A testek mozgása. Név:... osztály:...
|
|
- Gáborné Pecséri
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A testek ozgása A) változat Név:... osztály: Milyen ozgást végez a test akkor, ha a) egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz eg?... b) egyenlő időközök alatt egyre nagyobb utakat tesz eg?... F 2 2. Nevezd eg, elyik esetben végez a test egyenletes, illetve változó ozgást! Írd a egfelelő válaszokat a ondatok után! a) Az elengedett labda a földre esik.... b) A ferdén tartott üvegcsőben a buborék felfelé ozog.... c) A otorkerékpár fékez Kösd össze vonallal a ennyiségek nevét a egfelelő jelekkel és értékegységekkel! Jelöld be valaennyi lehetséges helyes kapcsolatot! A ennyiség jele értékegysége s Út v s Idő s h k h Sebesség t k F 3 4. Egy kenguru 1920 utat tett eg 120 ásodperc alatt. Mekkora volt az átlagsebessége? 4 A 4
2 5. Az alábbi táblázat azt utatja, hogy ekkora utat tesz eg az óceánjáró hajó az indulástól száított különböző időtartaok alatt. Időtarta ( t) 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h Megtett út (s) 50 k 100 k 150 k 200 k 250 k a) Ábrázold grafikonon az út és az idő közötti összefüggést! b) Milyen összefüggés van az út és az idő között?... c) Mekkora a hajó sebessége?... s (k) Δt (h) 6. Az Apollo 10 parancsnoki hajójának k h volt a sebessége. Mekkora utat tett eg 10 ásodperc alatt? 7. Egy orkán 630 k-re volt az óceán partjától, aikor jelezték a közeledését. Mennyi idő alatt ért a parthoz, ha a sebessége 125 k h volt? A 4 8. A kerékpáros különböző sebességgel haladva jutott el az egyik faluból a ásikba. Közben a legnagyobb pillanatnyi sebessége 12 s volt. Írd az alábbi ondatok után, hogy elyik állítás biztosan igaz, elyik hais, illetve elyik lehetséges! a) A kerékpáros átlagos sebessége 12 s volt.... b) A kerékpáros átlagos sebessége kisebb volt int 12 s.... c) A kerékpáros átlagos sebessége 6 s volt.... d) Volt olyan időpont, aikor a kerékpáros pillanatnyi sebessége ugyanakkora volt, int az átlagsebessége É 4 5
3 9. Az alábbi táblázat azt utatja, hogy ekkora utat tesz eg a lejtőn leguruló, könnyen ozgó játék autó az elengedés pillanatától kezdve egy, két, háro, négy, öt ásodperc alatt. Idő (t) 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s Út (s) 0,1 0,4 0,9 1,6 2,5 a) Mekkora utat tett eg a játék autó a 2. ásodpercben?... b) Mekkora a játék autó átlagsebessége a 2. ásodpercben?... c) Mekkora a játék autó átlagsebessége az első két ásodpercben?... d) Mekkora utat tett eg a játék autó az 5. ásodpercben?... e) Mekkora a játék autó átlagsebessége az 5. ásodpercben?... É A hőlégballonból kiejtett csoag szabadeséssel 10 ásodperc alatt ér a földre. Egészítsd ki az e jelenséggel kapcsolatos alábbi ondatokat! a) A csoag az 5. ásodpercben... utat tesz eg, int a 6. ásodpercben. b) A csoag az 1 5. ásodpercben... utat tesz eg, int a ásodpercben. c) A csoag átlagsebessége az 1 5. ásodpercben..., int a ásodpercben. d) A csoag 10 ásodperc alatt elért átlagsebessége..., int a földre éréskor ért pillanatnyi sebessége. É Az egyik kavicsot 2, a ásikat 3 agasságból ejtjük le a földre. Hasonlítsd össze a két kavics esésének az idejét, az átlagsebességét és a földre éréskor elért pillanatnyi sebességét! A válaszadáshoz alkalazz relációs jeleket (>, =, <)! A kő leejtésének a agassága 2 3 a) A kő szabadesésének az ideje: t 1 t2 b) A kő átlagsebessége: v 1 v 2 c) A kő pillanatnyi sebessége a földre éréskor: v 1 v
4 A testek ozgása B) változat Név:... osztály: A következő ondatok az egyenletes és a változó sebességű ozgásra vonatkoznak. Egészítsd ki ennek egfelelően a ondatokat! a) A test akkor végez egyenletes ozgást, ha egyenlő időközök alatt... utakat tesz eg. b) A test akkor végez változó sebességű ozgást, ha egyenlő időközök alatt... utakat tesz eg. F 2 2. Nevezd eg, elyik esetben végez a test egyenletes, illetve változó ozgást! Írd a egfelelő válaszokat a ondatok után! a) Az érett barack a földre hull.... k b) A repülőgép 800 h sebességgel halad a levegőben.... c) A Hungaroringen fékez a versenyautó Írd a táblázatba a ennyiségek nevét, jelét és értékegységét a egfelelő üres helyre! A ennyiség neve jele értékegysége Út t s F 3 4. A tengeri hullá 5 óra alatt 234 k utat tesz eg. Mekkora az átlagsebessége? A 4 7
5 5. A grafikon azt ábrázolja, hogy ekkora utat tett eg a sas repülés közben különböző időtartaok alatt. a) Milyen összefüggés van az út és az idő között?... b) Mekkora volt a sas sebessége?... s () c) Mekkora utat tett eg a sas 4 ásodperc alatt? Δt (s) 6. A gepárd sebessége 25 s. Mekkora utat tesz eg 60 ásodperc alatt? A 4 7. A aratoni futó átlagsebessége 16 k h. Mennyi idő alatt tesz eg 500 étert? 8. A görkorcsolyázó különböző sebességgel haladt a 600 hosszú úton. Átlagsebessége 8 s volt. Írd az alábbi ondatok után, hogy elyik állítás biztosan igaz, elyik hais, illetve elyik lehetséges! a) A görkorcsolyázó pillanatnyi sebessége egy esetben se léphette túl a 8... s -ot. b) Volt, aikor a görkorcsolyázó pillanatnyi sebessége kisebb volt 8... s -nál. c) Aikor a görkorcsolyázó egyenletes ozgással haladt, akkor 8... s volt a sebessége. d) Volt, aikor a görkorcsolyázó pillanatnyi sebessége ugyanakkora volt, int az átlagsebessége.... É 4 8
6 9. Az alábbi táblázat azt utatja, hogy ekkora utat tesz eg a lejtőn leguruló fagolyó az elengedés pillanatától kezdve egy, két, háro, négy, öt ásodperc alatt. Idő (t) 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s Út (s) 0,2 0,8 1,8 3,2 5 a) Mekkora utat tett eg a fagolyó a 2. ásodpercben?... b) Mekkora a fagolyó átlagsebessége a 2. ásodpercben?... c) Mekkora a fagolyó átlagsebessége az első két ásodpercben?... d) Mekkora utat tesz eg a fagolyó az 5. ásodpercben?... e) Mekkora a fagolyó átlagsebessége az 5. ásodpercben?... É A repülőgépből kiugró ejtőernyős szabadeséssel esik, íg ki ne nyitja az ejtőernyőt. Egészítsd ki az ezzel kapcsolatos alábbi ondatokat! a) Az ejtőernyős a 3. ásodpercben... utat tesz eg, int a 4. ásodpercben. b) Az ejtőernyős az 1 3. ásodpercben... utat tesz eg, int a 4 6. ásodpercben. c) Az ejtőernyős átlagsebessége az 1 3. ásodpercben..., int a 4 6. ásodpercben. d) Az ejtőernyős 6 ásodperc alatt elért átlagsebessége..., int a 6. ásodpercben ért pillanatnyi sebessége. É Az egyik agyaggolyót 3, a ásikat 4 agasságból ejtjük le a földre. Hasonlítsd össze a két agyaggolyó esésének az idejét, az átlagsebességét és a földre éréskor elért pillanatnyi sebességét! A válaszadáshoz alkalazz relációs jeleket (>, =, <)! Az agyaggolyó leejtésének a agassága 3 4 a) Az agyaggolyó szabadesésének az ideje: t 1 t2 b) Az agyaggolyó átlagsebessége: v 1 v 2 c) Az agyaggolyó pillanatnyi sebessége a földre éréskor: v 1 v
7 A testek ozgása ELÉrt eredényei A) változat Feladat Felidézés Értelezés Alkalazás Összesen B) változat Feladat Felidézés Értelezés Alkalazás Összesen
8 A dinaika alapjai A) változat Név:... osztály: Írd le a tehetetlenség törvényét! F 1 2. A vízvezeték-szerelő a régi ólocsövet ugyanakkora éretű űanyag csőre cseréli ki. Hasonlítsd össze az ólo- és a űanyag cső töegét és sűrűségét! A válaszadáshoz alkalazd a relációs jeleket (>, =, <)! ólocső űanyag cső a) Az ólo- és a űanyag cső töege: ó b) Az ólo- és a űanyag cső sűrűsége: _ó _ 3. A Hold anyagából vett inta töege 82,5 g, térfogata 25 c 3. Mennyi a sűrűsége? A 4 g 4. Az 1 hosszú acélrúd töege 61,7 kg. Az acél sűrűsége 7,8 c 3. Mekkora az acélrúd térfogata? 11
9 5. Miben nyilvánul eg az alábbi esetekben a test ozgásállapotának a egváltozása? Írd a egfelelő választ a ondatok után! a) A futball-labda visszapattan a kapufáról b) Az autóversenyző elindul az egyenes pályán Írd be a ennyiségek nevét, jelét, értékegységét a táblázatba a egfelelő üres helyre! Erő A ennyiség neve jele értékegysége Térfogat kg 3 7. Az asztalon egy dinnye van. Ábrázold a háro rajzon egy-egy nyíllal F 4 a) a dinnye súlyát; a) b) c) b) a tartóerőt; c) a dinnyére ható gravitációs erőt! 8. A kezünkben tartott, nyugaloban lévő kő 3 N erővel nyoja a kezünket. Mit állapíthatunk eg a kezünk által kifejtett ellenerő irányáról és nagyságáról? a) Iránya:... b) Nagysága: Milyen tényezőktől függ a súrlódási erő nagysága? 12 a) b) F 2
10 10. Az esőcsepp először gyorsuló ozgással, ajd egy bizonyos idő után egyenletes ozgással közeledik a föld felé. Mi az a hatás, aely iatt az esőcsepp sebessége ne nő tovább? F Állapítsd eg, elyik esetben van, elyik esetben nincs fizikai érteleben vett unkavégzés! Válaszaidat írd a ondatok után! a) Korcsolyázunk.... b) Leckét tanulunk.... c) Csoag nélkül együnk fel a dobra A traktor kj unkát végez, iközben 1,6 k utat tesz eg szántás közben. Mekkora erőt fejt ki a traktor? 13. A kerékpár hajtókarja 17 c, a vele egy tengelyen levő lánckerék sugara 11 c. A fiú 450 N erővel hajtja a pedált. Mekkora erő hat a láncra? 14. Az autópályán egyás ellett halad az 1200 kg töegű szeélyautó és a 3000 kg töegű teherautó. Hasonlítsd össze a lendületüket! A szeélyautó lendülete..., int a teherautó lendülete. É
11 A dinaika alapjai B) változat Név:... osztály: Melyik törvény ad agyarázatot arra, hogy az asztalon levő könyv ne képes önagától egindulni, ozgásba jönni? F 1 2. Az iskolai szertárban az egyik üvegben 50 g higany, a ásik üvegben 50 g denaturált szesz van. Hasonlítsd össze a két anyag térfogatát és sűrűségét! A válaszadáshoz alkalazd a relációs jeleket (>, =, <)! 50 g higany 50 g denaturált szesz a) A higany és a denaturált szesz térfogata: V h Vd b) A higany és a denaturált szesz sűrűsége: _ h _ d 3. A lapos háztetőn frissen esett hó van. Töege kg. Mennyi a hó sűrűsége? A 4 kg 4. Az egyik téglatest alakú betonoszlop térfogata 300 d 3, sűrűsége Mekkora a betonoszlop töege? 14
12 5. Milyen erő hatását isered fel az alábbi jelenségekben? a) A televízió 300 N erővel nyoja az asztal lapját b) A kerékpáros ozgását nehezíti az ellenszél Kösd össze vonallal a ennyiségek nevét a egfelelő jelekkel és értékegységekkel! Jelöld be valaennyi lehetséges kapcsolatot! A ennyiség jele értékegysége Erő Út M W N $ J c Munka F kj Forgatónyoaték s n k F 4 7. A falon egy dísztányér függ. Ábrázold a háro rajzon egy-egy nyíllal a) a tányér súlyát; a) b) c) b) a tányérra ható gravitációs erőt; c) a tartóerőt! 8. A kertben levő kútból egy vödörben vizet húzunk fel. A vödör először lefelé ozog, ajd egáll, s végül felfelé ozog. Hasonlítsd össze e háro esetben a vödörre ható erőket! Egészítsd ki a ondatokat a egfelelő szavakkal! a) A vödör lefelé ozog. A vödörre ható gravitációs erő..., int a tartóerő. b) A vödör áll. A vödörre ható gravitációs erő..., int a tartóerő. c) A vödör felfelé ozog. A vödörre ható gravitációs erő..., int a tartóerő. 9. Ki az a agyar fizikus, aki a gravitációs erőt vizsgálta, és nagy pontosságú űszert fejlesztett ki a é - résére? F 1 15
13 10. A kerékpár bizonyos idő után akkor is egáll a vízszintes úton, ha ne fékezünk. Mi az a hatás, ai csökkenti a kerékpár sebességét? Húzd alá az alábbi esetek közül azokat, aelyekben fizikai érteleben unkavégzés történik! a) Laci arrébb rúg egy kavicsot. b) A súlyeelő 2 éter agasan ozdulatlanul tartja a 120 kg töegű súlyzót. c) A rakodóunkás áll a teherautó ellett, és zsákot tart a vállán. F Egy villanyozdony 80 kn erővel vontatja a szerelvényt. Mennyi unkát végez a ozdony 10 k hosszú úton? 13. A nyesőolló nyelére, a forgástengelytől 14 c-re, 28 N erőt fejtünk ki. Mekkora erő hat a faágra, ha a vágóél 3 c-re van a forgástengelytől? 14. Az autópályán az A) jelű szeélyautó egelőzi a vele egyenlő töegű B) jelű szeélyautót. Hasonlítsd össze a lendületüket! Az A) jelű szeélyautónak... a lendülete, int a B) jelű szeélyautónak. É
14 A dinaika alapjai ELÉrt eredényei A) változat Feladat Felidézés Értelezés Alkalazás Összesen B) változat Feladat Felidézés Értelezés Alkalazás Összesen
15 A nyoás A) változat Név:... osztály: Az egyik raktárban 24 tonna, a ásikban 18 tonna kukoricát tárolnak azonos agasságú rétegben, egyenletesen szétterítve. Hasonlítsd össze a két raktárban levő kukorica által kifejtett nyoóerőt és nyoást! a) A 24 tonna kukorica... nyoóerőt fejt ki a padlózatra, int a 18 tonna kukorica. b) A 24 tonna kukorica... nyoást fejt ki a padlózatra, int a 18 tonna kukorica. 2. A dobozban nyolc kockasajt van. Vacsora után háro darab arad a dobozban. Hasonlítsd össze a sajtosdobozra ható nyoást! A háro kockasajt nyoása..., int a nyolc kockasajt nyoása. 3. Háro különböző éretű fakockát állítunk egyásra az ábrán látható négyféle ódon. a) b) c) d) É 1 Hasonlítsd össze két-két kockatorony nyoását az alábbiak szerint! Alkalazz relációs jeleket (>, =, <) a válaszadáshoz! p a pb pa pc pa pd pc pd É 4 4. Milyen ódon lehet növelni a nyoást? a) b)
16 5. Az építkezéshez használt tégla együttes súlya N. A tégla 2,5 2 felületen érintkezik a talajjal. Mekkora a tégla nyoása? A 4 6. A lánctalpas traktor nyoása 14 kpa. A lánctalpak 2,5 2 felületen érintkeznek a talajjal. Mekkora a súlya a traktornak? 7. Két különböző alapterületű, henger alakú edényben egyenlő agasságig víz van. Hasonlítsd össze a két edény aljára ható a) hidrosztatikai nyoóerőt!... b) hidrosztatikai nyoást! A hidraulikus sajtó egyik dugattyúja 20-szor akkora keresztetszetű, int a ásik dugattyú. a) 20 N erővel nyojuk a kisebb keresztetszetű dugattyút. Mekkora erő hat a nagyobb keresztetszetű dugattyúra?... b) A kisebb keresztetszetű dugattyú 30 c-re ozdul el. Mekkora elozdulás jön létre a nagyobb keresztetszetű dugattyún? A levegő nyoását 1643-ban érte eg először egy olasz fizikus higanyos baroéterrel. a) Ki volt ez a fizikus?... b) Milyen agas higanyoszloppal tart egyensúlyt a levegő nyoása?... c) Mennyi a légnyoás átlagos értéke a tengerszint agasságában? Víz van az öntözőkannában. F 3 a) Hasonlítsd össze a víz nyoását a víz felszínétől száított 15 c élységben a kanna belsejében és a csőben!... b) Megdöntjük kissé a kannát a cső irányába. Hasonlítsd össze ebben az esetben is a nyoást a felszíntől száított 15 c élységben!... 19
3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N
Dinaika feladatok Dinaika alapegyenlete 1. Mekkora eredő erő hat a 2,5 kg töegű testre, ha az indulástól száított 1,5 úton 3 /s sebességet ér el? 2. Mekkora állandó erő hat a 2 kg töegű testre, ha 5 s
2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!)
1 A XXII. Öveges József fizika tanulányi verseny első fordulójának feladatai és azok egoldásának pontozása 2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1. Egy odellvasút ozdonya egyenletesen
a) Az első esetben emelési és súrlódási munkát kell végeznünk: d A
A 37. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak egoldása Döntő - Gináziu 0. osztály Pécs 08. feladat: a) Az első esetben eelési és súrlódási unkát kell végeznünk: d W = gd + μg cos sin + μgd, A B d d C
Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.
Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember
Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.
Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember
Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...
Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ 2017. április 22. 8. évfolya Versenyző neve:... Figyelj arra, hogy ezen kívül ég a további lapokon is fel kell írnod a neved! Iskola:... Felkészítő tanár neve:...
1. Kinematika feladatok
1. Kineatika feladatok 1.1. Egyenes vonalú, egyenletes ozgások 1. A kézilabdacsapat átlövője 60 k/h sebességgel lövi kapura a labdát a hatéteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására?
Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk
Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember
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
Bevezető fizika (infó), 3. feladatsor Dinamika 2. és Statika
Bevezető fizika (infó),. feladatsor Dinaika. és Statika 04. október 5., 4:50 A ai órához szükséges eléleti anyag: ipulzus, ipulzusegaradás forgatónyoaték egyensúly és feltétele Órai feladatok:.5. feladat:
Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.
Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember
körsugár kapcsolata: 4 s R 8 m. Az egyenletből a B test pályakörének sugara:
8 évi Mikola forduló egoldásai: 9 gináziu ) Megoldás Mivel azonos és állandó nagyságú sebességgel történik a ozgás a egtett utak egyenlők: sa sb vat vbt 4 π s 4π 57 s Ha a B testnek ne nulla a gyorsulása
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
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
Az egyenes vonalú egyenletes mozgás
Az egyenes vonalú egyenletes ozgás Az egyenes vonalú ozgások egy egyenes entén ennek végbe. (Ki hitte volna?) Ha a ozgás egyenesét választjuk az egyik koordináta- tengelynek, akkor a hely egadásához elég
DÖNTİ április évfolyam
Bor Pál Fizikaverseny 20010/2011-es tanév DÖNTİ 2011. április 9. 7. évfolyam Versenyzı neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a bels ı lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod
Általános Kémia. Dr. Csonka Gábor 1. Gázok. Gázok. 2-1 Gáznyomás. Barométer. 6-2 Egyszerű gáztörvények. Manométer
Gázok -1 Gáznyoás - Egyszerű gáztörvények -3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet -4 tökéletes gáz egyenlet alkalazása -5 Gáz halazállapotú reakciók -6 Gázkeverékek
FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Fizika középszint 4 ÉRETTSÉGI VIZSGA 04. október 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útutató utasításai szerint,
Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése
1. Gyakorlat célja Fluidizált halaz jellezőinek érése A szecsés halaz tulajdonságainak eghatározása, a légsebesség-nyoásesés görbe és a luidizációs határsebesseg eghatározása. A érésekböl eghatározott
Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítmény
Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítény 4. október 6., : A ai óráoz szükséges eléleti anyag: K unka W F s F s cos α skalárszorzat (száít az irány!). [W ] J F szakaszokra bontás,
2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.
2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani
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,
Newton törvények, erők
Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg külső
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Fizika középszint 08 ÉRESÉGI VIZSGA 008. ájus 4. FIZIKA KÖZÉPSZINŰ ÍRÁSBELI ÉRESÉGI VIZSGA JAVÍÁSI-ÉRÉKELÉSI ÚMUAÓ OKAÁSI ÉS KULURÁLIS MINISZÉRIUM A dolgozatokat az útutató utasításai szerint, jól követhetően
Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás?
VALÓDI FOLYADÉKOK A alódi folyadékokban a belső súrlódás ne hanyagolható el. Kísérleti tapasztalat: állandó áralási keresztetszet esetén is áltozik a nyoás p csökken Az áralási sebesség az anyagegaradás
a) a vonaton ülő utas;... b) a Parlament;... c) a hintázó gyerek;... d) a vízisíelő?...
1. nyugalom és mozgás 1. Mihez viszonyítjuk a Nap mozgását, amikor azt mondjuk, hogy a Nap felkel?............ 2. Mihez viszonyítva van nyugalomban a) a vonaton ülő utas;... b) a Parlament;... c) a hintázó
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
Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások
Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások 1. Egy hajó 18 km-t halad északra 36 km/h állandó sebességgel, majd 24 km-t nyugatra 54 km/h állandó sebességgel. Mekkora az elmozdulás, a megtett út, és az egész
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
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
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,
Bor Pál Fizikaverseny 2013/2014-es tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...
Bor Pál Fizikaverseny 2013/2014-es tanév DÖNTŐ 2014. április 26. 7. évfolyam Versenyző neve:... Figyelj arra, hogy ezen kívül még a további lapokon is fel kell írnod a neved! Iskola:... Felkészítő tanár
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
TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor
gészítsd ki a mondatot! egyenes vonalú egyensúlyban erő hatások mozgást 1. 2:57 Normál Ha a testet érő... kiegyenlítik egymást, azt mondjuk, hogy a test... van. z egyensúlyban lévő test vagy nyugalomban
TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor
gészítsd ki a mondatokat Válasz lehetőségek: (1) a föld középpontja felé mutató erőhatást 1. fejt ki., (2) az alátámasztásra vagy a felfüggesztésre hat., (3) két 4:15 Normál különböző erő., (4) nyomja
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.
Oktatási Hivatal. A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató
Oktatási Hivatal A 05/06. tanévi Országos Középiskolai Tanulányi Verseny ásodik forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útutató. feladat: Vékony, nyújthatatlan fonálra M töegű, R sugarú karikát
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
MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:
Szabó László Áralástani alaptörények A köetelényodul egneezése: Kőolaj- és egyipari géprendszer üzeeltetője és egyipari technikus feladatok A köetelényodul száa: 07-06 A tartaloele azonosító száa és célcsoportja:
Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás)
Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás) Térben és időben élünk. A tér és idő végtelen, nincs kezdete és vége. Minden tárgy, esemény, vagy jelenség helyét és idejét a térben és időben valamihez
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?
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
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
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
Szemcsés szilárd anyag porozitásának mérése. A sűrűség ismert definíciója szerint meghatározásához az anyag tömegét és térfogatát kell ismernünk:
Szecsés szilárd anyag porozitásának érése. Eléleti háttér A vegyipar alapanyagainak és terékeinek több int fele szilárd szecsés, ún. ölesztett anyag. Alapanyag pl. a szén, szilikonok, szees terények stb.,
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
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Fizika középszint 81 ÉRETTSÉGI VIZSGA 9. ájus 1. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útutató utasításai szerint,
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
Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...
Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ 2017. április 22. 7. évfolyam Versenyző neve:... Figyelj arra, hogy ezen kívül még a további lapokon is fel kell írnod a neved! Iskola:... Felkészítő tanár neve:...
EGYENES VONALÚ MOZGÁS
Mértékeyéek átváltáa Tiztelt Diákok! Ha ibát találtok az alábbi dokuentuban, akkor jelezzétek a info@eotvodoro.u eail cíen! EGYENES VONALÚ MOZGÁS 5,2 k = = 4560 = c = 4,5 óra = perc = ec 7200 ec = óra
Oktatási Hivatal FIZIKA I. KATEGÓRIA. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló. Javítási-értékelési útmutató
Oktatási Hivatal A 13/14. tanévi Országos Középiskolai Tanulányi Verseny ásodik forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útutató 1.) Hőszigetelt tartályban légüres tér (vákuu) van, a tartályon kívüli
A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.
A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata. Eszközszükséglet: Mechanika I. készletből: kiskocsi, erőmérő, súlyok A/4-es írólap, smirgli papír gyurma
Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!
Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18
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
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)
Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...
Tanmenet Fizika 7. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 54 óra 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra A OFI javaslata alapján összeállította az NT-11715 számú tankönyvhöz:: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár
Sebesség A mozgás gyorsaságát sebességgel jellemezzük. Annak a testnek nagyobb a sebessége, amelyik ugyanannyi idő alatt több utat tesz meg, vagy
Haladó mozgások Alapfogalmak: Pálya: Az a vonal, amelyen a tárgy, test a mozgás során végighalad. Megtett út : A pályának az a szakasza, amelyet a mozgó tárgy, test megtesz. Elmozdulás: A kezdőpont és
Fizika vetélkedő 7.o 2013
Fizika vetélkedő 7.o 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány Celsius fokot mutat a hőmérő? 2 Melyik állítás hamis? A Ez egy termikus kölcsönhatás. B A hőmérsékletek egy pár perc múlva
Kiadandó feladatok, Fizika 1.
Kiadandó feladatok, izika 1. Kineatika 1. Egy követ h = 125 agasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 ásodperccel utána dobunk egy ásik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel. ekkora
b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!
2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának
Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása I. rész
Rugalas egtáasztású erev test táaszreakióinak eghatározása I. rész Bevezetés A következő, több dolgozatban beutatott vizsgálataink tárgya a statikai / szilárdságtani szakirodalo egyik kedvene. Ugyanis
36. Mikola verseny 2. fordulójának megoldásai I. kategória, Gimnázium 9. évfolyam
6 Mikola verseny fordulójának egoldásai I kategória Gináziu 9 évfolya ) Adatok: = 45 L = 5 r = M = 00 kg a) Vizsgáljuk a axiális fordulatszáú esetet! r F L f g R Az egyenletes körozgás dinaikai alapegyenletét
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
5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?
Gyakorlás 1. Az út emelkedésének nevezzük annak a szögnek a tangensét, amelyet az út a vízszintessel bezár. Ezt általában %-ban adják meg. (100 %-os emelkedésű a vízszintessel 1 tangensű szöget bezáró
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
A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. II.
Oktatási Hivatal A 010/011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulányi Verseny első fordulójának feladatai és egoldásai fizikából II. kategória A dolgozatok elkészítéséhez inden segédeszköz használható.
Mechanika. Kinematika
Mechanika Kinematika Alapfogalmak Anyagi pont Vonatkoztatási és koordináta rendszer Pálya, út, elmozdulás, Vektormennyiségek: elmozdulásvektor Helyvektor fogalma Sebesség Mozgások csoportosítása A mozgásokat
XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 2013. M E G O L D Á S A I ELSŐ FORDULÓ. A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I 2.
XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 01. ELSŐ FORDULÓ M E G O L D Á S A I A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I. H H I H. H I H 4. I H H 5. H I I 6. H I H 7. I I I I 8. I I I 9.
Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:
Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,
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
2. Rugalmas állandók mérése
. Rugalas állandók érése PÁPICS PÉTER ISTVÁN csillagász, 3. évfolya 00.10.7. Beadva: 00.1.1. 1. A -ES, AZAZ AZ ABLAK FELLI MÉRHELYEN MÉRTEM. Ezen a laboron a férudak Young-oduluszát értük, pontosabban
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
Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások
2. gyakorlat 1. Feladatok a kinematika tárgyköréből Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 1.1. Feladat: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel
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
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint
Mérések állítható hajlásszögű lejtőn
A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra
Folyadékok és gázok mechanikája. Fizika 9. osztály 2013/2014. tanév
Folyadékok és gázok mechanikája Fizika 9. osztály 2013/2014. tanév Szilárd testek nyomása Az egyenlő alaplapon álló hengerek közül a legsúlyosabb nyomódik legmélyebben a homokba. Belenyomódás mértéke a
5. Pontrendszerek mechanikája. A kontinuumok Euler-féle leírása. Tömegmérleg. Bernoulli-egyenlet. Hidrosztatika. Felhajtóerő és Arhimédesz törvénye.
5 Pontrenszerek echankája kontnuuok Euler-féle leírása Töegérleg Bernoull-egyenlet Hrosztatka Felhajtóerő és rhéesz törvénye Töegpontrenszerek Töegpontok eghatározott halaza, ng ugyanazok a pontok tartoznak
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
VEGYIPARI ALAPISMERETEK
Vegyipari alapiseretek eelt szint 08 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. ájus 6. VEGYIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos
Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye
Folyadékok áramlása Folyadékok Folyékony halmazállapot nyíróerő hatására folytonosan deformálódik (folyik) Folyadék Gáz Plazma Talián Csaba Gábor PTE ÁOK, Biofizikai Intézet 2012.09.12. Folyadék Rövidtávú
34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói
34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra A verseny hivatalos támogatói Gimnázium 9. évfolyam 1.) Egy test vízszintes talajon csúszik. A test és a
Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVI-a, Zalău Proba experimentală, 3 iunie 2013
Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVI-a, Zalău Proba experimentală, 3 iunie 2013 2. Kísérleti feladat (10 pont) B rész. Rúdmágnes mozgásának vizsgálata fémcsőben (6 pont)
ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY Iskolai forduló
ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY Iskolai forduló Számításos feladatok km 1. Az egyik gyorsvonat ( rapid ) 98 átlagsebességgel teszi meg a Nyíregyháza és h Debrecen közötti 49 km hosszú utat. A Debrecen és Budapest
Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny
Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2015/2016. tanév I. forduló 2015. noveber 30. Minden versenyzőnek a száára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell egoldania. A szakközépiskolásoknak az A
Az erő legyen velünk!
A közlekedés dinamikai problémái 8. Az erő legyen velünk! Utazási szokásainkat jelentősen meghatározza az üzemanyag ára. Ezért ha lehet, gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközökkel utazzunk!
EGYENÁRAM. 1. Mit mutat meg az áramerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása?
EGYENÁRAM 1. Mit utat eg az áraerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása? Ω 2 3. Mit jelent az, hogy a vas fajlagos ellenállása 0,04? 4. Írd le Oh törvényét! 5. Milyen félvezetı eszközöket isersz?
Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete
Hőtan III. Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak. Rugalmasan ütköznek egymással és a tartály
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
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
33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam
33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól
Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó
Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:
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.
Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)
Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) 1. Az inerciarendszer fogalma. Newton I. törvénye 3. Newton II. törvénye 4. Newton III. törvénye 5. Erők szuperpozíciójának elve 6. Különböző mozgások
TANMENET Fizika 7. évfolyam
TANMENET Fizika 7. évfolyam az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet NT-11715 raktári számú tankönyvéhez a kerettanterv B) változata szerint Heti 2 óra, évi 72 óra A tananyag feldolgozása során kiemelt figyelmet
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
Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás
Mágneses oentu, ágneses szuszceptibilitás A olekuláknak (atooknak, ionoknak) elektronszerkezetüktől függően lehet állandóan eglévő, azaz peranens ágneses oentua (ha van bennük párosítatlan elektron, azaz
ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY
ÖVEGES JÓZSEF FZKAVERSENY skolai forduló Számításos feladatok Oldd meg az alábbi számításos feladatokat! ibátlan megoldás esetén a szöveg után látható kis táblázat jobb felső sarkában feltüntetett pontszámot
A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)
- 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására
Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.
Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L