Bor Pál Fizikaverseny 2017/18. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Hasonló dokumentumok
Bor Pál Fizikaverseny Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád Megyei Csoport DÖNTŐ április osztály

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

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

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

Bor Pál Fizikaverseny 2017/18. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

DÖNTŐ április évfolyam

DÖNTŐ április évfolyam

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

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

DÖNTİ április évfolyam

DÖNTİ április évfolyam

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

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA

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

Feladatlap X. osztály

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

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

Bor Pál Fizikaverseny. 2015/2016-os tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

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

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY

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

ÖVEGES JÓZSEF ORSZÁGOS FIZIKAVERSENY II. fordulója feladatainak javítókulcsa április 5.

Fizika minta feladatsor

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

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Versenyző sorszáma: TESZTFELADATOK

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

III. KERÜLETI FIZIKA VERSENY MÁRCIUS 22. SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie E Texty úloh v maďarskom jazyku

Egyszerű kísérletek próbapanelen

KÖZÉPDÖNTİ március évfolyam

Összetett hálózat számítása_1

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

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY Iskolai forduló

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

3 Ellenállás mérés az U és az I összehasonlítása alapján. 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján.

1. Súlymérés. Eszközjegyzék: Mikola-cső mm beosztással digitális mérleg ékek A/4 lapok ismeretlen súlyú test (kő) Mikola-cső.

8. A vezetékek elektromos ellenállása

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku

Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2014 Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely X. Osztály. Válaszoljatok a következő kérdésekre:

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Neved: Iskolád neve: Iskolád címe:

Az egyszerűsítés utáni alak:

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA. ÉRETTSÉGI VIZSGA május 14. JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

I. Szakközépiskola

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

Tehát az A, C, D szabályosan közlekedik, a B nem szabályosan.

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Emelt szintű fizika érettségi kísérletei

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Curie Matematika Emlékverseny 6. évfolyam Országos döntő Megoldása 2017/2018.

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

Kompetencia Alapú Levelező Matematika Verseny

Csoportmódszer Függvények I. (rövidített változat) Kiss Károly

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

1 = 1x1 1+3 = 2x = 3x = 4x4

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Termodinamika. 1. rész

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június EMELT SZINT. Vizsgafejlesztő Központ

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor I-hez

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

1. kategória Egy tömör a = 2 cm, b = 3cm, c =4 cm-es élhosszúságú téglatestet állítottunk össze 1 cm élhosszúságú egybevágó ρkocka = 0,6 g

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

7. osztály 5. gyakorló feladatsor, kompetencia feladatok Nem a végeredményt várom, válaszaid indokold!

Szekszárdi I Béla Gimnázium Emelt szintű szóbeli vizsgaközpont. Eltérések az OH honlapján közzétettektől

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

D. Arkhimédész törvénye nyugvó folyadékokra és gázokra is érvényes.

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

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

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:...

NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI MATEMATIKA VERSENY 2014 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY OSZTÁLY ÁPRILIS 7.

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

a) Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben!

Kisérettségi feladatsorok matematikából

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

Elektromos áram, egyenáram

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

KÖZÉPDÖNTİ március évfolyam

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria

Átírás:

Bor Pál Fizikaverseny 2017/18. tanév DÖNTŐ 2018. április 14. 8. évfolyam Versenyző neve:... Figyelj arra, hogy ezen kívül még a további lapokon is fel kell írnod a neved! Iskola:... Felkészítő tanár neve:... Pontszámok Feladat I II III IV Összesen Elérhető pontszám 15 pont 15 pont 15 pont 15 pont 60 pont Elért pontszám A feladatsor megoldására összesen 60 perced van, amit tetszés szerint oszthatsz be. Segédeszközként csak számológépet és vonalzót használhatsz. Munkád során tollal dolgozz! Törekedj a világos, áttekinthető megoldásra, szükség esetén röviden indokold a válaszodat! Ha az adott feladat megoldásához kevés a hely, akkor a lap hátoldalán folytasd a megoldást! Jó munkát kíván a Versenybizottság!

1.IGAZ-HAMIS - kicsit másként! (15 pont) Válaszd ki, hogy melyik állítás az igaz és melyik a hamis, majd tegyél egy X-et a megfelelő téglalapba! Ha egy állítást hamisnak gondolsz, akkor egyetlen szó kicserélésével tedd igazzá! Húzd alá a kicserélendő szót, és a kijelölt helyre írd be az állítást igazzá tevő kifejezést! Állítás Igaz Hamis Beírandó szó Ha Torricelli a híres kísérletét olívaolajjal és vízzel is elvégezte volna, akkor az olívaolajból alacsonyabb folyadékoszlop kellett volna, mint a vízből, mert az olívaolajnak kisebb a sűrűsége. Két különböző térfogatú, egyenlő tömegű testet ugyanabba a folyadékba helyezve, a nagyobb sűrűségű testre hat nagyobb felhajtóerő. A fürdőszobamérleg ugyanakkora értéket mutat, ha egy, illetve két lábon állunk rajta. Egy nehéz szekrényt két munkás visz fel egy lépcsőn. Ha a megdöntött szekrényt a lépcsősor lejtésével párhuzamos alsó lapjának két-két sarkánál fogva, függőleges irányú erőkkel tartják, akkor mindig a hátul (alul) haladó ember fejt ki nagyobb erőt. Ha egy rugó 50 N erő hatására nyúlik meg 10 cm-t, akkor a rugó két végét jobbra, illetve balra húzva 100-100 N erővel, a rugó négyszer akkora hosszváltozást szenved. Egy hősugárzó fűtőszálát alkotó krómnikkel huzalt két egyenlő hosszúságú részre vágjuk, majd a két, párhuzamosan egymás mellé fektetett részt egybeforrasztjuk. Az így kapott huzaldarab ellenállása negyedrésze lesz az eredeti fűtőszál ellenállásának. Fájós fülre gyógymódként azért szoktak meleg sót tartalmazó vászonzsákot szorítani, mert a sónak kicsi a fajhője, így 1 fokos lehűlése során nagy hőmennyiséget ad át. 1

2. Kapcsolj gyorsan! (15 pont) Három ellenállás (R 1 = R 2 = 40 Ω-os, R 3 = 8 Ω- os), egy áramforrás, és három mérőműszer (egy árammérő és két feszültségmérő) felhasználásával a mellékelt kapcsolási rajznak megfelelően áramkört állítunk össze. Leolvassuk a mérőműszereket, és a kapott feszültség, illetve áramerősség-értékeket feljegyezzük. a) Milyen irányban változnak a feljegyzett értékekhez viszonyítva az egyes mérőműszerek által mutatott értékek (azaz melyik nő, illetve melyik csökken), ha az R 2 = 40 Ω-os ellenállást kivesszük az áramkörből? Készítsd el az új kapcsolás rajzát! b) Milyen irányban változik az árammérő műszer és az R 3 ellenállásra kötött mérőműszer által mutatott érték az eredetileg feljegyzett értékhez viszonyítva, ha az R 1 és az R 2 ellenállás meghagyása mellett még párhuzamosan kapcsolunk velük egy (negyedik) 20 Ω-os ellenállást is? Készítsd el ennek a kapcsolásnak a rajzát is! Válaszaidat minden esetben részletesen indokold, de számításokat nem szükséges végezned! 2

3. Húsvéti teendők (15 pont) A húsvét előtti tojásfestésnél a festék feloldásához langyos vízre van szükségünk. a) Mennyi 60 C-os és 20 C-os vizet kell egy ideális kaloriméterben (hőszigetelt edényben) összekeverni, hogy 800 g, 30 C-os hőmérsékletű langyos vízhez juthassunk? Miután a festéket feloldottuk, a tojások megfőzéséhez szeretnénk felforralni a langyos vizet. Ezért levesszük a kaloriméter tetejét, és egy 300 W teljesítményű merülőforralót belehelyezve elkezdjük melegíteni a vizet. (A tojások nincsenek a vízben!) b) Mekkora a melegítés hatásfoka, ha azt észleljük, hogy éppen negyed óra elteltével kezd forrni a víz? c) A forrás megindulásának pillanatától mérve hány perc alatt forr el a víz 5%-a, ha továbbra is azonos körülmények között működtetjük a merülőforralót? (A víz fajhője c víz = 4200 J kg C, forráshője L f = 2256 kj kg ) 3

4. Fékezés (15 pont) Az alábbi táblázatból kiolvasható, hogy száraz aszfaltburkolaton, adott (v) sebességgel haladó autó befékezve mekkora úton tud megállni (s f, fékút). (A megadott értékeket elméleti úton határozták meg, a gyakorlatban nincs jelentősége annak, hogy milliméter pontossággal megadják a fékút hosszát.) Sebesség, v ( m ) 5 10 15 20 25 30 35 40 s Fékút, s f (m) 3,125 12,5 28,125 50 78,125 112,5 153,125 200 a.) Ábrázold derékszögű koordinátarendszerben a fékút hosszának a haladási sebességtől való függését! (Elegendő csak egész számokra kerekített értékeket használni, és 5 értékpárt ábrázolni!) b) Vizsgáld meg, hogyan változik a fékút hossza, ha kétszer, háromszor, stb. nagyobb sebességről kell az autónak megállnia! A felismert összefüggés alapján határozd meg, mekkora lenne egy 80 km, illetve egy 120 km h h sebességgel haladó autó fékútja! (A megoldás során követett gondolatmenetedet indoklással, áttekinthető formában ismertesd, jegyezd le!) c) Egy autó féktávolsága a vezető reakcióideje (a fékezést szükségessé tevő probléma észlelése, és a fék megnyomása között eltelt idő) és a fékek működési ideje alatt megtett útszakaszokból tevődik össze. A reakcióidő kipihent, figyelmét teljesen a vezetésre összpontosító sofőr esetében (a KRESZ szerint) átlagosan 0,5 s. Mekkora lenne a 80 km h, illetve a 120 km h sebességgel haladó autó féktávolsága? 4