Fizika tanmenet 11. osztály (heti 3 óra)
|
|
- Zsófia Budainé
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Óraszám Tananyag 1. Év eleji tudnivalók A rezgőmozgás leírása Ha rezeg a léc A harmonikus rezgőmozgást végző test kitérése sebessége, gyorsulása. Hogyan rezeg? 4. Feladatok A harmonikus rezgőmozgás dinamikai leírása Miért rezeg? A rezgő rendszer energiája Hová tűnik az energia? 7. Feladatok A matematikai inga Falon az inga lassú fénye villan Fizika tanmenet 11. osztály (heti 3 óra) Fogalmak, összefüggések A rezgés kitérése, amplitúdója, frekvenciája, rezgésideje A harmonikus rezgőmozgást végző test kitérése sebessége, gyorsulása. Maximális sebesség, maximális gyorsulás. Fázisszög, körfrekvencia. A harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltételének meghatározása Rezgő rendszer összenergiája. A helyzeti és a mozgási energia változása a rezgés során. A matematikai inga lengésideje. Tanulói tevékenység Rezgések keresése a hétköznapokban. Megfigyelés, kísérletelemzés Az egyenletes körmozgás és a harmonikus rezgőmozgás kapcsolatának vizsgálata, feladatok. A trigonometrikus függvényekről, a függvénytranszformációról tanultak felidézése Rezgésidő mérése. Megfigyelés, kísérletelemzés Az energiaviszonyok vizsgálata a rezgés során. Garfikon-elemzés A matematikai inga lengésidejének vizsgálata, a kísérlet elemzése. A Foucault-ingás kísérlet megismerése. Szemléltetés Rezgő hangvilla, kormozott üveglap (1.5), vízszintes illetve függőleges rugón elhelyezett tárgyak rezgésének megfigyelése Grafikonok (2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8) Videó film, kísérletek Tanulói mérés 3.2 Grafikon 4.3 Videófilm, Tanulói vagy tanári kísérlet és mérés. 1
2 Csillapodó és csillapítatlan rezgések 6.2. Szabad és kényszerrezgések Katasztrófa a rezonancia? Rezgések összeadása Katasztrófa a rezonancia? Mechanikai hullámok Lám, lám, hullám! Hullámjelenségek Visszaverődés Mi történhet a hullámokkal? Hullámjelenségek Törés Mi történhet a hullámokkal? Interferencia Kérjük ne zavarjanak! Csillapodó és csillapítatlan rezgések, szabadrezgés, sajátfrekvencia, kényszerrezgés, rezonancia, rezonanciakatasztrófa. Egymással párhuzamos rezgések összeadása (maximális erősítés, gyengítés, kioltás) Mechanikai hullámok. Transzverzális és longitudinális hullámok. A hullámhossz. Polarizáció, síkban poláros hullámok Hullámtanilag ritkább, sűrűbb közeg fogalma. Hullámok visszaverődése. A visszaverődés törvénye. A törés törvénye, a törésmutató fogalma. Teljes visszaverődés Interferencia, koherens hullámok. Maximális erősítés, gyengítés, kioltás Hétköznapi példák keresése a csillapodó és csillapítatlan rezgésekre. Rezonancia vizsgálata rugón rezgő testtel. Rezgések összeadása, egyes esetek elemzése Hullámok csoportosítása. Hullámkádban keltett hullámok megfigyelése. Kísérlet megfigyelése. A hullámhossz fogalmának megértése. Példák a polarizációra, Visszaverődés vizsgálata rögzített és szabad vég esetén. A visszaverődés törvényének megértése és használata. A törés vizsgálata. Példák keresése a teljes visszaverődésre. Kísérlet megfigyelése. Interferencia megfigyelése és vizsgálata. Hétköznapi példák keresése az interferenciára. Videó film nézése a Takomahíd katasztrófájáról. Grafikonok 6.11, 6.12, Transzverzális és longitudinális hullámok keltése rugóval. Kísérletek hullámkáddal. Polarizáció egyszerű eszközökkel Kísérletek a visszaverődésre hullámkáddal és rugóval, gumiszállal. Kísérletek hullámok törésére hullámkáddal. Animációk a hullámtörésre (beesési szög és törésmutató változtatása). Kísérletek hullámkáddal interferenciára. 2
3 Állóhullám Áll a hullám?! Állóhullámok. Csomópont, duzzadóhely. Alaprezgés, felharmonikusok. Állóhullámok kialakulásának feltételei. Állóhullámok vizsgálata gumiszálon, levegőoszlopban és húrokon. Kísérletezés, megfigyelés. Állóhullámok megfigyelése rugón és gumiszálon. Szívószál-síp készítése Elhajlás Légy résen! A hang jellemzői. Milyen lehet a hang? Hullámjelenségek (1) A hang is hullám Hullámjelenségek (2) 9.3. Az infrahang és az ultrahang 9.4. Az ultrahang felhasználása a mindennapokban A hang is hullám Mit hall a denevér és az elefánt? 20. Összefoglalás 21. Gyakorlás 22. Gyakorlás Témazáró dolgozat 24. Témazáró dolgozat javítása Hullámok elhajlása. Huygens- Fresnel elv. Hanghullám, hangforrás fogalma. A hang terjedési sebessége. Hangerősség, hangmagasság, hangszín Hanghullámok visszaverődése, törése, rezonanciája, interferenciája, lebegése, elhajlása Doppler-effektus. Az infrahang és az ultrahang a mindennapokban Az elhajlás jelenségének megfigyelése. Hétköznapi példák keresése. A hang terjedési sebességének mérése. A hangerősség, hangmagasság vizsgálata Visszaverődés, törés, rezonancia, interferencia, lebegés, elhajlás vizsgálata hanghullámokkal, kísérletek megfigyelése, elemzése. A Doppler-effektus jelenségének megismerése hétköznapi példákon keresztül. Az ultrahang és az infrahang hétköznapi használata Kísérletek az elhajlásra hullámkáddal. A hang tulajdonságainak szemléltetése különböző hangszerekkel (gitár, furulya, síp, xilofon) Kísérletek egyszerű eszközökkel Egyszerű kísérletek a Doppler-effektusra, videó film nézése 3
4 Mágneses kölcsönhatás. A Föld mágnessége. A mágneses mező jellemzése (1) Lépj egy másik mezőre! Mágneses kölcsönhatás. A Föld mágnessége. A mágneses mező jellemzése (2) Lépj egy másik mezőre! Áramvezetők mágneses tere Ha akarom mágnes, ha akarom nem mágnes Áramvezetők kölcsönhatása. Erőhatások mágneses mezőben Az erős BIl és mások törvénye II. Elektromágnesség mágneses kölcsönhatás, természetes ségek felidézése, Hétköznapi jelen- és mesterséges értelmezése. mágnes, mágneses Tanári demonstráció megfigyelése pólus, dipólus. monopólus, mágneses mező, földmágnesség, inklináció deklináció, homogén mágneses mező, inhomogén mágneses mező, vasreszelék-vonal áramvezető, kézi magneto méter, forgatónyomaték, mágneses indukcióvektor, jobbcsavarszabály, mágneses indukciófluxus egyenes vezető, körvezető, egyenes tekercs mágneses mezője, vákuum permeabilitása, relatív permeabilitás, ferro-, para- és diamágneses anyagok Áramvezetőre ható erő mágneses mezőben, elektromotor, Lorentz-féle erő, jobbkéz-szabály, áramvezetők kölcsönhatása A bemutatott kísérlet megfigyelése, elemzése. A forgatónyomaték fogalmának felidézése. A jobbcsavar-szabály elsajátítása Megfigyelés, kísérlet-elemzés Megfigyelés, kísérlet-elemzés. A jobbkéz-szabály elsajátítása Kísérletek mágnesekkel, vasreszelékvonalak előállítása, iránytű, inklinatóriumdeklinatórium Oerstedkísérlet, kézi magneto méter, magnetométeres méréssorozat Egyenes vezető, körvezető, tekercs mágneses mezőjének szemléltetése vasreszelékvona-lakkal, tekercs belsejében kialakuló mező vizsgálata magnetométerrel Áramvezető mágneses tér ben ( mágneses hinta ), elektromotor modellje, áram vezetők egymásra hatása 4
5 29. Gyakorlás, feladatmegoldás Mozgási elektromágneses indukció Mozogj gyorsan, és nagy feszültséget keltesz! Váltakozó feszültség és áram előállítása, jellemzői AC DC, de nem a rockegyüttes Nyugalmi elektromágneses indukció. Önindukció Csak nyugalom, hisz feszültség így is lesz! 33. Gyakorlás, feladatmegoldás A mágneses mező A számolási készség fejlesztése, a jellemző mennyiségeivel kapcsolatos nagyságrendi viszonyok érzékelé- fogalmak, összefüggések elmélyítése egyszerűbb fel- közötti kapcsolatok se, mértékegységek adatok felismerése révén Indukált feszültség és áram, Neumannféle törvény, Lenzféle törvény változó áram, színuszos váltakozó feszültség, pillanatnyi, maximális és effekítv érték, frekvencia, körfrekvencia, periódusidő, azonos fázis, generátor nyugalmi indukció, Faraday-féle törvény, önindukció, induktivitás Az elektromágneses indukcióval, az önindukcióval, a színuszos váltakozó feszültséggel kapcsolatos fogalmak, összefüggések elmélyítése egy szerűbb és kissé összetettebb feladatok révén Az alapkísérlet elemzése. Annak felismerése, hogy az indukció létrejöttében a Lorentzerőnek van szerepe. A mechanikai rezgésekről, a körmozgásról tanultak felidézése Faraday életének, munkásságának felidézése. Megfigyelés, kísérletelemzés A számolási készség fejlesztése, mértékegységek közötti kapcsolatok felismerése Számolási feladatok Elektromágneses indukció alapkísérlete, rúdmágnes mozgatása tekercsben Keret forgatása homogén mágneses mezőben, generátormodell Nyugalmi indukció alapkísérletei, Lenz-törvény szemléltetése, önindukció alapkísérletei, az önindukció szerepe be- és kikapcsoláskor Számolási és tesztfeladatok 5
6 A mágneses tér energiája Így is raktározhatunk energiát, akár raktár nélkül is! Váltakozó áramú ellenállások, a váltakozó áram teljesítménye és munkája Ohmos, kapacitív, induktív: ezek is ellenállások, de még milyenek! Transzformátor, az elektromos energia szállítása Átalakítás le is, fel is. Bizony, létezni se tudnánk nélküle 37. Gyakorlás, feladatmegoldás 38. Összefoglalás, rendszerezés mágneses mező energiája, a mágneses mező tehetetlensége ellenállás, kondenzátor, tekercs váltakozó áramú körben, ohmos-, induktív-, kapacitív ellenállás, fáziskésés, fázissietés, soros RLC-kör, impedancia, hatásos teljesítmény, munka, teljesítményténye-ző transzformátor, primer-, szekunder tekercs, áttétel, elektromos energia szállítása A mágneses mező energiájával, a váltakozó áramú ellenállásokkal, a transzformátorral kapcsolatos feladatok Az eddig tanultak rendszerezése, áttekintése, összefoglalása A feltöltött kondenzátor energiájára vonatkozó ismeretek felidézése. Kísérlet megfigyelése, elemzése. Analógiás gondolkodás A trigonometrikus függvényekről, a függvénytranszformációról tanultak felidézése Annak kiemelése, hogy az elektromos energia szállításában nélkülözhetetlen a transzformátor Tanulói referátum: Bláthy, Déri, Zipernowsky munkásságának felidézése Rendszerezés, ismétlés Mágneses mező energiájának szemléltetése Ellenállások váltakozó áramú áramkörben, az ellenállások frekvenciafüggésének Kísérletek iskolai szétszedhető transzformátorral Transzformátor típusok (több kivezetéses, leválasztó, toroid, stb.) Egy-egy korábbi, nem időigényes kísérlet újbóli 6
7 39. Mérési gyakorlat Kvalitatív: A mozgási indukció alapkísérletei, a Lenz-féle törvény kimutatása (két Al-gyűrűs eszközzel). A Lorentz-erő szemléltetése 40. Témazáró dolgozat (1) A mágneses mező jellemző mennyiségei, az elektromágneses indukció, önindukció, transzformátor témaköre Elektromágneses rezgések és hullámok (1) Rezeg, de nem nyár, hullámzik, de nem a Balaton Elektromágneses rezgések és hullámok (2) Rezeg, de nem nyár, hullámzik, de nem a Balaton Az elektromágneses hullámok jellemzése. Teljes elektromágneses színkép Hullámok minden hullámhosszon elektromos rezgőkör, szabad rezgés, csillapított-, csillapítatlan rezgés, rezgésidő, Thomson-formula, visszacsatolás rezonancia, csatolt rezgőkörök, nyitott rezgőkör, dipólantenna elektromágneses hullám, terjedési sebesség, teljes elektromágneses színkép, rádióhullám, mikrohullám, fényhullám, röntgensugár, gammasugárzás, kozmikus sugárzás A kísérletezőkészség fejlesztése. Megfigyelés. Megfigyelés, kísérletelemzés. A mechanikai rezgés rezgésidejére vonatkozó összefüggés felidézése Hétköznapi tapasztalatok felidézése a rezgőkörök hangolásával kapcsolatosan Hétköznapi tapasztalatok, ismeretek összegyűjtése (rádió, mobil, átjátszóállomás, infralámpa, mikrosütő, UVlámpa, röntgenátvilágítás, kobaltágyú stb.) Tekercsek, mágnesek, középállású érzékeny mérőműszer, az Al-gyűrűs eszköz, elektrolit petri-csésze, szénrúd, telep, alufólia-csíkok Esszé jellegű, számolási és tesztfeladatok Csillapított elektromágneses rezgések előállítása, csillapítatlan elektromágneses rezgések előállítása (Meissner-féle visszacsatolás), Csatolt rezgőkörök Kísérletek nagyfrekvenciás rezgésekkel, Lecher-féle drótpárral, infravörös és UV-sugárzás (infralámpa, kvarclámpa), röntgenfelvétel 7
8 A fény terjedése. Fényvisszaverődés, tükrök (1) Tükröm, tükröm mond meg nékem! A fény terjedése. Fényvisszaverődés, tükrök (2) Tükröm, tükröm mond meg nékem! 46. Gyakorlás, feladatmegoldás A fénytörés. Planparalel lemez, prizma, lencsék (1) Törik, de ép marad! Fókuszálj a lényegre! A fénytörés. Planparalel lemez, prizma, lencsék (2) Törik, de ép marad! Fókuszálj a lényegre! Fényforrás, fényvisszaverődés, optikai korong, síktükör gömbtükör, fókusztávolság, leképezési törvény, nagyítás, valódi-, látszólagos kép, nevezetes sugármenetek Az elektromágneses rezgésekkel, hullámokkal, a fényvisszaverődéssel kapcsolatos feladatok fénytörés, törésmutató (relatív, abszolút), törési törvény, teljes visszaverődés, száloptika, planparalel lemez, prizma, eltérítési szög vékony lencsék, fókusztávolság, leképezési törvény, nagyítás, képalkotás, szem, látási hibák Hétköznapi tapasztalatok felidézése. Kísérletek megfigyelése, elemzése Hétköznapi tapasztalatok felidézése. Kísérletek megfigyelése, elemzése. A képszerkesztés gyakorlása Hétköznapi tapasztalatok felidézése. Kísérletek megfigyelése, elemzése Hétköznapi tapasztalatok felidézése. Kísérletek megfigyelése, elemzése Fényvisszaverődés törvényeinek Hartl-féle koronggal Kísérletek gömbtükrökkel A fénytörés törvényeinek Hartl-féle koronggal. A teljes visszaverődés, a száloptika. A fény planparalel lemezen, prizmán való áthaladásának szemléltetése Lencsék sugármenetei Hartlféle koronggal bemutatva. Vékony lencsék nevezetes sugármenetei 8
9 49. Alkalmazás, gyakorlás, feladatmegoldás A fény, mint transzverzális elektromágneses hullám. Fénypolarizáció, fénybontás, színkeverés (1) Most hullám, de máskor? A fény, mint transzverzális elektromágneses hullám. Fénypolarizáció, fénybontás, színkeverés (2) Most hullám, de máskor? A fény interferenciája. Fényelhajlás. Spektrumok, spektroszkópia (1) A találkozáskor történhet ez is, az is A fény interferenciája. Fényelhajlás. Spektrumok, spektroszkópia (2) A találkozáskor történhet ez is, az is A fénytöréssel, teljes visszaverődéssel, a planparalel lemezzel, a prizmával és a lencsékkel kapcsolatos feladatok fénypolarizáció, polarizátor, analizátor, síkban poláros fény, polarizációs szűrő, fénydiszperzió, spektrumszínek, kiegészítő színek, additív színkeverés, szivárvány fényinterferencia, koherens fényhullámok, erősítés, gyengítés, útkülönbség, fényelhajlás, optikai rés, optikai rács, spektroszkóp, abszorpciós-, emissziós színkép, folytonos-, sávosés vonalas színkép, színképelemzés Tanulói referátum (1): A látáshibák és azok javítása. Tanulói referátum (2): Optikai eszközök és működésük (távcső, mikroszkóp, fényképezőgép, vetítőkészülék stb.) Kísérletek elemzése. A mechanikai hullámok polarizációjának felidézése Annak megerősítése, hogy a prizma anyagának törésmutatója a fény frekvenciájától függ. Hétköznapi tapasztalatok felidézése. Kísérletek megfigyelése és elemzése. Hétköznapi tapasztalatok felidézése. Kísérletek megfigyelése és elemzése. Optikai eszközök A fénypolarizáció alapkísérlete tükrök segítségével. Polarizációs szűrők. Fehér fény színekre való felbontása prizma segítségével, additív színkeverés, Newton-féle színtárcsa A fényinterferencia jelenségének (megvilágított CD). A fényelhajlás réssel, ráccsal. Házi készítésű spektroszkóp A fényelhajlás réssel, ráccsal. Házi készítésű spektroszkóp 9
10 54. Gyakorlás, feladatmegoldás A fénypolarizációval, a fényinterferenciával, a fényelhajlással kapcsolatos feladatok 55. Mérési gyakorlat Kvantitatív: Üveg vagy plexi hasáb törésmutatójának mérése gombostűs módszerrel. Fókusztávolság mérése a kép- és a tárgytávolság mérésével 56. Összefoglalás, rendszerezés 57. Összefoglalás, rendszerezés Az elektromágneses rezgésekről, hullámokról, a fényről tanultak rend szerezése, ismétlés, összefoglalás Egyszerű mérések és a kiértékelések elvégzése Ismétlés, rendszerezés, a legfontosabb ismeretek megerősítése Az Elektromágnesség teljes témakörmétlés Rendszerezés, isének rendszerezése, ismétlése, összefoglalása. Hiánypótlás 58. Témazáró dolgozat (2) Az elektromágneses rezgések, hullámok, a fényvisszaverődés fénytörés, fénypolarizáció, fényinterferencia, fényelhajlás témaköre 59. Témazáró dolgozat értékelés javítása A hibák javítása Számolási és tesztfeladatok Üveg- vagy plexihasáb, rajztábla, rajzlap, körző, gombostű, kis kalapács, vonalzó, optikai pad, tárgy, gyűjtőlencse, ernyő Egy-egy korábbi, nem időigényes kísérlet újbóli Esszé jellegű, számolási és tesztfeladatok 10
11 60. Bevezetés a modern fizikába Ez valami egészen új! A fényelektromos jelenség (fotoeffektus) Hullám vagy részecske? Még egyszer az elektromágneses hullámokról Hőmérsékleti sugárzás, abszolút fekete test, Planck-formula, Planck-állandó, Kvantumfizika. Fényelektromos jelenség, fotocella, foton, fényelektromos egyenlet, kilépési munka, határfrekvencia és határhullámhossz. 62. Gyakorlás, feladatmegoldás, mérési gyakorlat előkészítése Mérési gyakorlat 63. Mérési gyakorlat Kvalitatív: A fotocella áramerősségének változása a megvilágítás erősségével. Kvantitatív: A fotocella áramerősségfeszültség grafikonjának felvétele Az elektron részecske- és hullámtulajdonságai. Az elektron is Janusarcú? Részecske vagy hullám? Az anyag kettős természete, Az elektron felfedezése, J. J. Thomson kísérlete, Tömegspektroszkópia, Fajlagos töltés, Elektrolízis és törvényei, Millikan kísérlete. A klasszikus fizika nagy fejezeteinek vázlatos felelevenítése. Hőmérsékleti sugárzással kapcsolatos tapasztalatok felsorolása. Ábraelemzés. A bemutatott kísérlet megfigyelése, elemzése. Számolás a fényelektromos egyenlettel. Folyamatelemzés (az erősebb megvilágítás és a megvilágító forrás frekvenciájának a hatása a jelenségre). Megfigyelés. Egyszerű mérés és a kiértékelés elvégzése Kísérlet-elemzés. Elektromágneses és mechanikai és kémiai ismeretek felelevenítése. Kiselőadás (prezentáció). Ábrák, grafikonok A fotoeffektus alapkísérlete. Fotocella, áramkörbe kapcsolása. Grafikonok, kapcsolási rajzok. Fotocella, áramköri elemek, fényforrás, mérőműszerek. Grafikonok. Ábrák, elektrolízises kísérlet. 11
12 Az elektron mint hullám (1) Az önmagában is interferenciát, elhajlást mutató hullám Az elektron mint hullám (2) Az önmagában is interferenciát, elhajlást mutató hullám 67. Gyakorlás, feladatmegoldás Az atommodellek Oszthatatlan? Vagy mégis! A Bohr-modell Ez már majdnem az igazi Elektron elhajlása, interferenciája. Broglie törvénye, Brogliehullámhossz. A dualitás általános értelmezése. Elektrondiffrakciós kísérlet elemzése (analógia a fénynyel, mechanikai hullámokkal). Ábrák elemzése. (Kiselőadás) A hullámtulajdonság következmé- elektronmikrosz- A fény- és az nyei, alkalmazások, kóp összehasonlítása. elektron mikroszkóp. Gondolatkísérletek, ábrák elem- A részecske helyének valószínűségi zése. értelmezése, Bohrféle komplementaritási elv, Heisenberg törvénye. A fény és az Gyakorlati vonatkozások megbeszé- elektron kettős természetével kapcsolatos jelenségek, feladatmegoldás. lése, alkalmazások. Démokritosz, Dalton, Thomson modellje. Lénárd kísérletei, Rutherford szóráskísérlete. Rutherford atommodellje. Színképek. Bohr-féle kvantumelmélet. (Franck-Hertz kísérlet) Bohr modellje. Főkvantumszám, energianívók, elektronhéjak, gerjesztődés. Kémiai és elektromágneses ismeretek felidézése, A modell-módszer alkalmazása. Kísérletek elemzése. A színképekkel kapcsolatos ismeretek felelevenítése, színképek elemzése. (A franck-hert kísérlet elemzése) Elektrondiffrakciós kísérlet. Ábrák, fotók, video. Ábrák, fotók, video, számítógépes szimuláció. Poszterek, animációk, ábrák, video. Modellek ábrázolása, kísérletek animálása. Színképek, ábrák, animációk. 12
13 A Bohr-modell alkalmazása a hidrogénatom esetére A legkisebb a legegyszerűbb 71. Gyakorlás, feladatmegoldás A kvantummechanikai atommodell alapjai Ez már döfi! Megértése igazi kihívás, de menni fog! A speciális relativitáselmélet alapjai (kiegészítő anyag) Minden relatív?! Alapállapot, ionizációs energia. Az alap- és gerjesztett állapotok energiája és pályasugara. Vonalsorozatok a színképben. Egyszerű számolások a gerjesztődés, illetve a színképek értelmezésére. A Bohr modell Broglie-féle értelmezése. Állóhullám állapot. A kvantummechanika alapvető módszerei. Tartózkodási valószínűség, csomófelület, kvantumszámok, Pauli elv, s és p állapotok. A Galilei-féle relativitási elv. A fénysebesség állandósága. A Lorentztranszformáció, a hosszúság kontrakció, az idődilatáció, a sebességösszegzés, a relativisztikus dinamika elemei. Nyugalmi energia, tömeg-energia ekvivalencia. Az általános relativitáselmélet alapgondolata. Gyakorlati vonatkozások megbeszélése, feladatmegoldás. Schrödinger és Heisenberg munkásságának méltatása. Kiselőadások, prezentációk készítése. Az elektronállapotok megjelenítése rajzban. A Michelson Morley kísérlet értelmezése. A Galilei-és a Lorentztranszformáció összehasonlítása. Egyszerű példák értelmezése a relativisztikus kinematika és dinamika köréből. Számolások a tömeg-energia ekvivalencia egyenlettel. Ábrák rajzolása, elemzése, Színképek értelmezése. Egyszerű számolások. Színképelemzés (fotók, ábrák alapján, esetleg kézi spektroszkóp használatával). Az elektronátmenetek és a színképvonalak megfeleltetése. Ábrák, színképek. Ábrák, videók, prezentációk és értelmezésük. Gyakorlati példák alapján beszélgetés a jelenségekről. Ábrák, videók, prezentációk. 13
14 Gyakorlás összefoglalás. Az eddig tanult fogalmak, elvek törvények, modellek alkalmazása, gyakorlása, rendszerezése, áttekintése, összefoglalása. Gyakorlás, rendszerezés, ismétlés. Az előzőek közül a legalapvetőbbek újbóli alkalmazása, értelmezése. 76. Témazáró dolgozat Esszé jellegű, számolási és tesztfeladatok 77. Témazáró dolgozat javítása Az atommag felfedezése és összetétele. Magvas gondolatok A nukleáris kölcsönhatás. Mitől ez a nagy összetartás? 80. Gyakorlás, feladatmegoldás Atommagmodellek. Hámozzuk, vagy cseppenként fogyasszuk? Rutherford kísérlete. Neutron, proton, rendszám, tömegszám, izotópia, izotópok szétválasztása atomi tömegegység, kvarkok. A nukleáris kölcsönhatás és tulajdonságai. Az atommag kötési energiája, tömeghiány. Egyszerű számolások az izotópok tömegének és az atommagok kötési energiájának meghatározására. Héjmodell és cseppmodell. Az atommag stabilitása. Fajlagos kötési energia és tömegszámtól való függése. Rutherford kísérletének felelevenítése, új szempontú elemzése. Chadwick a neutron felfedezője (kiselőadás) Táblázat elemzés, tömeg-meghatározási módszerek alkalmazása Kötési energia értelmezése és számolása. A tömeg-energia ekvivalencia alkalmazása. Gyakorlati vonatkozások megbeszélése, feladatmegoldás. A modellek értelmezése, analógiás gondolkodás fejlesztése. Az energia mélyülésével járó folyamatok elemzése Kísérleti elrendezés rajza Az atomon belüli nagyságrendek érzékeltetése. Az atommagon belüli kötési energia nagyságrendi összehasonlítása az elektronburokban levővel. Ábrák. Grafikonelemzés, ábrák, animációk 14
15 A radioaktivitás. Bomlik ha kell, ha nem A radioaktivitás időbeli leírása, sugárvédelem. Vajon mikor bomlik el? Kell-e félnünk tőle? 84. Gyakorlás, feladatmegoldás. A radioaktivitás felfedezése, a-, b-, g-sugárzás. Eltolódási szabályok. Atommagreakciók, mesterséges radioaktivitás. Bomlási sorok. Felezési idő, bomlástörvény, aktivitás, elnyelt dózis, dózisegyenérték, sugárvédelem, sugárterhelés, háttérsugárzás, dózisterhelés. Az ionizáló sugárzások alkalmazási területei. Egyszerű számolásos feladatok a bomlástörvénnyel, aktivitással kapcsolatban. Kormeghatározás. Sugárvédelmi problémák. 85. Mérési gyakorlat Geiger- Müller számlálóval való mérés alapján radioaktív minta aktivitásának becslése. Kézi sugárvédelmi dózismérővel háttérsugárzás mérése. Hétköznapi tapasztalatok felidézése. Kísérletek megfigyelése, elemzése Táblázatkészítés, grafikonok rajzolása. Gyakorlati példák, tapasztalatok elemzése. Statisztikai adatok, felmérések kiértékelése, értelmezése. Numerikus feladatok, teszt és esszé feladatok. Jelenségértelmezés. Egyszerű mérések, és a kiértékelés elvégzése. Fizikatörténeti érdekességek. Ábrák, animációk. Fotók, videók, ábrák elemzése, saját tapasztalatok felidézése. Látogatás szervezése orvosi, ipari, vagy kutatási központba. 15
16 A maghasadás (1.). Hasad vagy nem hasad? A maghasadás (2.). Hasad vagy nem hasad? Atommagok fúziója. Egyedül nem megy Néhány gondolat a részecskefizikáról (kiegészítő anyag) Sok kicsi sokra megy! 90. Összefoglalás, rendszerezés Az égitestek mozgása És mégis mozog a Föld A maghasadás felfedezése, energetikai magyarázata. Spontán és neutronindukált maghasadás. Láncreakció Sokszorozási tényező. Kritikus tömeg. Atombomba. Atomreaktor működési elve, felépítése. Atomerőmű felépítése, működése. Biztonsági, környezetvédelmi vonatkozások. Fizikatörténeti érdekességek felidézése, kiselőadás, prezentáció. Vita, beszélgetés A szabályozhatóság elveinek kidolgozása, a megvalósítási lehetőségek megbeszélése. Környezetünk védelme vita. Az atommagfúzió Az emberiség gyakorlati megvalósításának lehető- feltérképezése, a energiaigényeinek ségei. fenntartható fejlődés fogalmának Tipikus folyamatok. Fúziós bomba. megvitatása. A békés célú fúziós Kiselőadások, energiatermelés, poszterek, prezentáció. fúziós reaktortípusok. A részecskék és kölcsönhatások általános elmélete. Standard modell. Elemi részecskék mikrorészecskék. A gyorsítók és szerepük a mikrovilág megismerésében. Kepler-törvényei. Szökési sebességek. A mesterséges égitestek mozgása Kiselőadások, poszterek, táblázatok készítése. Gyorsító típusok ismertetése, hazai és külföldi kutatóintézetek. A Kepler-törvények megismerése, megértése. Egyszerű feladatok Rövid videobejátszás, animációk, ábrák, fotók. Szerkezeti rajzok, működési modellek, animációk, videofilmek. Ábrák, animációk. Videofilmek, animációk, ábrák, táblázatok. A műholdak felhasználási területeinek összegyűjtése 16
17 A Világegyetem keletkezése A Nagy Bumm A Tejútrendszer és a galaxisok A csillagok élete Csillag születik A Naprendszer (1) Felkelt a Napunk! A Naprendszer (2) Felkelt a Napunk! A Világegyetem keletkezéséről alkotott elképzelés, vöröseltolódás, Hubble törvény, kozmikus háttérsugárzás. A Tejútrendszer és a galaxisok. A Tejútrendszer felépítése. A csillagok élete. Vörösóriás, fehér törpe, neutroncsillag, szupernóvarobbanás, fekete lyuk A Nap belső szerkezete, jellemzői, a naptevékenység. A Naprendszer bolygói, kisbolygók, meteorok, meteoritok. A kőzet- és az óriásbolygók közötti különbségek A Hold jellemzői, a holdfázisok kialakulása, a hold- és napfogyatkozás, árapály Az Ősrobbanás-elmélet bizonyítékainak megismerése, vöröseltolódás, Hubble törvény, kozmikus háttérsugárzás, héliumgyakoriság A Nagy Bumm folyamatábrájának elemzése A csillag, galaxisok, kvazárok prezentáció Videófilm, jelentésének megismerése A csillagok életszakaszainak megismerése. Annak megértése, hogy a csillagok életének alakulása hogyan függ a csillag kezdeti tömegétől A Nap belső szerkezetének megismerése. A naptevékenység hatásainak vizsgálata. A Hold paramétereinek megismerése, értelmezése. A hold és napfogyatkozás, és az árapály jelenségének értelmezése tanári demonstráció. Folyamatábra készítése a csillagok életéből Táblázat a Nap adatairól, grafikon a naptevékenységről. Táblázatok a Naprendszer bolygóinak adatairól A holdfázisok szemléltetése (lámpa, labdák) A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás eljátszása lámpával és kis tárgyakkal vagy diákokkal 17
18 Az űrkutatás mérföldkövei Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek 98. Összefoglalás 99. Témazáró dolgozat 100. Témazáró dolgozat javítása Év végi ismétlés, rendszerezés A tanév zárása Az űrkutatás mérföldkövei, a múlt, a jelen és a jövő. Nemzetközi Űrállomás, Mars kutatása Az űrkutatás állomásinak megismerése. A Nemzetközi Űrállomás megismerése, az ott végzett kísérletek összegyűjtése, jövőbeli tervek az űrkutatásban Videófilm, prezentáció Új anyag feldolgozó óra: 21 Gyakorlás, feladatmegoldás: 6 Mérési gyakorlat: 2 Összefoglalás, rendszerezés: 3 Témazáró dolgozat: 2 Témazáró dolgozat javítása: 1 Összesen: 35 18
Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra)
Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra) Óraszám Tananyag 1. Év eleji tudnivalók 2. 1. A rezgőmozgás leírása Ha rezeg a léc 3. 2. A harmonikus rezgőmozgást végző test kitérése sebessége, gyorsulása. Hogyan
9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA
9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni
FIZIKA 11. osztály. Írásban, 45 perc
FIZIKA 11. osztály Írásban, 45 perc I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 3.3. Az időben állandó mágneses mező 3.3.1. Mágneses alapjelenségek A dipólus fogalma Mágnesezhetőség A Föld mágneses mezeje Iránytű
Osztályozó vizsga anyagok. Fizika
Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes
Fizika vizsgakövetelmény
Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek
Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola
Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola 1047 Budapest, Langlet Valdemár utca 3-5. www.brody-bp.sulinet.hu e-mail: titkar@big.sulinet.hu Telefon: (1) 369 4917 OM: 034866 Osztályozóvizsga részletes
Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai
Fizika Mechanika Témakörök Tartalmak Mozgások Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, szabadesés Az egyenletes körmozgás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás jellemzése.
Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)
I. Mechanika Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;
FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június
1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra
Továbbhaladás feltételei. Fizika. 10. g és h
Továbbhaladás feltételei Fizika 10. g és h Általános: A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a fizika
Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály
Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály 1. Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, sűrűség, idő mérése 2.A mozgás viszonylagossága, a vonatkoztatási rendszer, Galilei relativitási
Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika
Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;
Fizika tételek. 11. osztály
Fizika tételek 11. osztály 1. Mágneses mező és annak jellemzése.szemléltetése Hogyan hozható létre mágneses mező? Milyen mennyiségekkel jellemezhetjük a mágneses mezőt? Hogyan szemléltethetjük a szerkezetét?
FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István
Sugárzunk az elégedettségtől! () Dr. Seres István atommagfizika Atommodellek 440 IE Democritus, Leucippus, Epicurus 1803 1897 John Dalton J.J. Thomson 1911 Ernest Rutherford 19 Niels Bohr 3 Atommodellek
1. tétel: A harmonikus rezgőmozgás
1. tétel: A harmonikus rezgőmozgás 1. A harmonikus rezgőmozgás kinematikája 1.a. A kitérés-idő függvény származtatása egyenletes körmozgásból 1.b. A sebesség-idő függvény származtatása egyenletes körmozgásból
4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás
Az optikai kép fogalma (valódi, látszólagos) Síktükör Lapos gömbtükrök (homorú, domború) Vékony lencsék (gyűjtő, szóró) Fókusztávolság, dioptria Leképezési törvény Nagyítás Egyszerű nagyító Fényképezőgép,
Rezgések és hullámok
Rezgések és hullámok A rezgőmozgás és jellemzői Tapasztalatok: Felfüggesztett rugóra nehezéket akasztunk és kitérítjük egyensúlyi helyzetéből. Satuba fogott vaslemezt megpendítjük. Ingaóra ingáján lévő
FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
FIZIKA KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt
Tanmenet Fizika 8. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 54 óra 1. félév: 2 óra 2. félév: 1 óra
Tanmenet Fizika 8. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 54 óra 1. félév: 2 óra 2. félév: 1 óra A OFI javaslata alapján összeállította az NT-11815 számú tankönyvhöz:: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár
A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK
- 1 - A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Newton törvényei Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség,
Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete
Hullámmozgás Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete A hullámmozgás fogalma A rezgési energia térbeli továbbterjedését hullámmozgásnak nevezzük. Hullámmozgáskor a közeg, vagy mező
. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K
T É M A K Ö R Ö K ÉS K Í S É R L E T E K Fizika 2018. Egyenes vonalú mozgások A Mikola-csőben lévő buborék mozgását tanulmányozva igazolja az egyenes vonalú egyenletes mozgásra vonatkozó összefüggést!
FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. A fizika érettségi vizsga célja A középszintű fizika érettségi vizsga
Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése
Mi a biofizika tárgya? Biofizika Csik Gabriella Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése Pl. szívműködés, membránok szerkezete és működése, érzékelés stb. csik.gabriella@med.semmelweis-univ.hu
ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek
ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK a 11. B-nek Elektromos Kondenzátor: töltés tárolására szolgáló eszköz (szó szerint összesűrít) Kapacitás (C): hány töltés fér el rajta 1 V-on A homogén elektromos mező energiát
FIZIKA középszintű érettségi témakörök 2016/2017-es tanév (nem tételsor!)
KRK Szilády Áron Református Gimnázium FIZIKA középszintű érettségi témakörök 2016/2017-es tanév (nem tételsor!) 1. Egyenes vonalú mozgások. a. A kinematika alapfogalmai: pálya, út, elmozdulás. b. Az egyenes
9. évfolyam I. MOZGÁSTAN
9. évfolyam I. MOZGÁSTAN Mozgástani alapfogalmak: A mozgás hely szerinti jellemzése Hely, hosszúság és idő mérése. A mozgás viszonylagossága, a vonatkoztatási rendszer. A mozgás időbeli jellemzése, a sebesség
Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)
Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%) A vizsga értékelése: Elégtelen: ha az írásbeli és a szóbeli rész összesen nem éri el a
FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK, KÍSÉRLETEK Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium
FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK, KÍSÉRLETEK 2018. Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium 1) A dinamika alaptörvényei Newton-törvények példákkal. A testek tömegének értelmezése. Kísérletek:
FIZIKA VIZSGATEMATIKA
FIZIKA VIZSGATEMATIKA osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 65%-tól közepes (3) 50%-tól elégséges (2) 35%-tól Ha
FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
FIZIKA KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt
Követelmény fizikából Általános iskola
Követelmény fizikából Általános iskola 7. osztály Bevezetés Megfigyelés, kísérlet mérés A testek mozgása Nyugalom és mozgás Az út és az idő mérése,jele,mértékegysége. Átváltások. A sebesség fogalma, jele,
Fizika tantárgy 12. évfolyam
KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SZILÁDY ÁRON GIMNÁZIUMA FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT Fizika tantárgy 12. évfolyam 1.1 Fontos tudnivalók A tankönyv anyagát önálló tanulással kell feldolgozni, melyhez segítséget
1. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. 2. Az egyenletes körmozgás. 3. A dinamika alaptörvényei. 4. A harmonikus rezgőmozgás
1. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás Az egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás Gyorsulás Út idő, sebesség idő, gyorsulás idő grafikon A mozgás dinamikai feltétele Galilei élete, munkássága
11 osztály. Osztályozó vizsga témakörei
11 osztály Osztályozó vizsga témakörei (Keret tanterv) I. Félév I. Rezgések és hullámok Egyenletes körmozgás (Ismétlés) Frekvencia, periódusidő, szögsebesség 2. Harmonikus rezgőmozgás leírása Kitérés,
Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály
Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV 9. osztály I. Testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás; átlagsebesség, pillanatnyi sebesség 3. Gyorsulás 4. Szabadesés, szabadon eső test
Minimum követelmények FIZIKA
Minimum követelmények FIZIKA I. A testek mozgása értsék és tudják alkalmazni a helymeghatározásnál, valamint a mozgások vizsgálatánál a viszonylagosság fogalmát, a mozgások függetlenségének elvét. legyenek
Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások. A dinamika alaptörvényei. A körmozgás
Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások Mérje meg a Mikola csőben lévő buborék sebességét, két különböző alátámasztás esetén! Több mérést végezzen! Milyen mozgást végez a buborék? Milyen
FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI
FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI 1. Egyenes vonalú mozgások 2012 Mérje meg Mikola-csőben a buborék sebességét! Mutassa meg az út, és az idő közötti kapcsolatot! Három mérést végezzen, adatait
11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz
Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merőleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám
Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei
Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei I. Mechanika: 1. A gyorsulás 2. A dinamika alaptörvényei 3. A körmozgás 4. Periodikus mozgások 5. Munka, energia, teljesítmény II. Hőtan: 6. Hőtágulás
Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.
Mechanikai hullámok Mechanikai hullámnak nevezzük, ha egy anyagban az anyag részecskéinek rezgésállapota továbbterjed. A mechanikai hullám terjedéséhez tehát szükség van valamilyen anyagra (légüres térben
TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika
TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika BEVEZETÉS TANMENET Óra Tananyag Tevékenység, megjegyzések I. Mechanikai rezgések és hullámok 1. Bevezetés Emlékeztet : A fejezet feldolgozásához
Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás
Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás A rezgőmozgás időben ismétlődő, periodikus mozgás. A rezgő test áthalad azon a helyen, ahol egyensúlyban volt a kitérítés előtt, és két szélső helyzet között periodikus
1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás
1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői Kísérlet: Határozza meg a Mikola féle csőben mozgó buborék mozgásának sebességét! Eszközök: Mikola féle cső, stopper, alátámasztó
É R E T T S É G I T É M A K Ö R Ö K F I Z I K Á B Ó L (2010-2011. tanév) 1. Egyenes vonalú mozgások
É R E T T S É G I T É M A K Ö R Ö K F I Z I K Á B Ó L (2010-2011. tanév) 1. Egyenes vonalú mozgások 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. 2. Az egyenletes mozgást jellemző mennyiségek (sebesség, út, idő).
A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK
A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2017. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Tömegpont dinamikája, ütközések Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség,
A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske
A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Komplex természettudományi tagozat. Fizika 11. osztály
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Komplex természettudományi tagozat Fizika 11. osztály II. rész: Az időben állandó mágneses mező Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2018. 2. Tartalomjegyzék
Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás
Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás A rezgőmozgás időben ismétlődő, periodikus mozgás. A rezgő test áthalad azon a helyen, ahol egyensúlyban volt a kitérítés előtt, és két szélső helyzet között periodikus
11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét
ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként
Szekszárdi I Béla Gimnázium Középszintű fizika szóbeli érettségi vizsga témakörei és kísérletei
Szekszárdi I Béla Gimnázium Középszintű fizika szóbeli érettségi vizsga témakörei és kísérletei I. Mechanika: 1. A gyorsulás 2. A dinamika alaptörvényei 3. A körmozgás 4. Periodikus mozgások 5. Munka,
43. A modern fizika születése. A fényelektromos jelenség
43. A modern fizika születése. A fényelektromos jelenség Röviden vázolja fel a XIX XX. századforduló idején a fizika tudományának helyzetét! Fogalmazza meg Planck kvantumhipotézisét! Kísérlet: Végezzen
Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika
Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Az elektromágneses hullámok egyik fajtája a szemünk által látható fény. Látható fény (400 nm 800 nm) (vörös ibolyakék) A látható fehér fény a különböző
TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9
TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha
Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek
Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek U(t)= Umax sin (Ѡt) I(t)= Imax sin (Ѡt) Ѡ= körfrekvencia f= frekvencia. T= periódusidő U eff, I eff= effektív
Periódikus mozgások Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periodikus mozgásnak
Periódikus mozgások Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periodikus mozgásnak nevezzük. Pl. ingaóra ingája, rugó rezgőmozgása, Föld forgása, körhinta, óra
Rezgőmozgás, lengőmozgás
Rezgőmozgás, lengőmozgás A rezgőmozgás időben ismétlődő, periodikus mozgás. A rezgő test áthalad azon a helyen, ahol egyensúlyban volt a kitérítés előtt, és két szélső helyzet között periodikus mozgást
Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele
Rezgőmozgás A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele A rezgés fogalma Minden olyan változás, amely az időben valamilyen ismétlődést mutat rezgésnek nevezünk. A rezgések fajtái:
NT-17315 Fizika 10. (A mi világunk) Tanmenetjavaslat
NT-17315 Fizika 10. (A mi világunk) Tanmenetjavaslat A fizika tankönyvcsalád és a tankönyv célja A MI VILÁGUNK című természettudományos tankönyvcsalád fizika sorozatának harmadik köteteként készült a Fizika
a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása
Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2016 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely XI. Osztály 1. Adott egy alap áramköri elemen a feszültség u=220sin(314t-30 0 )V és az áramerősség i=2sin(314t-30
A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A fizika érettségi vizsga célja A középszintû fizika érettségi vizsga célja annak
Mérje meg a lejtőn legördülő kiskocsi gyorsulását a rendelkezésre álló eszközök segítségével! Eszközök: Kiskocsi-sín, Stopperóra, Mérőszalag
Fizika érettségi 2017. Szóbeli tételek kísérletei és a kísérleti eszközök képei 1. Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás Mérje meg a lejtőn legördülő kiskocsi gyorsulását a rendelkezésre álló eszközök
Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István
Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés 440 BC Democritus, Leucippus, Epicurus 1660 Pierre Gassendi 1803 1897 1904 1911 19 193 John Dalton Joseph John (J.J.) Thomson J.J. Thomson
a) Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben!
Kísérletek a fizika szóbeli vizsgához 2015. május-június 1. tétel: A rendelkezésre álló eszközökkel vizsgálja meg a buborék mozgását a vízszinteshez képest kb. 0 20 -os szögben megdöntött Mikola-csőben!
Érettségi témakörök
1. Az SI mértékegységrendszer a. a fizikai mennyiség b. az SI alapmennyiségei c. a fizikai mennyiségek csoportosítása i. skalár- és vektormennyiségek ii. alap és származtatott d. prefixumok e. gyakorlatban
TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan
TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató 2015-2016 Általános célok, feladatok:
E m e l t s z i n t EMELT KÉPZÉS. Az emelt szintű érettségire való felkészítés terve. 10. év. 1. Mechanika Pontszerű test kinematikája 20
EMELT KÉPZÉS Az emelt szintű érettségire való felkészítés terve A tantárgy óraterve: 10. évf. 11.évf. 12.évf. Oktatási hetek száma: 36 hét 36 hét 30 hét Heti óraszám 4 óra óra óra, Évi óraszám 144 óra
Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István
Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés J.J. Thomson (1897) Katódsugárcsővel végzett kísérleteket az elektron fajlagos töltésének (e/m) meghatározására. A katódsugarat alkotó részecskét
A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK
- 1 - A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2017. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Tömegpont dinamikája, ütközések Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás,
Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium
Mechanika Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium Középszintű fizika szóbeli érettségi vizsga témakörei és kísérletei 2016-2017-es tanév Az egyenes vonalú egyenletes és egyenletesen változó mozgás Hidrosztatika
Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások
I. Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások A Mikola-csőben lévő buborék mozgását tanulmányozva igazolja az egyenes vonalú egyenletes mozgásra vonatkozó összefüggést! elvégzendő kísérlet Mikola-cső; dönthető
Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői
Rezgés, oszcilláció Rezgés, Hullámok Fogorvos képzés 2016/17 Szatmári Dávid (david.szatmari@aok.pte.hu) 2016.09.26. Bármilyen azonos időközönként ismétlődő mozgást, periodikus mozgásnak nevezünk. A rezgési
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
Hullámok, hanghullámok
Hullámok, hanghullámok Hullámokra jellemző mennyiségek: Amplitúdó: a legnagyobb, maximális kitérés nagysága jele: A, mértékegysége: m (egyéb mértékegységek: dm, cm, mm, ) Hullámhossz: két azonos rezgési
Modern fizika vegyes tesztek
Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak
Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?
Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám
Elektromágnesség tesztek
Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához
2. Newton törvényei A rugós ütközőkkel ellátott kocsik és a rájuk rögzíthető nehezékek segítségével tanulmányozza a rugalmas ütközés jelenségét!
1. A sebesség A rendelkezésre álló eszközök segítségével mérje meg a buborék sebességét a Mikola-cső három helyzetében! Mi okozhatja a sebességek eltéréseit? Milyen tényezők okozhatják a mérés hibáit?
Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz
Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz 1. C 1 pont 2. B 1 pont 3. D 1 pont 4. B 1 pont 5. C 1 pont 6. A 1 pont 7. B 1 pont 8. D 1 pont 9. A 1 pont 10. B 1 pont 11. B 1 pont 12. B 1 pont
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal
Radioaktivitás Biofizika előadások 2013 december Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal PTE ÁOK Biofizikai Intézet, Orbán József Összefoglaló radioaktivitás alapok Nukleononkénti kötési energia (MeV) Egy
Az elektromágneses hullámok
203. október Az elektromágneses hullámok PTE ÁOK Biofizikai Intézet Kutatók fizikusok, kémikusok, asztronómusok Sir Isaac Newton Sir William Herschel Johann Wilhelm Ritter Joseph von Fraunhofer Robert
FIZIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények
FIZIKA 9 10. évfolyam B változat 1121 FIZIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a fizikatanítás célja kettős: egyrészt lehetőséget adunk a tanulóknak arra, hogy elsajátítsák azokat az ismereteket,
Középszintű fizika érettségi kísérlet és eszközlista képekkel 2017
Középszintű fizika érettségi kísérlet és eszközlista képekkel 2017 1. Nehézségi gyorsulás értékének meghatározása Audacity számítógépes akusztikus mérőprogram segítségével Nagyobb méretű acél csapágygolyó;
Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet
Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum
Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?
Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Platón (i.e. 427-347), Arisztotelész (=i.e. 387-322): Végtelenségig
Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény
Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Maxwell elméleti meggondolások alapján feltételezte, hogy a változó elektromos tér örvényes mágneses teret kelt (hasonlóan ahhoz ahogy a változó mágneses tér
Középszintű fizika érettségi vizsga kísérleti eszközeinek listája tanév
1. Newton törvényei Kísérlet: OH 1. A rugós ütközőkkel ellátott kocsik és a rájuk rögzíthető súlyok segítségével tanulmányozza a rugalmas ütközés jelenségét! Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi
Gimnázium-szakközépiskola 12. Fizika (Közép szintű érettségi előkészítő)
12. évfolyam Az középszintű érettségi előkészítő elsődleges célja az előzőleg elsajátított tananyag rendszerező ismétlése, a középszintű érettségi vizsgakövetelményeinek figyelembevételével. Tematikai
FIZIKA (emelt) Tanterv óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. munkaközösség-vezető. Ellenőrizte: Csajági Sándor
FIZIKA (emelt) Tanterv 0 0 2-2 óraszámokra Készítette: Krizsán Árpád munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Érvényes: 2013/2014 tanévtől 2013. A Fizika 2-3 - 2 2,
Az optika tudományterületei
Az optika tudományterületei Optika FIZIKA BSc, III/1. 1. / 17 Erdei Gábor Elektromágneses spektrum http://infothread.org/science/physics/electromagnetic%20spectrum.jpg Optika FIZIKA BSc, III/1. 2. / 17
5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!
FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI a 2015/2016. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában Vizsgabizottság: 12.a Vizsgáztató tanár: Bartalosné Agócs Irén 1. Egyenes vonalú mozgások dinamikai
Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)
1. 2. 3. Mondat E1 E2 NÉV: Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, 2017. december 05. Neptun kód: Aláírás: g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus /
A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.
MÁGNESES MEZŐ A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét. Megfigyelések (1, 2) Minden mágnesnek két pólusa van, északi és déli. A felfüggesztett mágnes - iránytű -
Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem
1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok
Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t
Mechanika, dinamika Mozgás, alakváltozás és ennek háttere Newton: a mozgás természetes állapot. A témakör egyik kulcsfontosságú fizikai mennyisége az impulzus (p), vagy lendület, vagy mozgásmennyiség.
A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június
A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június I. Mechanika Newton törvényei Egyenes vonalú mozgások Munka, mechanikai energia Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek Periodikus
KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek
KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300
Optika fejezet felosztása
Optika Optika fejezet felosztása Optika Geometriai optika vagy sugároptika Fizikai optika vagy hullámoptika Geometriai optika A közeg abszolút törésmutatója: c: a fény terjedési sebessége vákuumban, v:
Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?
Rezgés tesztek 1. Egy rezgés kitérés-idő függvénye a következő: y = 0,42m. sin(15,7/s. t + 4,71) Mekkora a rezgés frekvenciája? a) 2,5 Hz b) 5 Hz c) 1,5 Hz d) 15,7 Hz 2. Egy rezgés sebesség-idő függvénye