60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória G Archimediáda domáce kolo Texty úloh

Hasonló dokumentumok
60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória F domáce kolo. Texty úloh

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019

DÖNTŐ április évfolyam

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

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

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

Folyadékok és gázok mechanikája

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

Folyadékok és gázok mechanikája

59. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018 Kategória D domáce kolo Text úloh preklad do maďarského jazyka

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

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

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

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

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

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória D domáce kolo Texty úloh v maďarskom jazyku

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

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

Newton törvények, lendület, sűrűség

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

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

59. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018 Kategória C domáce kolo Text úloh preklad do maďarského jazyka

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

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

TEORETICKÉ ÚLOHY. Válaszlap Štartové číslo:... Chemická olympiáda kategória D 50. ročník šk. rok 2013/14 Okresné kolo

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

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 53. ročník, 2011/2012 školské kolo kategória D zadanie úloh, maďarská verzia

Folyadékok és gázok áramlása

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Folyadékok és gázok áramlása

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

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 4. ročník, školský rok 2013/2014 Krajské kolo Teoretický test kategória B

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

TEORETICKÉ ÚLOHY. Válaszlap Štartové číslo:... Chemická olympiáda kategória D 50. ročník šk. rok 2013/14 Krajské kolo

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

(2006. október) Megoldás:

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA. 55. ročník, školský rok 2018/2019. Kategória D. Domáce kolo TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ÚLOHY

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Fizikai olimpiász. 52. évfolyam. 2010/2011-es tanév. D kategória

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

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

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

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

Newton törvények, erők

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

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

Mivel foglalkozik a hőtan?

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

KÉMIA OLIMPIÁSZ. Dz kategória az alapiskolák utolsó két évfolyama részére. körzeti forduló GYAKORLATI FELADATOK. 45. évfolyam, 2008/2009 tanév

59. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018 Kategória B domáce kolo. Text úloh

Szakmai fizika Gázos feladatok

Ideális gáz és reális gázok

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

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

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

rugós erőmérő parafa dugó kapilláris csövek drótkeret cérnaszállal műanyag pohár víz, mosogatószer

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Fizikai olimpiász. 52. évfolyam. 2010/2011-es tanév. C kategória

Fogalma. bar - ban is kifejezhetjük (1 bar = 10 5 Pa 1 atm.). A barométereket millibar (mb) beosztású skálával kell ellátni.

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

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

Kémia: minden, ami körülvesz. 5.modul: Gyakorlati feladatok: anyagok és tulajdonságaik

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

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

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

I. Szakközépiskola

NE HABOZZ! KÍSÉRLETEZZ!

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

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Olimpiada de Fizică Etapa Naţională 9-15 aprilie 2007 Hunedoara

Kompetencia Alapú Levelező Matematika Verseny

Készítette: Bruder Júlia

DÖNTŐ április évfolyam

59. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018 Kategória F domáce kolo Text úloh

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Szerzõk: Kovácsné Balázs Tünde gyógypedagógiai tanár Nyakóné Nagy Anikó gyógypedagógiai tanár. Lektorálta: Gyõrffyné Rédei Ágnes középiskolai tanár

SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 5. ročník, školský rok 2014/2015 Okresné kolo Zadanie teoretického testu kategória A

56. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2014/2015 Kategória C domáce kolo texty úloh v maďarskom jazyku

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

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

DÖNTİ április évfolyam

Átírás:

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória G Archimediáda domáce kolo Texty úloh Kedves versenyző! A 2018-2019-es tanévben a Fizika Diákolimpia házi fordulójára 5 feladatot állítottunk össze Neked. A feladatokat a 7-ik osztályos tanulóknak szántuk, bár fiatalabb tanulók is próbálkozhatnak velük, ha kedvük van hozzá. A Fizika Diákolimpiát olyanok számára szervezzük, akiket érdekel a fizika, a természet, a tudomány és hajt a kíváncsiság, vonzódik olyan tudás iránt is, amely meghaladja az iskolában tanultakat. A fizika a körülöttünk lévő világ felfedezésére és megértésére csábít. Ehhez gyakran nem is kell messzire mennünk, elég, ha figyelmesen szemlélődünk. A megértés, főleg a fizikában, a jelenségek és események megfigyelésével kezdődik. A fizika végső célja nem csak képletek összeállítása és ezek megoldása. Mint tudomány, célja az ismeretlen felfedezése és megértése. Ha ezen az úton sikeresek akarunk lenni, lépésről lépésre kell haladnunk, az egyszerűbb kérdésektől a bonyolultabbakig. Fejlesztenünk kell a képességeinket és eszközeinket is. Az eszközök közé tartoznak a mérőműszerek, de a matematika is. A legfontosabb azonban a fizikai gondolkodásmód fejlesztése. Te kérdést intézel a természethez, kísérletezel, és az válaszol a megfigyelés, kísérlet a természet válaszát tükrözi ezt kell értelmezned. Hogy ebben segítsünk, olyan feladatokat állítottunk össze, amelyek érdekelhetnének Téged. Egyes feladatokban tehát kísérletezned kell, vizsgálni bizonyos körülményeket, levonni a következtetéseket, és megfogalmazni a következményeket. Más feladatok bizonyos tudásból indulnak ki (az iskolában tárgyalt anyagból), és a Te dolgod, hogy ezt felhasználva választ találja a feltett kérdésekre. Úgy tűnhet, hogy némely feladat túl hosszú és igényes, de csak szorgalmat és türelmet igényel. A feladatokat előszóval láttuk el (a feladatokat megelőző dőltbetűs rész). Ezzel vezetünk be az adott jelenség megértéséhez. Csak ezután következnek a kérdések. Szeretnénk, ha élveznéd a feladványok kibogozását szeretnénk, ha magát a lényeg megértését, az utat élveznéd, amin eljutsz a megoldáshoz. Reméljük, a Fizika Diákolimpia közelebb hozza számodra a fizika érdekességeit és a felfedezés örömét. Néhány feladat megoldásához megfelelő irodalom is szükséges (pl. internet), esetleg át kell a feladatot tárgyalnod a tanároddal tudakolózni kell olyasmiről, amit fizikaórán nem tanultok. Ez szintén jellemző a tudományosságra keresgélni kell a létező forrásokban, meg kell osztani a gondolatainkat másokkal. Így van ez más területeken is, nem csak a fizikában. A fizikai tudás és fizikai gondolkodás mindenütt érvényesül, nem csak a fizikában. Segít megérteni más tudományágakat is (a kémiát, biológiát, matematikát, informatikát). A fizikai gondolkodásmód fejleszti a visszajelzések megértését. A természet a kísérletben megerősíti, vagy cáfolja az elképzelésünket a jelenségekről arra kényszerít bennünket, hogy elfogadjuk a tényt és valóságot. Így a fizikai gondolkodásmód a humán tárgyak megértésében is segít felismerni és tisztelni a tényeket. A fizikai gondolkodásmód lényeges része a próbálkozás és az eredmény kritikus vizsgálata. Van értelme az eredménynek? Nem mond ellent az eredmény a józanésznek? Ha igen, próbálkozzunk másképp. Keressük a gondolatmenetünk, érvelésünk vagy értelmezésünk gyenge pontját! Ezt a képességet is fejleszti a Fizika Diákolimpia.

1. Hőmérők, a testek hőmérsékletének mérése A hőmérséklet a nemzetközi mértékegységrendszer fizikai alapmennyiségei közé tartozik. A fizika tanórákon megismerkedtek némelyik alapmennyiséggel, és az ezekből levezethető mennyiségekkel, valamint a mértékegységeikkel. A fizikai mennyiségek és mértékegységeik megengedik a természetben zajló jelenségek és folyamatok leírását ezért fontosak az egyén és társadalom mindennapjaiban. a) Sorolj fel néhány olyan példát fizikai jelenségre és folyamatra, amelyben a hőmérséklet játszik fontos szerepet! b) Írd le a hőmérséklet jelét, valamint a Celsius-fok mértékegység jelét! c) Írd le, irodalom felhasználásával, a termodinamikai hőmérséklet (Kelvin-féle skála) menynyiségének jelét, valamint a mértékegységének a kelvinnek a jelét! d) Írd le, irodalom felhasználásával, a Celsius-féle skálával megadott hőmérséklet és a termodinamikai hőmérséklet közti összefüggést! e) Nevezd meg a Celsius-féle skálát meghatározó két pontot és meghatározásukat! f) Néhány országban, pl. az USA-ban, a Fahrenheit-féle skálát használják. Mértékegysége a Fahrenheit-fok, jele F. A 0 C hőmérsékletnek 32 F felel meg, a 100 C hőmérsékletnek pedig 212 F. A tó vizének hőmérséklete 18 C. Fejezd ki ezt a hőmérsékletet F egységben! A régebbi orvosi hőmérők egy vékony átlátszó üvegcsőből álltak, amely higanyt, esetleg színezett (kék vagy piros színű) alkoholt tartalmaztak. Az orvosi, de más hőmérők működési elve is a folyadékok hőtágulásán alapul. A fent említett vékony üvegcső egy skálával ellátott hordozófelülethez van erősítve, esetleg a skála egyenesen az üvegcsőre van festve. g) Sorold fel azokat az indokokat, ami miatt ma már nem használnak higannyal töltött hőmérőket! Milyen lázhőmérőt tanácsolnál vásárolni a háztartásotokba? A válaszodat indokold meg! 2. Fadoboz úszik a vízen Mindennapi tapasztalat, hogy ha egy tárgyat folyadékba helyezünk (pl. egy tó vizébe), az vagy úszik a folyadék szabad felszínén, vagy teljesen elmerülve lebeg a folyadékban, vagy addig merül, amíg a folyadék aljára nem ér csak a folyadékban levő valamilyen akadály állítja meg. a) Nevezd meg azt a fizikai törvényt, amely leírja, milyen feltételek mellett úsznak a testek egy folyadékban. Készíts szemléltetéses rajzot, és írd le, milyen feltételek mellett úszik a test a folyadék felszínén, milyen feltételek mellett lebeg a folyadékban, és milyen feltételek mellett süllyed a fenekére! b) Mikor élt az említett fizikai törvény felfedezője? Hány éve ismeri az emberiség ezt a törvényt? c) Három kocka áll a rendelkezésedre, mindegyik kocka élének hossza a = 10 cm. Az első kocka tömege m 1 = 0,8 kg és habosított polisztirolból van (hungarocell). A második kocka tömege m 2 = 1,0 kg, anyaga keményfa, sűrűsége 1 g 3 (puszpáng, buxus, ébenfa). A harmadik kocka tömege m 3 = 2,7 kg és alumíniumból van. Egy nagy, vízzel teli kádba fokozatosan belehelyezzük a három kockát. Gondold át, és indokold meg, hogy szerinted hogyan fognak viselkedni az egyes kockák a vízben! Ábrázold szemléltetéses rajzon! d) A kis csónakot 0,62 g cm 3 sűrűségű juharfából készült lapokból állították össze. A lapok vastagsága h = 1,0 cm. A csónak hasáb alakú, külső méretei a = 6 cm, b = 10 cm, c = 4 cm. A csónakfenék külső éleinek hossza a és b. Számítsd ki a kis csónak tömegét! e) A kis csónakot fenekével lefelé egy nagy edényben levő vízre helyezzük! Úszni fog a csónak a víz felszínén, vagy elmerül a vízben? Válaszodat indokold meg! Mekkora c 0 mélységbe fog a c magasságú csónak merülni a vízben (G 1 ábra)? cm

4 oldalsó lap c c 0 h Alsó lap a A csónak összeállítása b G 1 ábra A csónak vízre helyezése 3. Légáramlás, huzat, szél Légkör (atmoszféra) alatt a bolygónkat körülölelő levegőburkot értjük. A levegőnek jellegzetes összetétele van a jellegzetességét nem a levegő szennyezettségét okozó porrészecskék adják. A levegő lényeges alkotóeleme az oxigén (O 2 ), amely fontos a bolygónkon található élet számára (növények, állatok). a) Írj le egy egyszerű kísérletet, amellyel bizonyítod, hogy a levegőnek, mint gáznak van tömege! Hogyan határoznád meg a levegő sűrűségét normális körülmények között (normális nyomás, normális hőmérséklet)? Készíts rajzot, és írd le tömören az eljárást! b) Mit értesz a légkör (planetáris) határrétegén? Mekkora a határréteg vastagsága? Milyen magasságig terjed a Föld troposzférája? c) Van más bolygóknak is gázburkuk légkörük? Írd le tömören és egyszerűen, milyen fizikai okból van, esetleg nincs egy égitestnek légköre! Térjünk vissza a világűrből a Föld felszínén uralkodó körülményekhez! d) Írd le tömören és találóan, a légáramlás fizikai okát! Hogyan keletkezik a szél? e) Gyakran találkozunk a légáramlás egyik fajtájával, a huzat fogalmával. Egy házban az ablakok és ajtók a ház keleti és nyugati falában vannak. A megvilágításon kívül a szellőztetést is lehetővé teszik. A függönyök mozgásából megállapíthatjuk a levegő áramlásának irányát. Figyeld meg ezt a jelenséget otthon, pl. a reggeli vagy délutáni órákban, ha ki vannak tárva a keleti és nyugati oldalon levő ablakok! Jegyezd le a megfigyelésedet, magyarázd meg fizikai érvekkel a megfigyelt légáramlás irányát! Készíts rajzot! f) Milyen a tengerparton vagy tóparton tapasztalt szél (szellő) iránya egy kellemes esti séta közben a szél a tengertől a szárazföld felé fúj vagy fordítva? Készíts vázlatos rajzot és indokold meg a válaszodat! 4. Keverte a kiscica a havat a sóval Néha találkozunk olyan jelenséggel, amely meglepő (érdekes), és meg tudjuk magyarázni a fizika törvényeivel. Ezek közé tartozik egy igen könnyen elvégezhető, és megbízhatóan működő kísérlet is, amikor havat (jégkását) keverünk össze sóval. Tégy havat egy lapos fenekű pléhdobozba vagy bögrébe! Egy vízszintes asztallapra önts annyi vizet, hogy a vízréteggel bevont felület nagysága nagyjából a bögre aljának feleljen meg! Tedd a bögrét a hóval erre a vízrétegre! A hóba szórjál egy kis marék sót, és keverd össze a hóval! Próbáld meg, egy kis idő elteltével, felemelni a bögrét! A kísérlet kiértékelését rád hagyjuk. Magyarázd meg a kísérletet, amit megtárgyalhatsz a kémia- vagy fizikatanároddal. Indokold meg, és írd le tömören a kísérlet eredményét! Megjegyzés: Nem muszáj addig várnod, amíg havazni fog, hó helyett használhatsz jégkását is a fagyasztóból.

5. Mi a súrlódás? A testek mozgását alapvetően a rájuk ható erők befolyásolják. Ha még nem is tanultál az erőkről, könnyen megértheted a jelentését a körülötted mozgó testek megfigyeléséből. Ha valamit fel akarsz emelni a kezeddel, felfelé kell hatnod, hogy leküzdd a testre lefelé ható gravitációs erőt. Ha egy testet egy bizonyos magasságban mozdulatlanul akarsz tartani, az erő, amellyel a testre kell hatnod, ugyanolyan nagynak kell lennie, mint a testre ható gravitációs erő. Ha azt akarod, hogy egy vízszintes lapra helyezett test mozogjon az alátéten, bizonyos erővel kell a testet húznod, mert a test mozgását akadályozza a test és alátét között fellépő súrlódási erő. És újból, a test egyenletes mozgásához a húzóerő nagysága a vízszintes irányban meg kell, hogy egyezzen a súrlódási erő nagyságával. a) Te is jól tudod, hogy némely felületen biztonságosan lépkedhetsz, de némelyik csúszós, pl. a vizes padló vagy a jeges út. Mi okozza ezt a különbséget? Miért kenjük az érintkezési felületeket olajjal a súrlódás csökkentésére? A súrlódás tulajdonságairól meggyőződhetsz a G 2 ábrán vázolt egyszerű kísérletben. Elegendő hozzá egy erőmérő a fizikaszertárból és egy mérleg. test F T nehezék m 0 m z erőmérő F F g G 2 ábra Az alátét a testre erővel hat alulról felfelé, amely ugyanakkora, mint az F g = (m 0 + m z )g gravitációs erő, amivel a nehezéket tartó test hat az alátétre. Itt m 0 a test tömege, m z a nehezék tömege és g = 10 N kg a gravitációs állandó. Az F T súrlódási erő az alátét és a test érintkezési felületen hat a testre egyensúlyban van az F húzóerővel. Mérd meg a test és a nehezék tömegét a mérleg segítségével! Az F húzóerőt az erőmérővel mérd! A kísérletet végezd el önmagában a testtel, majd helyezz rá különböző tömegű nehezékeket! b) Növeld lassan az F húzóerőt, és határozd meg azt a maximális F 1 húzóerőt, amelynél a nehezék még nem mozdul meg! Számítsd ki, különböző tömegekre az f s = F 1 arányt, amelyet statikus súrlódási tényezőnek nevezünk! Döntsd el, hogy változik-e az f s tényező, ha a testre különböző tömegű nehezékeket helyezünk! c) Ismételd meg a kísérletet úgy, hogy a test egyenletesen mozog az alátét felületén! Olvasd le az erőmérőn a húzóerő F 2 nagyságát (kisebb is lehet, mint az F 1 erő volt)! Határozd meg újból az f k = F 2 arányt, amit csúszó súrlódási tényezőnek nevezünk! Döntsd el, hogy változik-e az f k tényező értéke, ha a testre különböző tömegű nehezékeket helyezünk! d) Ismételd meg a méréseket különböző alátétekkel és testekkel! A test szerepét betöltheti egy edény (lábas) is, amelybe nehezékként vizet önthetsz. Alátétként próbálj ki szövetet (asztalterítőt), fadeszkát, a sima konyhai munkalap felületét (szárazon és olajjal megkenve)! e) Keresd ki táblázatokban az f s és f k tényezők értékeit különböző érintkező felületekre, pl. gumiabroncs és aszfalt felületre vagy jégre! f) Magyarázd meg, hogy télen miért kell óvatosan lépdelni a jeges járdafelületen, ha nem akarunk megcsúszni!

60. ročník Fyzikálnej olympiády Úlohy domáceho kola kategórie G Autori návrhov úloh: Daniel Kluvanec 1 4, Ivo Čáp 5 Recenzia a úprava úloh a riešení: Ivo Čáp Preklad textu úloh do maďarského jazyka: Ivo Čáp Redakcia: Daniel Kluvanec Vydal: Slovenská komisia fyzikálnej olympiády IUVENTA Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2018