Bor Pál Fizikaverseny tanév 7. évfolyam I. forduló Név: Név:... Iskola... Tanárod neve:...

Hasonló dokumentumok
Bor Pál Fizikaverseny tanév 8. évfolyam I. forduló Név: Név:... Iskola... Tanárod neve:...

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Termodinamika. Belső energia

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

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

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

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

Feladatlap X. osztály

Nemzetközi Mértékegységrendszer

Bor Pál Fizikaverseny 2013/2014-es tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Folyadékok és gázok mechanikája

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

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

Fizika minta feladatsor

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

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

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

1. SI mértékegységrendszer

Termodinamika. 1. rész

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

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

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

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Termodinamika (Hőtan)

Fizika példák a döntőben

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Hidrosztatika, Hidrodinamika

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Művelettan 3 fejezete

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

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY Iskolai forduló

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

Mivel foglalkozik a hőtan?

A szilárd halmazállapotú anyag:

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

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Fizika vetélkedő 7.o 2013

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

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

A SEBESSÉG. I. kozmikus sebesség (Föld körüli körpályán való keringés sebessége): 7,91 km/s

Folyadékok és gázok áramlása

X. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY FIZIKA - KÉMIA 7-8. OSZTÁLY

Ideális gáz és reális gázok

DÖNTŐ április évfolyam

1. A hang, mint akusztikus jel

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

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

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

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

Szakmai fizika Gázos feladatok

Newton törvények, lendület, sűrűség

Tömegvonzás, bolygómozgás

Mérnöki alapok 2. előadás

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

III. Földi János természettudományi verseny

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

Javítási útmutató Fizika felmérő 2018

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

Newton törvények, erők

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Folyadékok és gázok áramlása

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

Komplex természettudomány 3.

VI. Földi János országos természettudományi verseny II. FORDULÓ - beküldési határidő: január 11.

gáznál = 32, CO 2 gáznál 1+1=2, O 2 gáznál = 44)

TANMENET Fizika 7. évfolyam

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Mérnöki alapok 1. előadás

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

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

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

V. Földi János természettudományi verseny II. FORDULÓ - beküldési határidő: január 9.

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

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

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

21. A testek hőtágulása

DÖNTŐ április évfolyam

FIZIKA B VÁLTOZAT (hat évfolyamos gimnázium, 2x1x2x2x2) 7. évfolyam Éves óraszám: 72

Műszaki hőtan I. ellenőrző kérdések

FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek

Diffúzió 2003 március 28

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

Gravitációs mező (Vázlat)

Átírás:

Név:... Iskola... Tanárod neve:... A megoldott feladatlapot 2019. január 8-ig küldd el a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (6722 Szeged, Szentháromság u. 2.) címére. A borítékra írd rá: Bor Pál Fizikaverseny! A nevedet és iskolád nevét az összes beküldött lapra írd fel! Kérjük, ha indulni kívánsz a versenyen, a feladatok postai elküldése mellett jelentkezz be a böngésződ segítségével az alábbi címen: https://goo.gl/forms/u8eogvaxykwxo0nm2 1. Kereszt? Rejtvény! (15 pont) Vízszintes: 1. Megmutatja egységnyi térfogatú test tömegét. 5. Ennek felhasználásával működik minden gép. 8. Ilyen kölcsönhatás is van. 9. Minden részecske alkotó eleme. 12. Róla nevezték el a nyomás mértékegységét. 13. Az ilyen halmazállapotú anyagban a részecskék egymáson elgördülhetnek. 14. Ezek alkotják az anyagot. Függőleges: 2. Az út és az idő hányadosaként számítható ki. 3. Erről szól Newton első törvénye. 4. Megújuló energiaforrásból állít elő villamos energiát. 6. Mértékegysége a méter. 7. Termikus jellemző, értéke annál nagyobb, minél gyorsabban mozognak az anyagi részecskék. 8. Eszköz, amellyel megmérhetjük egy test magasságát. 10. A Naprendszert is ez a hatás tartja össze. 11. Egy mennyiség időbeli változását is szemléltethetjük vele. 1

2. Igaz-hamis (?) tudománytörténet (12 pont) Egy híres magyar orvosra és egy nagy angol fizikusra is emlékezünk 2018-ban, születésük 200 éves évfordulója alkalmával. A Budán született orvost az anyák megmentőjeként tiszteljük, az angol fizikus nevét pedig például a Nemzetközi Mértékegységrendszerben az energia mértékegysége őrzi. a) Nevezd meg e két kiváló tudóst! A magyar orvos:... Az angol fizikus:... b) A következőkben néhány állítást fogalmazunk meg a két tudós életéhez, munkásságához kapcsolódóan. Jelöld meg, hogy melyik állítások igazak (I), és melyek hamisak (H)! A magyar orvos I/H Az angol fizikus I/H Megállapította, hogy egy elektromos árammal átjárt vezetőben időegység alatt fejlődő hőmennyiség egyenesen arányos az áramerősség négyzetével, és a vezető ellenállásával. Felismerte, hogy a sok várandós anya halálát okozó gyermekágyi láz kialakulása megelőzhető, ha az anyákkal foglalkozó egészségügyi dolgozók megfelelő fertőtlenítési eljárásokat követnek. Mikroszkóp segítségével kimutatta, hogy a nem megfelelően fertőtlenített kézen megtapadnak a baktériumok. A kísérleti kóroktan megalapításának úttörője volt: a betegségek kialakulásának okait kutatva elsők között végzett állatkísérleteket. Az általa bevezetett klórvizes kézmosással drámaian lecsökkent a gyermekágyi láz okozta halálozás. Kortársai, a szülészetben dolgozó orvosok között rendkívül nagy elismerésnek örvendett: világszerte követték az általa javasolt fertőtlenítési eljárásokat. Sikerült kimutatnia, hogy egy tartályban lévő vizet kavargatva, azaz mechanikai munkát végezve a folyadék felmelegíthető. 1847-ben, svájci nászútján sikerült megmérnie, hogy a becsapódó víz hőmérséklete egy vízesés aljánál pontosan az általa előzetesen kiszámolt értékkel magasabb, mint a vízesés tetejénél. William Thomsonnal, azaz Lord Kelvinnel vizsgálták a gázok fojtásos állapotváltozását : eredményük képezi a hűtőgépek működésének és a gázok cseppfolyósításának alapját. Számos találmánya volt, neki köszönhetjük többek között a szívó-nyomó kút, és a hidraulikus prés megalkotását is. 2

3. Nézz utána! (13 pont) Ha egy űrszondával le akarunk szállni egy bolygón, akkor a megközelítés kapcsán milyen kockázati tényezőre kell figyelni a tervezés során? Ha a tudósok ezt figyelembe vették, mi okozta a NASA által felbocsátott Mars Climate Orbiter nevű űrszonda vesztét? Sorolj fel 3 olyan országot, ahol még mindig lábat és inchet használnak a hosszúság mértékegységeként! Sorolj fel 4 olyan mértékegységet, amit régen térfogatmérésre használtak, de ma már nem használjuk! Minek a mértékegysége volt régen a disznó? Mi volt a logika mögötte? Minek a rövidítése az SI? Mikor jött létre? Melyek az SI-ben az alapmennyiségek? 3

4. Osztálykirándulás (10 pont) Az osztálykiránduláson először a tervezett 10 km-es távból 1 órán át 1,5 m/s sebességgel gyalogolva tettünk meg valamennyit, majd negyedórányi szünet után a hátralévő távolságot háromnegyed óra alatt tettük meg. Mekkora utat tettünk meg az első szakaszon? Mekkora sebességgel tettük meg a második szakaszt? Mekkora a csapatunk átlagsebessége? 4

5. Lélegzetvételnyi kísérlet (15 pont) Határozd meg, mekkora térfogatú használt levegőt tud kipréselni a tüdőd egyszerre! Használj ehhez egy léggömböt! Találj módszert arra, hogy meg tudd határozni a felfújt lufi térfogatát! Hogy csináltad? Vizsgáld meg, hogy igaz-e az az állítás, hogy a két, három, négy, öt, hat fújás hatására két-, három-, négy-, öt- vagy hatszoros lett a léggömb térfogata! Mivel egy-egy kifújásunk térfogata eltérő lehet, érdemes több méréssort végezni, és egy átlagos térfogatot megadni. 5