Fizika középszintű érettségi szimuláció A bomlástörvény

Hasonló dokumentumok
Radioaktív anyag felezési idejének mérése

A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája

Szakítógép használata

Használati útmutató. A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott HL típusú címkenyomtatós békamérleghez.

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

TARTALOM. Oldal AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA...5. A DÁTUM BEÁLLÍTÁS...9. STOPPER ÉBRESZTŐ A TACHYMETER HASZNÁLATA...15.

Használati útmutató karstopper karórához Cal.: 7T62; Cal.: YM62

CAL. 7T62 CAL. 7T82 CAL. 7T85

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: február 15.

Távirányító használati útmutató

AKKUMULÁTOR TESZTER 24V 100A RS232

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

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2

Használati Útmutató. VITO 30/50/80-as. Olajszűrő készülékhez

Kémia. A vizsgáztatói és felkészítő gyakorlatra vonatkozó kérdőív:

testiny.hu DA-7100 Digitális alkoholszonda Használati Útmutató Üzemanyagcellás érzékelő Személyes és professzionális használatra

AX-PH Az eszköz részei

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: február 15.

Magspektroszkópiai gyakorlatok

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

Használati útmutató a SEIKO ref. SSC (Cal. V176) sorozatú karórához

MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

CIB Internet Bank asztali alkalmazás Hasznos tippek a telepítéshez és a használathoz Windows operációs rendszer esetén

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK Normál mérés Mérés tárával Instabil tömeg mérése 8

Használati útmutató HU IN 8124 Digitális lépésszámláló insportline StrippyW181

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

Kvarc kronográfok G10/G15 Használati utasítás

ER Plus. Árszorzó. Kereskedelmi mérleg. Használati utasítás

Középszintű fizika érettségi (2018. május-június) Nyilvánosságra hozható adatok

SCHWARTZ 2012 Emlékverseny

Használati útmutató a SEIKO ref. SSC (Cal. V172) sorozatú karórához

Német nyelv. A vizsgáztatói és felkészítő gyakorlatra vonatkozó kérdőív:

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

Használati útmutató. JY-M19-CW típusú (KM0160) vezeték nélküli Km óra

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

TARTALOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK FELÉPÍTÉS KIJELZŐ A kijelző A kijelző szimbólumai NYOMÓGOMBOK A nyomógombok kiosztása A nyomógombok funkciói

Kezelési leírás Agilent DSO-X 2002A

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre!

WorldSkills előválogató Mechatronika PLC feladat március 4. - Gödöllő

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

AKKUMULÁTOR TESZTER 36V 100A RS232

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Intézet. Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: Budapest, Bauer Sándor u A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

A Health Tracker TM karóra használati útmutatója

Első egyéni feladat (Minta)

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU IN 7265 Fali eredménykijelző insportline CF040

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

Az új érettségi rendszer bevezetésének tapasztalatai

tanév. A tanév rendje

digitális alkoholszonda

Szupravezető alapjelenségek

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

RHTemp TepRetriver-RH. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő, LCD kijelzővel. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium kisérettségiző diákjai számára

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

Érettségi tájékoztató

Felhasználói kézikönyv

Készítette Horváth Lucia laborvezető I. LABORATÓRIUM ÜZEMELTETÉSE és a projekt működési időszakában elkészített taneszközök használata

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

Érettségi tájékoztató

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

tanév rendje 17/2008. (V.9.) OKM rendelet aug Tankönyvosztás. aug óra Vezetőségi értekezlet

Készítette: Göttler Dániel alkalmazástechnikai mérnök (20/ ) Dátum: augusztus 9.

Fakultációs lehetőségek szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

DDC vezérlő Használati útmutató

A gravitációs gyorsulás meghatározására irányuló. célkitűzései:

Felhasználói kézikönyv

ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK MÁJUS-JÚNIUS

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Care Q7 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv

A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium éves munkaterve 2018/2019. tanév

Érettségi tájékoztató

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IN 5557 Elliptikus tréner insportline Daven

ÖSZEFOGLALÓ augusztus november közötti működési időszakának szakmai tevékenységéről

A tanév rendje 2016/2017

Mágnesszelep analízise. IX. ANSYS felhasználói konferencia 2010 Előadja: Gráf Márton

Care Q7 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A kitolóhenger végezzen (+) mozgást a START gomb lenyomására, (-) mozgást a STOP gomb megnyomására. A vezérlő szelep monostabil.

FiT032 elektrokémiai gyorsteszter használati utasítás

Felhasználói kézikönyv

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

Érettségi tájékoztató

Átírás:

Fizika középszintű érettségi szimuláció A bomlástörvény A szimulációkat és a leírást készítette: Jánossy Zsolt szaktanácsadó (Budapesti POK) 2016. december Az alábbi dokumentumban az olvasó megismerkedhet az Oktatási Hivatal által, a Kísérletek és egyszerű mérések a középszintű szóbeli vizsgákhoz címen nyilvánosságra hozott dokumentum Radioaktív bomlástörvény vizsgálata szimulációval című mérési feladatával, illetve a méréshez készített (Geo- Gebra) szimulációs alkalmazásokkal. Sikeres érettségi felkészülést kívánunk!

Fizika középszintű érettségi szimuláció - A bomlástörvény Az OH által nyilvánoságra hozott, Kísérletek és egyszerű mérések a középszintű szóbeli vizsgákhoz című dokumentumban szereplő kísérletleírás. 35. Radioaktív bomlástörvény vizsgálata szimulációval Az leírásban bemutatott Geogebra Book az alábbi linken érhető el: https://www.geogebra.org/m/cdz5hkfd A GeoGebra Bookban található mérési szimulációk által kínált lehetőségek: 1. Egyszerűsített mérési szimuláció Radioaktív bomlástörvény vizsgálata (egyszerű) 2. Egyszerűsített mérési szimuláció (felgyorsítva) Radioaktív bomlástörvény vizsgálata (egyszerű és gyors) 3. Összetett mérési szimuláció Radioaktív bomlástörvény vizsgálata (összetett mérési szimuláció) 1

A GeoGebra Book nyítóképernyője 1. Egyszerűsített mérési szimuláció A szimuláció segítségével egyszerűen lehet a feladat elvégzéséhez szükséges adatsorokat generálni. Ismerkedjen meg a szimulációval! Először a minta nélkül végezzen mérést, azaz indítsa el a szimulációt a "START" gomb megnyomásával! A kijelzőn a háttérsugárzás becsapódásait követheti nyomon. A mérés 5 percig tart, de a "STOP" gomb megnyomásával bármikor megállíthatja a szimulációt. A "NULLÁZÁS" gombbal pedig visszatérhet a mérés elejére. Majd a "MINTA ELHELYEZÉSE" gomb megnyomásával helyezze a radioaktív mintát az érzékelő alá! A "START" gombbal indítható újra a mérés. Most a háttérsugárzás és a minta által együttesen okozott becsapódásokat olvashatja le a kijelzőről. 2

A kezelőfelület Következzen a kísérlet! Végezzen 30 másodpercenként méréseket először a minta nélkül, majd a mintával! A mért adatsorokat foglalja táblázatba! Számítsa ki a háttérsugárzás levonása után az egymást követő 30 másodperces szakaszokban mérhető becsapódások számát és ábrázolja a kapott értékeket az idő függvényében! Becsülje meg a minta felezési idejét! 3

2. Egyszerűsített mérési szimuláció (felgyorsítva) A szimuláció segítségével egyszerűen és gyorsan lehet a feladat elvégzéséhez szükséges adatsorokat generálni. Az eredetileg egyenként öt percig tartó mérések idejét "az idő felgyorsításával" felére csökkentettem, így az érettségin a tanulónak több ideje marad a felkészülésre. A nyítóképernyő Ismerkedjen meg a szimulációval! Először a minta nélkül végezzen mérést, azaz indítsa el a szimulációt a "START" gomb megnyomásával! A kijelzőn a háttérsugárzás becsapódásait követheti nyomon. A mérés fel van gyorsítva, így az "az idő gyorsabban telik a szimuláció közben". Az eredetileg 5 perces kísérlet jóval rövidebb idő alatt elvégezhető. A "STOP" gomb megnyomásával bármikor megállíthatja a szimulációt. A "NULLÁZÁS" gombbal pedig visszatérhet a mérés elejére. Majd a "MINTA ELHELYEZÉSE" gomb megnyomásával helyezze a radioaktív mintát az érzékelő alá! A "START" gombbal indítható újra a mérés. Most a háttérsugárzás és a minta által együttesen okozott becsapódásokat olvashatja le a kijelzőről. A kezelőfelület Következzen a kísérlet! Végezzen 30 másodpercenként méréseket először a minta nélkül, majd a mintával! A méréshez használja a szimuláció óráját! A mért adatsorokat foglalja táblázatba! Számítsa ki a háttérsugárzás levonása után az egymást követő 30 másodperces szakaszokban mérhető becsapódások számát és ábrázolja a kapott értékeket az idő függvényében! Becsülje meg a minta felezési idejét! 4

3. Összetett mérési szimuláció A szimuláció segítségével szinte kísérleti valós élményt szerezve lehet a feladat elvégzéséhez szükséges adatsorokat generálni. A nyítóképernyő Ismerkedjen meg a szimulációval! Először a minta nélkül végezzen mérést, azaz indítsa el a szimulációt a "START" gomb megnyomásával! A kijelzőn a háttérsugárzás becsapódásait követheti nyomon. A "STOP" gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja a mérést, azonban csak az órán és a kijelzőn látható értékek állnak meg, a mérés maga folyik tovább a háttérben. A "FOLYTATÁS" gomb megnyomásával a kijelzők újra az aktuális értékeket fogják mutatni. A kísérlet 5 percig tart. Az "ÚJ MÉRÉS" gombbal vissza lehet térni a mérés elejére. Majd a "MINTA ELHELYEZÉSE" gomb megnyomásával helyezze a radioaktív mintát az érzékelő alá! A "START" gombbal indítható újra a mérés. Most a háttérsugárzás és a minta által együttesen okozott becsapódásokat olvashatja le a kijelzőről. A kezelőfelület 5

Következzen a kísérlet! Végezzen 30 másodpercenként méréseket először a minta nélkül, majd a mintával! A mért adatsorokat foglalja táblázatba! Számítsa ki a háttérsugárzás levonása után az egymást követő 30 másodperces szakaszokban mérhető becsapódások számát és ábrázolja a kapott értékeket az idő függvényében! Becsülje meg a minta felezési idejét! Források: http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2017majus/fizika_kozep_szobeli_kise rletlista_2017maj.pdf 6