikai tengellyel párhuzamosan haladó fénysugarak a tükörről visszaverődve közel egy pontban, a. metszik az optikai tengelyt. A homorú tükör gyújtópontja (F)., mert ott a viszszavert fénysugarak valóban találkoznak. A tükör optikai középpontjának (O) és a fókuszpontnak (F) a távolságát.. nevezzük. A fókusztávolság a gömbi sugár (OC távolság).. Az optikai tengellyel szöget bezáró párhuzamos fénysugarak a homorú tükörről visszaverődve ismét egy pontban gyűlnek össze, ez azonban nem az.. esik. Ezen kísérlettel jól bemutatható a homorú tükör egyik fontos leképezési hibája, az ún... A homorú tükröt.. miatt pl. borotválkozó tükörként használják. 4. Rajzold be a lenti ábrákba a visszaverődő fénysugarak útját! Felhasznált irodalom Dr. KÖVESDI Pál, SZÁNTÓ Lajos, Dr. MISKOLCZI József, BONIFERT Domonkosné (1988) Fizika 8. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat. pp ÁBRA: saját ötlet alapján.

20 Fizika 8. osztály A domború tükör fényvisszaverésének bemutatása, a domború tükör alkalmazásai Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Szalai Bernát A gömbtükör olyan gömbfelület, amelynek egyik oldala fényvisszaverő bevonattal (foncsorral) van ellátva. Ha a gömbtükör külső felülete a tükröző, akkor domború tükörről beszélünk. A domború tükör görbületi középpontja a tükör geometriai középpontja (C). A görbületi középpont irányába haladó, a tükör felületére érkező fénysugár önmagába verődik vissza. Az ábrákon látható jelölések elnevezése: F: gyújtópont, illetve fókuszpont O: optikai középpont Vajon hol használnak a mindennapi életben domború tükröt? Hozzávalók (eszközök, anyagok) mágneses tábla domború tükör (mágneses táblára rögzíthető) 5 sugaras lézer fényforrás és a rögzítésére alkalmas eszköz szögbeosztással ellátott korong alakú papírlap (optikai korong) domború gömbtükör (állványon) mérőszalag Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Helyezd a domború tükröt a szögbeosztással ellátott papírkoronggal a mágneses táblára arra figyelve, hogy a tükör optikai középpontja és a korong középpontja egybeessék! 2. Világítsd meg a tükröt 5 párhuzamos fénysugárral úgy, hogy a középső fénysugár önmagába verődjön vissza! Figyeld meg a visszaverődő fénysugarak útját és a meghosszabbításuk metszéspontját! 3. Mérd meg a szögbeosztással rendelkező papírlapon meghosszabbított visszaverődő fénysugarak metszéspontjának távolságát a tükörtől és a görbületi középponttól! 4. Nézz bele egy domború gömbtükörbe és figyeld meg a gömbtükörben keletkezett kép jellegzetességeit!

21 Feladatlap 1. Mérési eredmények: 21 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 8. osztály A fókuszpont távolsága a tükörtől. OF=. mm A fókuszpont távolsága a görbületi középponttól: FC=. mm 2. A domború gömbtükörben látott kép jellegzetességei (a kiválasztást x-el jelöld a négyzetben): mérete: kicsinyített nagyított azonos nagyságú természete: valódi látszólagos állása: egyező fordított 3. Egészítsd ki a mondatokat (a megadott szavakkal: kicsinyített, fókusztávolságnak, gyakorlatban, látszólagos, felezi, fókuszpontból)! A domború tükör tengelyével párhuzamosan érkező fénysugarak visszaverődés után úgy haladnak, mintha a tükör mögül egy pontból, az ún... jönnének, ezért a domború tükör gyújtópontja. A tükör optikai középpontjának (O) és a látszólagos fókuszpontnak (F) a távolságát.. nevezzük. A fókuszpont az optikai (O) és a gömbi (C) középpontok közötti távolságot. A domború tükörben látható kép mindig látszólagos és... A. a rosszul belátható útkereszteződésekben, forgalmas üzletekben alkalmazzák. 4. Rajzold be a lenti ábrákba a visszaverődő fénysugarak útját! Felhasznált irodalom Dr. EROSTYÁK János, Dr. KOZMA László (1995) Fénytan. Pécs, JPTE-TTK. pp Dr. KÖVESDI Pál, SZÁNTÓ Lajos, Dr. MISKOLCZI József, BONIFERT Domonkosné (1988) Fizika 8. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat. pp ÁBRA: saját ötlet alapján.

22 Fizika 8. osztály Gyűjtőlencse képalkotásának vizsgálata Emlékeztető, gondolatébresztő A domború lencse a fókuszponton kívül bármely tárgypontból kiinduló fényt a lencse másik oldalán egy pontban gyűjti össze. Ez a pont a tárgy valódi képe. A fókuszon belüli tárgypontból kiinduló fénysugarak a fénytörés után úgy haladnak, mintha a tárgyponttal azonos oldalról egy látszólagos képpontból indultak volna ki. Egy kiterjedt tárgy pontjairól alkotott képpontok együttesen a tárgy képét adják. A kép nagysága (mérete) a tárgyhoz képest lehet nagyított, kicsinyített vagy azonos nagyságú. A nagyítás mértéke a kép (K) és a tárgy (T) méretének ismeretében, illetve a képtávolság (k), valamint a tárgytávolság (t) mérésével kiszámolható: Készítette: Szalai Bernát Hozzávalók (eszközök, anyagok) optikai pad gyűjtőlencse (optikai padon rögzített tartóban) gyertya (optikai padon mozgatható tartóban) gyufa kisméretű vetítőernyő (pauszpapír) optikai padon mozgatható tartóban mérőszalag számológép Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Az ismert fókusztávolságú gyűjtőlencsével vetítsd az ernyőre egy égő gyertya képét! Ehhez az eszközöket a domború lencsét, a gyertyát és az ernyőt is optikai sínre kell helyezni. 2. Folyamatosan változtasd a tárgytávolságot, és az ernyő mozgatásával hozd létre a gyertya lángjának éles képét! Figyeld meg, hogyan változik a kép mérete és állása a tárgytávolság változtatásával! 3. Ha a tárgy a lencse fókusztávolságán belül áll, akkor ernyőn fel nem fogható (látszólagos) kép keletkezik. Ezután nézd a gyertya lángját a lencsén keresztül, és a távolság változtatásával figyeld meg a kép méretének változását! 4. A fókusztávolságnál nagyobb tárgytávolság esetén mérd meg a tárgytávolságot és a hozzá tartozó éles kép képtávolságát, majd számítsd ki a nagyítás mértékét! Összesen öt mérést végezz, amelynél a tárgytávolság két esetben a fókusztávolságnál nagyobb, de a fókusztávolság kétszeresénél kisebb, egy esetben a tárgytávolság a fókusztávolság kétszerese, míg két esetben a tárgytávolság a fókusztávolság kétszeresénél nagyobb legyen!

23 Feladatlap 23 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 8. osztály 1. Írd be a táblázatba a kép jellemzőit a tárgy 4 helyzetében! A kép jellemzői nagysága (nagyított, kicsinyített, azonos nagyságú) természete (valódi, látszólagos) állása (egyező, fordított) távolsága a gyűjtőlencsétől (k > 2f, k = 2f, 2f > k > f ) Tárgytávolság (t): t > 2f t = 2f 2f > t > f t < f 2. A mérési eredményeket írd be a táblázatba, és számítsd ki a nagyítás mértékét! 1. mérés (t < 2f ) 2. mérés (t < 2f ) 3. mérés (t = 2f ) 4. mérés (t > 2f ) 5. mérés (t > 2f ) tárgytávolság (t) képtávolság (k) nagyítás N=k/t Felhasznált irodalom Dr. EROSTYÁK János, Dr. KOZMA László (1995) Fénytan. Pécs, JPTE-TTK. pp Dr. KÖVESDI Pál, SZÁNTÓ Lajos, Dr. MISKOLCZI József, BONIFERT Domonkosné (1988) Fizika 8. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat. pp ÁBRA: saját ötlet alapján.

24 Fizika 8. osztály Gyűjtő- és szórólencse fókusztávolságának meghatározása Emlékeztető, gondolatébresztő Készítette: Szalai Bernát A domború lencse a tengelyével párhuzamos fénysugarakat úgy töri meg, hogy azok a lencse másik oldalán egy pontban találkoznak, ezért a domború lencsét gyűjtőlencsének is nevezik. A gyújtópontot a lencse fókuszpontjának nevezzük. Jele: F A domború lencse a párhuzamos fénysugarakat öszszegyűjti. A homorú lencse a tengelyével párhuzamos fénysugarakat széttartóvá teszi, ezért szórólencsének is nevezik. A lencse másik oldalán szétszórt fénysugarak képzeletbeli meghosszabbításai a lencse ellenkező oldalán egy pontban futnak össze, amelyet a homorú lencse látszólagos fókuszpontjának nevezzünk. A lencse és a fókuszpont távolsága a fókusztávolság. Jele: f A homorú lencse fókusztávolsága negatív előjelű. A lencse dioptriáján a fókusztávolságának méterben mért reciprokát értjük. Jele: D A szemüveglencséket a dioptria értékkel jellemzik. Hozzávalók (eszközök, anyagok) mágneses tábla domború lencse homorú lencse 5 sugaras lézer fényforrás fehér papírlap vonalzó számológép Mit csinálj, mire figyelj? (megfigyelési szempontok, végrehajtás) 1. Helyezz egy domború lencsét a mágneses táblára úgy, hogy egy fehér papírlap kerüljön a lencse mögé! Irányíts 5 párhuzamos fénysugarat a gyűjtőlencsére annak optikai tengelyével párhuzamosan! Rajzold át a papírlapra a lencse körvonalait, valamint a fénysugarak menetét! Vedd le a papírlapot a tábláról, és a rajzod alapján mérd meg a domború lencse fókusztávolságát! 2. Helyezz a lencse alá egy másik papírlapot, és világítsd meg a lencsét a párhuzamos fénysugarakkal a másik oldalról is, majd mérd meg a fókusztávolságot! 3. Helyezz egy homorú lencsét a mágneses táblára úgy, hogy egy fehér papírlap kerüljön a lencse mögé! Irányíts 5 párhuzamos fénysugarat a szórólencsére annak optikai tengelyével párhuzamosan! Rajzold át a papírlapra a lencse körvonalait, valamint a fénysugarak menetét! A papírlapot levéve vonalzó segítségével hosszabbítsd meg a széttartó sugarakat, majd mérd meg a homorú lencse fókusztávolságát! 4. A feladatot a lencse másik oldaláról történő megvilágítással is végezd el! Számítsd ki a lencsék dioptriáját!

25 Feladatlap 25 FELADATLAP Mi történt? (tapasztalatok rögzítése) Fizika 8. osztály 1. Egészítsd ki a mondatokat (a megadott szavakkal: fókuszpontján, nélkül, középpontján, szélükön, párhuzamosan, vastagabbak)! A domború üveglencsék azok, amelyek középen, mint a szélüknél. A homorú lencsék ezzel ellentétben a vastagabbak. A fénysugár megfordíthatósága miatt igaz, hogy azok a fénysugarak, amelyek a gyűjtőlencse... át esnek a lencsére, az azon való áthaladás után az optikai tengellyel.. haladnak tovább. Azok a fénysugarak, amelyek a lencsék.. haladnak át, irányváltoztatás. folytatják az útjukat. 2. A gyűjtőlencse fókusztávolsága az egyik, majd a másik oldalról történt megvilágítás esetén: f 1 =. mm f 2 =. mm 3. A két fókusztávolság átlaga:.... mm =. m 4. A gyűjtőlencse dioptriája: 5. A szórólencse fókusztávolsága az egyik, majd a másik oldalról történt megvilágítás esetén: f 1 =. mm f 2 =. mm 6. A két fókusztávolság átlaga: -... mm = - m 7. A szórólencse dioptriája: -. Felhasznált irodalom Dr. EROSTYÁK János, Dr. KOZMA László (1995) Fénytan. Pécs, JPTE-TTK. pp Dr. KÖVESDI Pál, SZÁNTÓ Lajos, Dr. MISKOLCZI József, BONIFERT Domonkosné (1988) Fizika 8. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat. pp ÁBRA: saját ötlet alapján.

26 Fizika 8. osztály 26 Jegyzetek

27 Jegyzetek 27 Fizika 8. osztály

28 A laboratóriumi munka rendje 1. A laboratóriumi helyiségben a gyakorlatok alatt csak a gyakorlatvezető tanár, a laboráns, illetve a gyakorlaton résztvevő tanulók tartózkodhatnak. 2. A teremben tartózkodó valamennyi személy köteles betartani a tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat. 3. A gyakorlat végeztével a tanulók rendbe teszik a munkaterületüket, majd a gyakorlatvezető tanár átadja a laboránsnak a helyiséget. A csoport ezek után hagyhatja el a termet. 4. A laboratóriumot elhagyni csak bejelentés után lehet. 5. A gyakorlaton részt vevők az általuk okozott kárért anyagi felelősséget viselnek. 6. Táskák, kabátok tárolása a laboratórium előterének tanulószekrényeiben megengedett. A terembe legfeljebb a laborgyakorlathoz szükséges taneszköz hozható be. 7. A laboratóriumi foglalkozás során felmerülő problémákat (meghibásodás, baleset, rongálás, stb.) a gyakorlatvezető tanár a laborvezetőnek jelenti és szükség szerint közreműködik annak elhárításában és a jegyzőkönyv felvételében. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások a laboratóriumban Az alábbi előírások minden személyre vonatkoznak, akik a laboratóriumban és az előkészítő helyiségben tartózkodnak. A szabályok tudomásulvételét aláírásukkal igazolják, az azok megszegéséből eredő balesetekért az illető személyt terheli a felelősség. 1. Valamennyi tanulónak kötelező ismerni a következő eszközök helyét és működését: - Gázcsapok, vízcsapok, elektromos kapcsolók - Porraloltó készülék, vészzuhany - Elsősegélynyújtó felszerelés - Elszívó berendezések - Vegyszerek és segédanyagok 2. A gyakorlatokon kötelező egy begombolható laborköpeny viselése, melyeket a tanulók helyben vehetnek igénybe. Köpeny nélkül a munka nem kezdhető el. 3. A hosszú hajat a baleset elkerülése végett össze kell fogni. 4. A laboratóriumban étkezni tilos. 5. A tanárnak jelenteni kell, ha bármiféle rendkívüli esemény következik be (sérülés, károsodás). Bármilyen, számunkra jelentéktelen eseményt (karmolás, preparálás közben történt sérülés stb.), toxikus anyagokkal való érintkezést, balesetet, veszélyforrást (pl. meglazult foglalat, kilógó vezeték) szintén jelezni kell a tanárnak. 6. A nagyobb értékű műszerek ki/be kapcsolásához kérjük a laboráns segítségét. Ezek felsorolása a mellékletben található. 7. A maró anyagok és tömény savak/lúgok kezelése kizárólag gumikesztyűben, védőszemüvegben történhet. Ha maró anyagok kerülnek a bőrünkre, azonnal törüljük le puha ruhával, majd mossuk le bő csapvízzel. 8. Mérgező, maró folyadékok pipettázása csak dugattyús pipettával vagy pipettázó labdával történhet. 9. A kísérleti hulladékokat csak megfelelő módon és az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni. A veszélyes hulladékokat (savakat, lúgokat, szerves oldószereket stb.) gyűjtőedényben gyűjtsük. Vegyszermaradványt ne tegyünk vissza a tárolóedénybe. 10. A gyakorlati órák alkalmával elkerülhetetlen a nyílt lánggal, melegítéssel való munka. Működési szabályzat - A gázégő begyújtásának a menete: 1; tűzveszélyes anyagok eltávolítása, 2; a kivételi hely gázcsapjának elzárása, 3; a fő gázcsap kinyitása, 4; az égő levegőszelepének szűkítése, 5; a gyufa meggyújtása, 6; a kivételi hely gázcsapjának kinyitása és a gáz meggyújtása. - A kémcsöveket szakaszosan melegítjük, az edény száját soha ne irányítsuk személyek felé. - Tűzveszélyes anyagokat ne tartsunk nyílt láng közelében. Az ilyen anyagokat tartalmazó üvegeket tartsuk lezárva, és egyszerre csak kis mennyiséget töltsünk ki. - Ne torlaszoljuk el a kijárati ajtót, és az asztalok közötti teret. - Az elektromos, 230 V-ról működő berendezéseket csak a tanár előzetes útmutatása alapján szabad használni. Ne nyúljunk elektromos berendezésekhez nedves kézzel, a felület, melyen elektromos tárgyakkal kísérletezünk, legyen mindig száraz. - Tilos bármely elektromos készülék belsejébe nyúlni, burkolatát megbontani - A meghibásodást jelentsük a gyakorlatvezető tanárnak, a készüléket pedig a hálózati csatlakozó kihúzásával áramtalanítsuk. - Esetleges tűzkeletkezés esetén a laboratóriumot a tanulók a tanár vezetésével a kijelölt menekülési útvonalon hagyhatják el. 11. Munkahelyünkön tartsunk rendet. Ha bármilyen rendellenességet tapasztalunk, azt jelentsük a gyakorlatot vezető tanárnak. Rövid emlékeztető az elsősegély-nyújtási teendőkről Vegyszerek használata mindig csak a vegyszer biztonsági adatlapja szerint történhet. Az elsősegély-nyújtási eljárásokat a gyakorlatvezető tanár végzi. Tűz vagy égési sérülés esetén - Az égő tárgyat azonnal eloltjuk alkalmas segédeszközökkel (víz, homok, porraloltó, pokróc, stb.). Elektromos tüzet vízzel nem szabad oltani. - Vízzel nem elegyedő szerves oldószerek tüzét tilos vízzel oltani! - Az égési sebet ne mossuk, ne érintsük, ne kenjük be, hanem csak száraz gézlappal fedjük be. Kisebb sérülésnél (zárt bőrfelületnél) használhatók az Irix vagy Naksol szerek. Mérgezés esetén - Ha bőrre került: száraz ruhával felitatjuk, majd bő vízzel lemossuk. - A bőrre, illetve testbe kerülő koncentrált kénsavat nem szabad vízzel lemosni, vagy hígítani, mert felforrósodik és égési sérüléseket okoz - Ha szembe jutott: bő vízzel kimossuk (szemzuhany), majd 2%- os bórsav oldattal (ha lúg került a szembe) vagy NaHCO 3 oldattal (ha sav került a szembe) öblítünk és a szemöblögető készletet használjuk. - Ha belélegezték: friss levegőre visszük a sérültet. - Ha szájüregbe jutott: a vegyszert kiköpjük, és bő vízzel öblögetünk. Sebesülés esetén - A sebet nem mossuk vízzel, hanem enyhén kivéreztetjük. - A sebet körül fertőtlenítjük a baleseti szekrényből vett alkoholos jódoldattal, majd tiszta és laza gézkötést helyezünk rá. Kisebb sérüléseknél sebtapaszt alkalmazunk. Áramütés esetén - Feszültség mentesítünk, a balesetest lefektetjük, pihentetjük és a sebeit laza gézkötéssel látjuk el. Amennyiben az áramütés a szívet is leállítaná, azonnali újraélesztésre van szükség. Értesítjük az iskolaorvost.

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FIZIKA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 8. osztálya számára 8. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Elektrosztatika

Részletesebben

Fizika 7. osztály. 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata Mikola-csővel... 2

Fizika 7. osztály. 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata Mikola-csővel... 2 Fizika 7. osztály 1 Fizika 7. osztály Tartalom 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata Mikola-csővel...................... 2 2. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata lejtőn....................

Részletesebben

Fizika 11. osztály. 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron)... 2. 2. Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú...

Fizika 11. osztály. 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron)... 2. 2. Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú... Fizika 11. osztály 1 Fizika 11. osztály Tartalom 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron)............. 2 2. Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú......................................

Részletesebben

FIZIKA MUNKAFÜZET 7-8. ÉVFOLYAM IV. KÖTET

FIZIKA MUNKAFÜZET 7-8. ÉVFOLYAM IV. KÖTET FIZIKA MUNKAFÜZET 7-8. ÉVFOLYAM IV. KÖTET Készült a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban"

Részletesebben

Földrajz 6. osztály. 1. Gyújtsunk gyertyát! A gyertyaviasz változásai... 2. 2. Tüzeskedjünk! Az égés feltételei és típusai... 4

Földrajz 6. osztály. 1. Gyújtsunk gyertyát! A gyertyaviasz változásai... 2. 2. Tüzeskedjünk! Az égés feltételei és típusai... 4 Földrajz 6. osztály 1 Földrajz 6. osztály Tartalom 1. Gyújtsunk gyertyát! A gyertyaviasz változásai..................................... 2 2. Tüzeskedjünk! Az égés feltételei és típusai.......................................

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. Fizika. 8. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. Fizika. 8. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet Fizika 8. évfolyam 2015. Összeállította: Dr. Kankulya László Lektorálta: Dr. Kornis János 1 Tartalom Munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok... 2 I. Elektrosztatikai kísérletek...

Részletesebben

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja FELADATLAPOK FIZIKA 11. évfolyam Gálik András ajánlott korosztály: 11. évfolyam 1. REZGÉSIDŐ MÉRÉSE fizika-11-01 1/3! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A mérés során használt eszközökkel

Részletesebben

Biológia 5. osztály. 1. Lágyszárú növények vizsgálata... 2. 2. A sztereomikroszkóp használata, működése... 4. 3. Élesztőgomba vizsgálata...

Biológia 5. osztály. 1. Lágyszárú növények vizsgálata... 2. 2. A sztereomikroszkóp használata, működése... 4. 3. Élesztőgomba vizsgálata... Biológia 5. osztály 1 Biológia 5. osztály Tartalom 1. Lágyszárú növények vizsgálata................................................. 2 2. A sztereomikroszkóp használata, működése......................................

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Egyenes vonalú mozgások..... 3 2. Periodikus

Részletesebben

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Fizika tanári segédletek, 8. évfolyam Műveltség terület Ember és természet fizika Összeállította Kardos Andrea

Részletesebben

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése 1 blende 1 és 2 rés 2 összekötő vezeték Előkészület: A kísérleti lámpát teljes egészében egy ív papírlapra helyezzük. A négyzetes fénynyílást széttartó fényként használjuk

Részletesebben

Földrajz 5. osztály. 1. Mutassuk ki a levegőt!... 2. 2. Nyomjuk össze a levegőt!... 4. 3. Gázok hőmérséklete és térfogata közötti összefüggés...

Földrajz 5. osztály. 1. Mutassuk ki a levegőt!... 2. 2. Nyomjuk össze a levegőt!... 4. 3. Gázok hőmérséklete és térfogata közötti összefüggés... Földrajz 5. osztály 1 Földrajz 5. osztály Tartalom 1. Mutassuk ki a levegőt!........................................................ 2 2. Nyomjuk össze a levegőt!......................................................

Részletesebben

Fizika 9. osztály. 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás... 2. 2. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata lejtőn...

Fizika 9. osztály. 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás... 2. 2. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata lejtőn... Fizika 9. osztály 1 Fizika 9. osztály Tartalom 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás............................................. 2 2. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata lejtőn....................

Részletesebben

Eszközök: Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín.

Eszközök: Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín. 1. Newton törvényei Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín. Mindkét kocsira helyezzen ugyanakkora nehezéket, majd az egyik kocsit

Részletesebben

11. FÖLDRAJZ munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 11. osztálya számára. o s z t ály

11. FÖLDRAJZ munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 11. osztálya számára. o s z t ály A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FÖLDRAJZ munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 11. osztálya számára 11. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Ekvatoriális

Részletesebben

12. FÖLDRAJZ munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 12. osztálya számára. o s z t ály

12. FÖLDRAJZ munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 12. osztálya számára. o s z t ály A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FÖLDRAJZ munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 12. osztálya számára 12. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Időjárási

Részletesebben

12. FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

12. FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FIZIKA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 12. osztálya számára 12. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Egyenes

Részletesebben

Biológia 8. osztály. 1. A binokuláris mikroszkóp használata... 2. 2. Ozmózis és adszorpció... 4

Biológia 8. osztály. 1. A binokuláris mikroszkóp használata... 2. 2. Ozmózis és adszorpció... 4 Biológia 8. osztály 1 Biológia 8. osztály Tartalom 1. A binokuláris mikroszkóp használata............................................ 2 2. Ozmózis és adszorpció........................................................

Részletesebben

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet...

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata... 2. 2. Helmholtz-féle tekercspár... 4. 3. Franck-Hertz-kísérlet... Fizika 12. osztály 1 Fizika 12. osztály Tartalom 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata.......................... 2 2. Helmholtz-féle tekercspár.....................................................

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. (Fizika) o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

TERMÉSZETISMERET. (Fizika) o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete TERMÉSZETISMERET (Fizika) Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 5. osztálya számára 5. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1.

Részletesebben

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/ Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/. Coulomb törvény: a pontszerű töltések között ható erő (F) egyenesen arányos a töltések (Q,Q ) szorzatával és fordítottan arányos a

Részletesebben

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Fizika tanulói segédletek, 8. évfolyam Műveltség terület Ember és természet fizika Összeállította Kardos Andrea

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Elektromágneses jelenségek (gerjesztési törvény, elektromágneses indukció)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Elektromágneses jelenségek (gerjesztési törvény, elektromágneses indukció) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Elektromágneses jelenségek (gerjesztési törvény, elektromágneses indukció) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései : Elektromágneses jelenségek: Az elektromágneses jelenségek

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János Szakképző Iskola és ban 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2.

Részletesebben

Fénytörés vizsgálata. 1. feladat

Fénytörés vizsgálata. 1. feladat A kísérlet célkitűzései: A fény terjedési tulajdonságainak vizsgálata, törésének kísérleti megfigyelése. Plánparallel lemez és prizma törőtulajdonságainak vizsgálata. Eszközszükséglet: főzőpohár 2 db,

Részletesebben

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki 1. A gyorsulás Gyakorlati példákra alapozva ismertesse a változó és az egyenletesen változó mozgást! Általánosítsa a sebesség fogalmát úgy, hogy azzal a változó mozgásokat is jellemezni lehessen! Ismertesse

Részletesebben

Földrajz 7. osztály. 1. Miért van hideg a sarkvidékeken?... 2. 2. A napsugarak beesési szöge és a felmelegedés... 4. 3. Aprózódás hőingás által...

Földrajz 7. osztály. 1. Miért van hideg a sarkvidékeken?... 2. 2. A napsugarak beesési szöge és a felmelegedés... 4. 3. Aprózódás hőingás által... Földrajz 7. osztály 1 Földrajz 7. osztály Tartalom 1. Miért van hideg a sarkvidékeken?............................................... 2 2. A napsugarak beesési szöge és a felmelegedés...................................

Részletesebben

Fénysugarak visszaverődésének tanulmányozása demonstrációs optikai készlet segítségével

Fénysugarak visszaverődésének tanulmányozása demonstrációs optikai készlet segítségével Fénysugarak visszaverődésének tanulmányozása demonstrációs optikai készlet segítségével Demonstrációs optikai készlet lézer fényforrással Az optikai elemeken mágnesfólia található, így azok fémtáblára

Részletesebben

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával Optika Fénytan A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete Sokkal nagyobb összemérhető A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával rádióhullám infravörös látható ultraibolya röntgen gamma sugárzás

Részletesebben

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FIZIKA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 7. osztálya számára 7. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Egyenes

Részletesebben

A 2012-2013-es május-júniusi érettségi témakörök és elvégzendő kísérletek fizikából:

A 2012-2013-es május-júniusi érettségi témakörök és elvégzendő kísérletek fizikából: A 2012-2013-es május-júniusi érettségi témakörök és elvégzendő kísérletek fizikából: 1. A gyorsulás 2. Rezgőmozgás 3. Mechanikai hullámok 4. Megmaradási tételek a mechanikában 5. Merev testek egyensúlya

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben

Kémia 11. osztály. Fényelhajlás, fényszórás; A dialízis szemléltetése... 2. 2. A hőmérséklet és a nyomás hatása a kémiai egyensúlyra...

Kémia 11. osztály. Fényelhajlás, fényszórás; A dialízis szemléltetése... 2. 2. A hőmérséklet és a nyomás hatása a kémiai egyensúlyra... Kémia 11. osztály 1 Kémia 11. osztály Tartalom 1. Kolloid rendszerek vizsgálata: Fényelhajlás, fényszórás; A dialízis szemléltetése................................. 2 2. A hőmérséklet és a nyomás hatása

Részletesebben

Földrajz 9. osztály. 1. A belső bolygók pályájának szemléltetése... 2. 2. A Hold Föld körüli mozgása... 4. 3. Földrajzi fokhálózat...

Földrajz 9. osztály. 1. A belső bolygók pályájának szemléltetése... 2. 2. A Hold Föld körüli mozgása... 4. 3. Földrajzi fokhálózat... Földrajz 9. osztály 1 Földrajz 9. osztály Tartalom 1. A belső bolygók pályájának szemléltetése........................................ 2 2. A Hold Föld körüli mozgása....................................................

Részletesebben

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ Tartalom ELEKTROSZTATIKA 1. Elektrosztatikai alapismeretek... 10 1.1. Emlékeztetõ... 10 2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye... 14 3. Az elektromos mezõ jellemzése... 18 3.1. Az elektromos

Részletesebben

Középszintű érettségi témakörök fizikából 2015/2016-os tanév

Középszintű érettségi témakörök fizikából 2015/2016-os tanév Középszintű érettségi témakörök fizikából 2015/2016-os tanév 1.Egyenes vonalú egyenletes mozgás A mozgások leírására használt alapfogalmak. Térbeli jellemzők. A mozgást jellemző függvények. Dinamikai feltétel.

Részletesebben

Biológia 6. osztály. 1. A talaj élő és élettelen alkotórészeinek vizsgálata... 2

Biológia 6. osztály. 1. A talaj élő és élettelen alkotórészeinek vizsgálata... 2 Biológia 6. osztály 1 Biológia 6. osztály Tartalom 1. A talaj élő és élettelen alkotórészeinek vizsgálata................................. 2 2. A talaj víztartalma, vízáteresztő- és vízvisszatartó képességének

Részletesebben

BALESETVÉDELMI TUDNIVALÓK ÉS MUNKASZABÁLYOK

BALESETVÉDELMI TUDNIVALÓK ÉS MUNKASZABÁLYOK 1./ BEVEZETÉS Amikor kísérletet hajtunk végre, valójában "párbeszédet" folytatunk a természettel. A kísérleti összeállítás a kérdés feltevése, a lejátszódó jelenség pedig a természet "válasza" a feltett

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 1. FIZ1 modul. Optika feladatgyűjtemény

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 1. FIZ1 modul. Optika feladatgyűjtemény Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Csordásné Marton Melinda Fizikai példatár 1 FIZ1 modul Optika feladatgyűjtemény SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

A középszintű fizika érettségi témakörei:

A középszintű fizika érettségi témakörei: A középszintű fizika érettségi témakörei: 1. Mozgások. Vonatkoztatási rendszerek. Sebesség. Az egyenletes és az egyenletesen változó mozgás. Az s(t), v(t), a(t) függvények grafikus ábrázolása, elemzése.

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások Fizika - 7. évfolyam 1. Az anyag belső szerkezete légnemű, folyékony és szilárd halmazállapotban 2. A testek mérhető tulajdonságai

Részletesebben

A fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei és a hozzá kapcsolódó kísérletek/ mérések/ ábraelemzések 2015.

A fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei és a hozzá kapcsolódó kísérletek/ mérések/ ábraelemzések 2015. A fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei és a hozzá kapcsolódó kísérletek/ mérések/ ábraelemzések 2015. 1. Egyenletes mozgások Végezze el az alábbi kísérletek egyikét! 1. Igazolja, hogy

Részletesebben

Szakköri segédlet. FIZIKA 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Bolykiné Katona Erzsébet

Szakköri segédlet. FIZIKA 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Bolykiné Katona Erzsébet Szakköri segédlet FIZIKA 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Bolykiné Katona Erzsébet 1 Tartalomjegyzék 1. Szakköri tematika. 2 2. Szakköri tanári segédlet... 8 2.1. Hosszúság, terület, idő, térfogat,

Részletesebben

A fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei és a hozzá kapcsolódó kísérletek/ mérések/ ábraelemzések 2016.

A fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei és a hozzá kapcsolódó kísérletek/ mérések/ ábraelemzések 2016. A fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei és a hozzá kapcsolódó kísérletek/ mérések/ ábraelemzések 2016. 1. Egyenletes mozgások Végezze el az alábbi kísérletek egyikét! 1. Igazolja, hogy

Részletesebben

Földrajz 12. osztály

Földrajz 12. osztály Földrajz 12. osztály 1 Földrajz 12. osztály Tartalom 1. Foucoult-inga, a Föld forgásának bizonyítása...................................... 2 2. Föld kerületének meghatározása GPS-el.........................................

Részletesebben

Tanári segédlet. Fizika 12. évfolyam fakultációs mérések. Készítette: Láng Róbert. Lektorálta: Rózsa Sándor 2014.

Tanári segédlet. Fizika 12. évfolyam fakultációs mérések. Készítette: Láng Róbert. Lektorálta: Rózsa Sándor 2014. Tanári segédlet Fizika 12. évfolyam fakultációs mérések Készítette: Láng Róbert Lektorálta: Rózsa Sándor 2014. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Részletesebben

X. Fénypolarizáció. X.1. A polarizáció jelenségének magyarázata

X. Fénypolarizáció. X.1. A polarizáció jelenségének magyarázata X. Fénypolarizáció X.1. A polarizáció jelenségének magyarázata A polarizáció a fény hullámtermészetét bizonyító jelenség, amely csak a transzverzális rezgések esetén észlelhető. Köztudott, hogy csak a

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése. A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység vezetékek, krokodil csipeszek

Részletesebben

Geometriai optika. A fénytan (optika) a fényjelenségekkel és a fény terjedési törvényeivel foglalkozik.

Geometriai optika. A fénytan (optika) a fényjelenségekkel és a fény terjedési törvényeivel foglalkozik. Geometriai optika A fénytan (optika) a fényjelenségekkel és a fény terjedési törvényeivel foglalkozik. A geometriai optika egyszerű modell, amely a fény terjedését a fényforrásból minden irányba kilépő

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI 2014. Témakörök

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI 2014. Témakörök A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI 2014. Témakörök I. Mechanika 1. Newton törvényei 2. Egyenes vonalú mozgások 3. Munka, mechanikai energia 4. Pontszerű és merev test egyensúlya,

Részletesebben

Fizika verseny kísérletek

Fizika verseny kísérletek Fizika verseny kísérletek 7-8. évfolyam 7.2.5.1. kísérlet Sűrűség mérése Eszközök: mérendő tárgyak, mérleg, mérőhenger, víz Mérd meg szabályos és szabálytalan alakú vas, réz és alumínium tárgyak (hengerek,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz FIZIKA 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120

Részletesebben

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Szaktanári segédlet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2. Elektrosztatika... 4 3. Egyszerű áramkörök... 9 4. Ohm

Részletesebben

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3 Természettudományos 11. ÉVFOLYAM FIZIKA Szerző: Pálffy Tamás Lektorálta: Szabó Sarolta Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Laborhasználati szabályok, balesetvédelem, figyelmeztetések... 4 A mágneses

Részletesebben

GENERÁTOR. Összeállította: Szalai Zoltán

GENERÁTOR. Összeállította: Szalai Zoltán GENERÁTOR Összeállította: Szalai Zoltán 2008 GÉPJÁRMŰ GENERÁTOROK CSOPORTOSÍTÁSA Működés elve szerint: - mozgási indukció: - mágnes áll, tekercs forog (dinamó) - tekercs áll, mágnes forog (generátor) Pólus

Részletesebben

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk.

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk. A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk. 1) Villamos töltések rekombinációja a) mindig energia felszabadulással jár; b) energia felvétellel jár; c) nincs kapcsolata

Részletesebben

BME Fizika Tanszék Kiegészítő Tűz- és Munkavédelmi Szabályzata

BME Fizika Tanszék Kiegészítő Tűz- és Munkavédelmi Szabályzata BME Fizika Tanszék Kiegészítő Tűz- és Munkavédelmi Szabályzata Bevezetés Jelen szabályzat a BME Tűz- és Munkavédelmi szabályzatainak (MvSz) kiegészítéseként szolgál azzal a céllal, hogy a tanszéken felmerülő

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Eszközszükséglet: Optika I. tanulói készlet főzőpohár, üvegkád,

Részletesebben

Biológia 11. osztály

Biológia 11. osztály Biológia 11. osztály 1 Biológia 11. osztály Tartalom 1. Hámszövetek metszeteinek mikroszkópos vizsgálata............................... 2 2. Ízület vizsgálata.............................................................

Részletesebben

Kísérletek mikrohullámokkal I-II.

Kísérletek mikrohullámokkal I-II. A kísérlet célkitűzései: Az elektromágneses hullámok tulajdonságainak vizsgálata Diákradar készülékkel. Eszközszükséglet: TZA 1996 Diákradar készlet vonalzó Eszközismertető Kísérletünkhöz a Diákradar készüléket

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Csordásné Marton Melinda Fizikai példatár 4 FIZ4 modul Elektromosságtan SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999 évi LXXVI

Részletesebben

DARABOLÓFŰRÉSZ HC-14K EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ

DARABOLÓFŰRÉSZ HC-14K EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ 110708HC-14K(CE)_110708HC-14K(CE).qxd 14/12/2011 11:50 Page 2 www.keyang.com DARABOLÓFŰRÉSZ HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ HC-14K A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Vízvizsgálatok, vízszennyezés hatásai A víz (H 2 O - dihidrogén-oxid) (http://hu.wikipedia.org/wiki/v%c3%adz) az élőlények számára

Részletesebben

Fizika 2. Feladatsor

Fizika 2. Feladatsor Fizika 2. Felaatsor 1. Egy Q1 és egy Q2 =4Q1 töltésű részecske egymástól 1m-re van rögzítve. Hol vannak azok a pontok amelyekben a két töltéstől származó ereő térerősség nulla? ( Q 1 töltéstől 1/3 méterre

Részletesebben

Használati útmutató Kerti aprító. GH 2000 Cikksz. 3984 GH 2300 Cikksz. 3984-44 GH 2500 Cikksz. 3986

Használati útmutató Kerti aprító. GH 2000 Cikksz. 3984 GH 2300 Cikksz. 3984-44 GH 2500 Cikksz. 3986 Használati útmutató Kerti aprító GH 2000 Cikksz. 3984 GH 2300 Cikksz. 3984-44 GH 2500 Cikksz. 3986 GARDENA kerti aprítók GH 2000 / GH 2300 / GH 2500 Üdvözöljük a GARDENA kertben Kérjük, gondosan olvassa

Részletesebben

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test Elektrosztatika Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú anyagok taszítják egymást,

Részletesebben

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció A 2008-as bajor fizika érettségi feladatok (Leistungskurs) Munkaidő: 240 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia) L Ph 1 1. Kozmikus részecskék mozgása

Részletesebben

Témakörök fizikából. 2013. ősz

Témakörök fizikából. 2013. ősz Témakörök fizikából 2013. ősz 1. Egyenes vonalú mozgások 2. Periodikus mozgások 3. A dinamika alaptörvényei 4. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok 5. Pontszerű és merev test egyensúlya 6. Mechanikai

Részletesebben

Egyszerű villanymotorok készítése

Egyszerű villanymotorok készítése A kísérlet célkitűzései: Egyszerű, otthon is megtalálható eszközök segítségével, villanymotort lehet barkácsolni. Az elektromos áram mágneses hatásának gyakorlati alkalmazása, modellalkotás. Eszközszükséglet:

Részletesebben

Elektrosztatikai jelenségek

Elektrosztatikai jelenségek Elektrosztatikai jelenségek Ebonit vagy üveg rudat megdörzsölve az az apró tárgyakat magához vonzza. Két selyemmel megdörzsölt üvegrúd között taszítás, üvegrúd és gyapjúval megdörzsölt borostyánkő között

Részletesebben

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés MÁGNESESSÉG A mágneses sajátságok, az elektromossághoz hasonlóan, régóta megfigyelt tapasztalatok voltak, a két jelenségkör szoros kapcsolatának felismerése azonban csak mintegy két évszázaddal ezelőtt

Részletesebben

Elektromágneses hullámok, a fény

Elektromágneses hullámok, a fény Elektromágneses hullámok, a fény Az elektromos töltéssel rendelkező testeknek a töltésük miatt fellépő kölcsönhatását az elektromos és mágneses tér segítségével írhatjuk le. A kölcsönhatás úgy működik,

Részletesebben

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása A testek elektromos állapotát valamilyen közvetlenül nem érzékelhető

Részletesebben

Fizika 7. 8. évfolyam

Fizika 7. 8. évfolyam Éves órakeret: 55,5 Heti óraszám: 1,5 7. évfolyam Fizika 7. 8. évfolyam Óraszám A testek néhány tulajdonsága 8 A testek mozgása 8 A dinamika alapjai 10 A nyomás 8 Hőtan 12 Összefoglalás, ellenőrzés 10

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 187 1.3 Rendeltetésszerű használat... 188 2. Általános

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 131 ÉRTTSÉGI VIZSGA 013. május 16. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014 Méréstechnika 5. Galla Jánosné 014 A mérési hiba (error) a mérendő mennyiség értékének és a mérendő mennyiség referencia értékének különbsége: ahol: H i = x i x ref H i - a mérési hiba; x i - a mért érték;

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GARANCIAKÁRTYA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GARANCIAKÁRTYA Termék: GARANCIAKÁRTYA??? 1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor

Részletesebben

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4.: Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Lektor: Homolya, András Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör, ellenállás

Elektromos áram, áramkör, ellenállás Elektromos áram, áramkör, ellenállás Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban

Részletesebben

Vérteschem Plus KFT. 2800,Tatabánya, Búzavirág út 7. Tel/Fax.:34/425-836 Biztonsági Adatlap Hypo

Vérteschem Plus KFT. 2800,Tatabánya, Búzavirág út 7. Tel/Fax.:34/425-836 Biztonsági Adatlap Hypo Frissítve a forgalmazó által: 2009. 04. 14. 2010. 10. 15. Vérteschem Plus KFT. 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Készítménynév: Nátrium-hipoklorit oldat Márkanév: Háztartási 1.2.

Részletesebben

7. é v f o l y a m. Összesen: 54. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret. A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. 6 óra

7. é v f o l y a m. Összesen: 54. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret. A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. 6 óra 7. é v f o l y a m Témakörök Órakeret A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. 6 Hőmérséklet, halmazállapot. 14 A hang, hullámmozgás a természetben. 5 Az energia. 11 A járművek mozgásának jellemzése.

Részletesebben

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 0 5 K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Különleges transzformátorok fogalma...3 Biztonsági és elválasztó

Részletesebben

ICS BISON TISZTÍTÓSZEREK

ICS BISON TISZTÍTÓSZEREK Kiállítás kelte: 2008-07-22. Felülvizsgálat dátuma: 2012-09-03. Készült a 1907/2006/EK RENDELET (REACH) és 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint Utolsó frissítés: 2013-01-02. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az

Részletesebben

Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9.

Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. Oktatási Hivatal Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. A feladat elolvasására 15 perc áll rendelkezésre. A feladathoz csak a 15 perc letelte után szabad hozzákezdeni.

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 S702 100529 V1/0313 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk...

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Gépjármű elektronika laborgyakorlat Elektromos autó Tartalomjegyzék Elektromos autó Elmélet EJJT kisautó bemutatása

Részletesebben

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC)

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC) Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC) Laboratóriumi gyakorlatok Mérési útmutató 3. Hall-szondák alkalmazásai a. Félvezető

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

IV-36 300314 V4/0914

IV-36 300314 V4/0914 IV-36 300314 V4/0914 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 158 1.1 Használati

Részletesebben

FÁZISHELYESSÉG ÉS FORGÁSIRÁNY MÉRŐ

FÁZISHELYESSÉG ÉS FORGÁSIRÁNY MÉRŐ FÁZISHELYESSÉG ÉS FORGÁSIRÁNY MÉRŐ Tartalomjegyzék Bevezetés Tartozékok Biztonsági előírások Jelölések A készülék előlapja A műszer használata Fázissorrend helyességének meghatározása Fázissorrend helyességének

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

GARDENA Csendes aprító Cikksz.:3988 Vevőtájékoztató

GARDENA Csendes aprító Cikksz.:3988 Vevőtájékoztató GARDENA Csendes aprító Cikksz.:3988 LH 2500 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vevőtájékoztatót és tartsa be utasításait. A vevőtájékoztató segítségével ismerkedjen

Részletesebben