FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR



Hasonló dokumentumok
KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI EMELT SZINT. 240 perc

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Fizika minta feladatsor

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

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI június

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

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

FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Feladatlap X. osztály

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

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

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

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

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

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

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

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

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Hőtan I. főtétele tesztek

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - B - ELSŐ RÉSZ

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

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

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

V e r s e n y f e l h í v á s

Modern fizika vegyes tesztek

Fizika vizsgakövetelmény

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

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

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

1. Az egyenes vonalú mozgás. 2. Merev test egyensúlya. 3. Newton törvényei. 4. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok

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

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Termodinamika (Hőtan)

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.

Középszintű fizika érettségi közzéteendő mérés eszközei és azok képei

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

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

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

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

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

1. Tétel Egyenes vonalú mozgások

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.

I. Egyenes vonalú mozgások

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 22. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 22. 8:00. Időtartam: 120 perc EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

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

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

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

Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben

Termodinamika. Belső energia

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

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Átírás:

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR I.

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat és gondosan ossza be idejét! Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat. I. rész Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy helyes. Karikázza be ennek a válasznak a betűjelét! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!) 1. A tavon 12 m/s sebességgel haladó hajón egy labda a hajó haladási irányával megegyező irányban 5 m/s sebességgel gurul. Mekkora a labda vízhez viszonyított sebessége? A 7 m/s B 8,5 m/s C 13 m/s D 17 m/s 2. Mérlegen állva a mérleg mutatója 800 N értéket mutat. Mi történik abban a pillanatban, amikor a mérlegen álló személy hirtelen (gyorsulva) leguggol? A A mérleg többet mutat. B A mérleg kevesebbet mutat. C Nem változik a mutatott érték. (3pont) 3. Milyen erő tartja körpályán a kanyarodó autót? A A kormánykerékre kifejtett forgatóerők, amelyek áttételeken keresztül hatnak a kerekekre. B A motor húzóereje. C A kerekek és a talaj között ható súrlódási erő. 2

4. A képen vízhullámok láthatók. Milyen hullámjelenséget figyelhetünk meg? A Törést. B Elhajlást. C Teljes visszaverődést. D Polarizációt. (1 pont) 5. Egy nagy fajhőjű samott-tégla és egy kisebb fajhőjű közönséges tégla tömege azonos. Melegítés közben mindkettő azonos hőmennyiséget vesz fel. Melyiknek nő meg jobban a hőmérséklete? A A samott-téglának. B A közönséges téglának. C Egyformán. 6. Mi van a régóta forrásban lévő vízben keletkező buborékokban? A Vákuum. B Levegő. C Vízgőz. 7. Az alábbi állítások gázok állapotváltozásaira vonatkoznak. Melyik állítás igaz? A A gázok állapotváltozásai közben valamelyik állapotjelző mindig állandó marad. B Izoterm állapotváltozásnál a gázzal közölt hő teljes egészében a gáz tágulási munkáját fedezi. C A térfogat növekedésekor mindig nő a gáz energiája is. (3 pont) 3

8. A visszafelé lejátszott filmek sokszor azért mulatságosak, mert a látott folyamatok sohasem játszódnak le a valóságban (pl. az összetört pohár darabjai nem állnak össze egésszé). Melyik általános törvény fogalmazza meg a folyamatoknak ezt a fontos jellemzőjét? A Az energiamegmaradás törvénye. B A tömegmegmaradás törvénye. C A hőtan II. főtétele. (2pont) 9. Két egyforma elektroszkópot egymástól függetlenül feltöltünk, majd egy vezetővel összekötünk. Azt tapasztaljuk, hogy az egyik elektroszkóp lemezei az összekötés után kicsit jobban, a másiké kicsit kevésbé ágaznak szét, mint eredetileg. Mit állapíthatunk meg az elektroszkópok eredeti töltéséről? A Azonos előjelű és nagyságú volt. B Azonos előjelű, de különböző nagyságú volt. C Ellentétes előjelű, de azonos nagyságú volt. D Ellentétes előjelű és különböző nagyságú volt. (4 pont) 10. Mekkora a fogyasztása a 300 W névleges teljesítményű elektromos készüléknek 3 üzemóra alatt? A 100 Wh B 900 Wh C 10,8 kwh (3 pont) 11. Milyen sebességgel terjednek a rádióhullámok levegőben? A A rádióhullámok ugyanolyan gyorsan terjednek, mint a hang. B Attól függ, milyen hullámhosszú hullámról van szó. C Minden rádióhullám ugyanakkora sebességgel terjed. Ez a sebesség megegyezik a fény terjedési sebességével. (1 pont) 12. Egy 5 dioptriás gyűjtőlencse elé hová kell elhelyezni a pontszerű fényforrást, hogy párhuzamos sugárnyalábot állítson elő? A 5 cm-re B 20 cm-re C 2 m-re D 5 m-re 4

13. Az alábbi állítások közül melyik az, amelyik a kvantummechanika törvényei alapján nem igaz? A Az energia nem folytonos mennyiség, hanem meghatározott nagyságú adagokban létezik. B Az elektron képes hullámjelenségeket is, részecsketulajdonságokat is mutatni. C Az elektron az atomban tetszőleges állapotban lehet. 14. Az alábbi kísérletek, jelenségek közül melyik igazolja az atommag létezését? A Rutherford szórási kísérlete. B A fényelektromos jelenség. C Minden anyag 1 mólnyi mennyiségében ugyanannyi számú részecske van. 15. A 88-as rendszámú, 226-os tömegszámú Ra-atom α-sugarakat bocsát ki. Mekkora tömegszámú és rendszámú új atommag marad vissza? A 222-es tömegszámú, 86-os rendszámú atommag. B 224-es tömegszámú, 84-es rendszámú atommag. C 222-es tömegszámú, 88-as rendszámú atommag. D 222-es tömegszámú, 84-es rendszámú atommag. (3 pont) 16. Az atomreaktorokban a lassú neutronok előállításához nehézvíz vagy grafit moderátorokat használnak. A nehézvíz jobb, mert benne sokkal kevesebb ütközés után csökken le a neutronok energiája a kívánt szintre. Ennek ellenére inkább a grafitot alkalmazzák. Mi ennek az oka? A A grafit szilárd halmazállapotú és kristályos szerkezetű. B A grafit tisztán és olcsón előállítható. C A grafit a szén egyik módosulata. 17. Az alábbiak közül melyik folyamathoz hasonlít a Nap energiatermelése? A A Napban a gázok belső energiája szabadul fel. B A Nap energiatermelése a hirosimai atombomba működéséhez hasonlítható. C A Napban fúziós folyamatok szolgáltatják az energiát. 5

18. Hogyan változik a bolygók sebessége a Nap körüli keringés közben? A Napközelben lassabban, naptávolban gyorsabban mozognak. B Naptávolban lassabban, napközelben gyorsabban mozognak. C A bolygók sebessége nem változik. D Attól függ, melyik bolygóról van szó. 19. Holdfogyatkozáskor a Hold, a Föld és a Nap egy egyenes mentén helyezkedik el. Melyik a helyes sorrend? A Nap Föld Hold B Nap Hold Föld C Föld Nap Hold 20. Melyik csoport tartalmaz csupa olyan eszközt, amelyik a súlytalanság körülményei között is működik? A Stopperóra, prizma, zsebtelep. B Ingaóra, kétkarú mérleg, rugós erőmérő. C Higanyos hőmérő, fecskendő, fonálinga. (3 pont) 6

II. rész Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait a feladattól függően szövegesen vagy számítással indokolja is! 1. A 108 km/h sebességgel egyenes úton haladó gépkocsi vezetőjének reakcióideje 0,1 s. A vezető akkor észleli az akadályt az úton, amikor az 95 m-re van tőle. A gépkocsi legnagyobb lassulása 5 m/s 2. Az akadálytól mekkora távolságra tud megállni? Mi történik, ha a vezető fáradt, és reakcióideje 0,2 s? (17 pont) 2. Mennyi hő szabadul fel, ha a Balaton 0 C hőmérsékletű vize befagy? Tegyük fel, hogy a jégtakaró átlagos vastagsága 5 cm. A Balaton területe 595 km 2. A jég olvadáshője 333 kj/kg, a jég sűrűsége 920 kg/m 3. Miért nem lehet ezt a hatalmas energiamennyiséget hasznosítani? (13 pont) A következő két feladat közül csak az egyiket kell megoldania: 3/A Egy 220 V-ra méretezett merülőforralóra különböző feszültségeket kapcsoltunk. Változtatva a feszültséget a következő áramfelvételt mértük: U(V) 2 4 6 12 24 30 48 I(A) 0,026 0,052 0,075 0,13 0,22 0,25 0,3 A Készítse el a feszültség áramerősség grafikont! B Állandó-e a merülőforraló ellenállása? C Ha igen, mennyi az értéke? Ha nem, milyen határok között változik? (15 pont) 7

3/B Az alábbi elrendezésben egy kalcium bevonatú katóddal ellátott fotocellát vizsgálunk. A katódot különböző színű fénynyalábokkal világítjuk meg, és mérjük, hogy folyik-e áram az áramkörben. fény A + Tapasztalatainkat a következő táblázat rögzíti: fény hullámhossza 550 nm (zöld) 500 nm (kékeszöld) 480 nm (kék) 440 nm (ibolyáskék) 400 nm áram nincs nincs nincs van van Értelmezze a jelenséget! (ibolya) (15 pont) 8