Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész



Hasonló dokumentumok
Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Fizika minta feladatsor

Feladatlap X. osztály

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

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

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

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

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

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI június

Fizika vizsgakövetelmény

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Szekszárdi I Béla Gimnázium Középszintű fizika szóbeli érettségi vizsga témakörei és kísérletei

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály

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

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

Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások. A dinamika alaptörvényei. A körmozgás

Javítási útmutató Fizika felmérő 2018

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

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

Mechanika - Versenyfeladatok

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

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

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

V e r s e n y f e l h í v á s

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

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

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

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

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

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

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

TestLine - Csefi tesztje-01 Minta feladatsor

Tömegvonzás, bolygómozgás

XVIII. TORNYAI SÁNDOR ORSZÁGOS FIZIKAI FELADATMEGOLDÓ VERSENY

Elektromos áram, egyenáram

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

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - B - ELSŐ RÉSZ

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben! Határozza meg a buborék sebességét a rendelkezésre álló eszközökkel!

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Mérje meg a lejtőn legördülő kiskocsi gyorsulását a rendelkezésre álló eszközök segítségével! Eszközök: Kiskocsi-sín, Stopperóra, Mérőszalag

Elektromos töltés, áram, áramkörök

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektromos áram, áramkör

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

DÖNTŐ április évfolyam

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

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

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

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

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI Témakörök

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

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

Modern fizika vegyes tesztek

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

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

Elektromos áram, egyenáram

Hőtan I. főtétele tesztek

Pótlap nem használható!

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Átírás:

Középszintű érettségi feladatsor Fizika Első rész Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy a jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számítással ellenőrizze az eredményt!) 1. Egy kutya 80 cm-rel magasabbra ugrott egy csontért, mint ahol állt. Hozzávetőleg mennyi ideig tartózkodott a levegőben? A) Körülbelül 0,4 másodpercig. B) Körülbelül 4 másodpercig. C) Körülbelül 0,8 másodpercig. 2. Az atomerőművek reaktoraiban elsősorban az alábbi folyamat felelős az energiatermelésért. A) Radioaktív bomlás. B) Magfúzió. C) Maghasadás. 3. Egy lövedék v sebességgel becsapódik egy fába, amiben d utat megtéve megáll. Mit mondhatunk a sebességéről fában megtett útjának d 2 értékénél, feltéve, hogy egyenletesen lassult? A) A lövedék sebessége kisebb, mint 2 v. B) A lövedék sebessége éppen 2 v. C) A lövedék sebessége nagyobb, mint 2 v. 4. Egy transzformátor a hálózati 230 V feszültséget háromszorosára növeli. A primer tekercsben 0,6 A áram folyik. Mekkora áram terheli a szekunder oldalt? A) 0,2 amper. B) 1,8 amper. C) 0,6 amper. 1 / 9 2012.04.18.

5. Miben különbözik a valódi kép a látszólagostól? A) A valódi kép mindig kisebb, mint a tárgy, a látszólagos nem mindig kisebb. B) Valódi kép csak lencsével, látszólagos kép csak tükörrel állítható elő. C) A látszólagos képpel ellentétben a valódi kép ernyőn felfogható. 6. Ha a Föld egy adott helyéről nézve éppen teljes holdfogyatkozás figyelhető meg, akkor a Holdon a Föld felőli oldalon sétáló szerencsés űrhajós A) napfogyatkozást figyelhet meg. B) teleföldben gyönyörködhet. C) jó, ha vigyáz magára. Mivel a Holdnak nincs légköre, a Nap és a csillagok fénye akadály nélkül éri el a felszínt; így az űrhajós jobban teszi, ha nem az eget bámulja, mert a végén még megvakul. 7. Egy acélgolyó 10 m magasról szabadon esik, majd a talajjal való ütközést követően 5 m magasra felpattan. Mit állíthatunk a mozgási energia változásáról az ütközés során? (A levegő közegellenállásától tekintsen el!) A) A mozgási energiája az ütközést követő pillanatban több mint az ütközést megelőző pillanatban meglévőnek a fele. B) A mozgási energiája az ütközést követő pillanatban pontosan akkora, mint az ütközést megelőző pillanatban meglévőnek a fele. C) A mozgási energiája az ütközést követő pillanatban kisebb, mint az ütközést megelőző pillanatban meglévőnek a fele. 8. Régi népi észrevétel, hogy zivataros időben érdemes eloltani a nyílt lángú tűzhelyben a tüzet. Mi lehet ennek a fizikai alapja? A) A lángnyelvek csúcsai a csúcshatás miatt vonzzák a villámokat. B) A felszálló füstben sok ion található, így a füst a villámnak jól járható utat biztosít a kéményen keresztül a ház belsejébe. C) A hagyomány babonán alapszik, a régi tudatlan népek nem akartak úgy járni, mint Prométheusz, akit Zeusz megbüntetett, mert el akarta rabolni a tüzet. 2 / 9 2012.04.18.

9. Egy lencse -2 dioptriás. Hová kell helyezni a tárgyat, ha fordított állású, valódi, a tárggyal azonos nagyságú képet akarunk előállítani? A lencsétől A) pontosan 1 m távolságra. B) legalább 50, legfeljebb 100 cm-re. C) Ezzel a lencsével csak látszólagos kép állítható elő. 10. Marsot kutató űrszondák, hogy csökkentsék ereszkedési sebességüket, a felszín közelében ejtőernyőt nyitnak ki. Miért nem használhatták ezt a módszert a Holdra szálló űrhajók? A) Mert a Hold gravitációja sokkal kisebb, így az ereszkedő űrhajók amúgy sem tennének szert nagy sebességre. B) A Holdnak nincs légköre, ebből kifolyólag az ejtőernyő nem használható. C) Mert a Hold felszínét finom por borítja, ami hatékonyan tompítja a landolás folyamatát. 11. Dávid 10 lépés távolságból pörgette meg Góliát felé a parittyáját. Melyik pontban kell elengednie a parittyakövet, hogy eltalálja Góliátot? A) Az A pontban. B) A B pontban. C) A C pontban. Góliát C B A Dávid 12. A visszafelé lejátszott filmeket azért tartjuk mulatságosnak, mert a látott jelenségek nagy része sohasem történik meg (pl. az összetört pohár nem áll össze egésszé). Melyik alaptörvény fogalmazza meg ezt a tapasztalatot a folyamatok irányáról? A) A termodinamika I. főtétele. B) A termodinamika II. főtétele. C) Az energiamegmaradás törvénye. 3 / 9 2012.04.18.

13. Két izzó párhuzamosan van kapcsolva egy telepre. Feltéve, hogy a telep feszültsége állandó, hogyan változik az egyik izzó fényereje, ha a másik izzó kiég? A) Növekszik. B) Nem változik. C) Csökken. 14. A matematikai ingáknál masszívabb, úgynevezett fizikai ingák általában egy hosszú, vékony fémrúd végére erősített nagyobb tömegű súly lengését régebben gyakran használták ki mechanikus órák járásának biztosításához. Tegyük fel, hogy egy ingaóra télen (hidegebb időben) pontosan jár. Ha az órásmester közben nem szabályozza az órát, hogyan változik nyáron (melegebb időben) az óra járása? A) Nem változik. B) Sietni fog. C) Késni fog. 15. Válassza ki a helytelen állítást! A) A fotoeffektus során egy foton (legfeljebb) egy elektront képes kiléptetni a fotokatódból. B) A határhullámhossznál kisebb hullámhosszúságú foton képes fotoeffektust eredményezni. C) A fotoeffektus Einstein-féle magyarázata a fény hullámelméletét erősítette. 16. A hagyományos izzólámpák jóval több elektromos energiát fogyasztanak, mint az azonos fényerejű kompakt fénycsövek. Hogy lehetséges ez? A) A kompakt fénycsövek nem tartalmaznak mozgó alkatrészt, ezért nem lép fel súrlódás. B) A hagyományos izzólámpák az energia nagy részét hővé alakítják, ezért nagyon alacsony a hatásfokuk. C) A kompakt fénycső által kibocsátott fény frekvenciája sokkal kisebb, mint a hagyományos lámpa által kibocsátott fényé. 4 / 9 2012.04.18.

17. Egy folyamat során a mellékelt, nyíllal jelzett grafikon mutatja az adott mennyiségű ideális gáz állapotjelzői közötti kapcsolatot. Válassza ki a hamis állítást! A) A végállapot térfogata 4V 0. B) A folyamat izobár. C) Amikor a térfogat 2,5V 0, akkor a gáz hőmérséklete 2T 0 p T 0 4T 0 V 0 V 18. A hanghullámban a közeg részecskéi rezegnek. Mi rezeg a vákuumban terjedő elektromágneses hullámokban? A) Elektron. B) Higgs-bozon. C) Az elektromos térerősség vektor és a mágneses indukció vektor. 19. Két jégkockát dobunk egy forró teát tartalmazó termoszba. Melyik esetben lesz a jégkockák hűtő hatása nagyobb? (A termosz kinyitása miatti hőveszteségtől tekintsünk el!) A) A tea jobban hűl, ha a második jégkockát néhány perccel az első után dobjuk a termoszba. B) A tea akkor hűl jobban, ha egyszerre dobjuk be a két jégkockát. C) A tea mindkét esetben egyforma mértékben hűl. 20. Kinek a nevéhez kapcsolható az általános tömegvonzás törvényének felfedezése? A) Isaac Newton B) Henry Cavendish C) Albert Einstein 5 / 9 2012.04.18.

Második rész Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait a feladattól függően szövegesen, rajzzal vagy számítással igazolja! Ügyeljen az egyértelmű jelölésre! 1. Az ábrán látható kapcsolásban a feszültségforrás feszültsége 24 V, és az R1 6 ellenállású fogyasztóra 6V feszültség jut. R 2 4. a) Mekkora erősségű áramot mutat az ampermérő? b) Mekkora az ismeretlen ellenállás nagysága? c) Hány gramm 0 0 C -os jeget tudna megolvasztani az áramkör által termelt Joule-hő 5 perc alatt 55,6%-os hatásfok mellett? (A jég olvadáshője: kj L 0 334 kg ) U 1 U 2 V V U 3 V R 1 R 2 R 3 A U a) b) c) Összesen: 3 p 5 p 7 p 15 p 6 / 9 2012.04.18.

2. Egy 2 kg tömegű, 0,8 m hosszú fonálingát az ábrán látható módon vízszintesen kitérített helyzetéből elengedjük. a) Mekkora lesz az inga lendülete a nyugalmi helyzeten való áthaladása során? Tegyük fel, hogy az inga fonala a nyugalmi helyzeten való áthaladás pillanatában elszakad, pont akkor, amikor tökéletesen rugalmatlanul ütközik egy nála háromszor nehezebb pontszerű testtel. b) Milyen messze kerülnek az ütközés helyétől 5 s alatt? (Az alátámasztás vízszintes, m a súrlódástól tekintsünk el! g 10 ) s 2 a) b) Összesen: 8 p 7 p 15 p 7 / 9 2012.04.18.

A 3/A és 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlapon lévő fehér négyzetben jelölje meg, hogy melyik feladatot választotta! 3/A Egy átlátszó műanyag flakon oldalába kicsiny lyukat fúrunk, majd feltöltjük a palackot átlátszó folyadékkal, például vízzel. A víz vékony, görbült sugárban folyik ki a lyukon. Ezután egy lézer fényforrással megvilágítjuk a palack oldalát a lyukkal ellentétes oldalon, azzal pontosan szemben. A megvilágítás olyan, hogy a lézerfény egyenesen áthatol a palackon és a benne lévő folyadékon, majd eléri a lyukat. Azt tapasztaljuk, hogy a palackból a lyukon kilépve a lézerfény követi a meggörbült vízsugarat, abból nem lép ki, ahelyett, hogy egyenes vonalban elhagyná a lyukat. Fényfolt Magyarázza meg a jelenséget! Miért nem hagyja el a fény a vízsugarat? Milyen tényezők befolyásolják a jelenséget? Hogyan tudjuk mégis megfigyelni a vízsugárban haladó fényt, ha azt a lézerfény végig követi? Van ennek a jelenségnek gyakorlati jelentősége? Összesen: 20 p 8 / 9 2012.04.18.

3/B Két egyforma, kellően nagy keresztmetszetű és hosszúságú, függőleges helyzetű alumínium csőben egyszerre ejtünk le két azonos méretű kicsiny golyót. Tapasztalatunk szerint az egyik golyó jóval később esik le, mint a másik. (A kísérlet során meggyőződtünk arról, hogy a golyók nem érintkeztek a csövek anyagával.) Információnk szerint az egyik golyó mágneses, de nem tudjuk, melyik. A golyókat összeérintve sem tapasztalunk vonzó hatást. a) Adjon magyarázatot a jelenségre! Melyik golyó mágneses tulajdonságú? Indokolja válaszát! b) Működne a kísérlet papír csövekkel? Miért? Összesen: 20 p 9 / 9 2012.04.18.