Kísérlet: A rendelkezésre álló eszközökkel vizsgálja meg a buborék mozgását a vízszinteshez képest kb. -os szögben megdöntött Mikola-csőben!

Hasonló dokumentumok
A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI Témakörök

Középszintű érettségi témakörök fizikából 2015/2016-os tanév

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

Egyszerű áramkörök vizsgálata

A es május-júniusi érettségi témakörök és elvégzendő kísérletek fizikából:

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

A fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei és a hozzá kapcsolódó kísérletek/ mérések/ ábraelemzések 2016.

A fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei és a hozzá kapcsolódó kísérletek/ mérések/ ábraelemzések 2015.

Témakörök fizikából ősz

FIZIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINT 2014/2015. TANÉV MÁJUS

A gyorsulás. A dinamika alaptörvényei. A körmozgás

Eszközök: Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín.

Témakörök és kísérletek a évi középszintű fizika érettségi vizsgákhoz

2010. május- június A fizika szóbeli érettségi mérései, elemzései

Témakörök és kísérletek a évi középszintű fizika érettségi vizsgákhoz

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium Dunaszerdahely

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

5. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek.

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI TÉTELSOR KÍSÉRLETEI

Transzformátor vizsgálata

EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

BALESETVÉDELMI TUDNIVALÓK ÉS MUNKASZABÁLYOK

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag egyetemi docens

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

2. gyakorlat. Szupravezető mérés

A középszintű fizika érettségi témakörei:

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI

1. Newton-törvényei. Az OH által ajánlott mérés

Galilei lejtő golyóval (golyó, ejtő-csatorna) stopperóra, mérőszalag vagy vonalzó (abban az esetben, ha a lejtő nincsen centiméterskálával ellátva),

Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

CAD-CAM

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

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

1. feladat Előzetes becslés:

1. Írja fel prímszámok szorzataként a 420-at! 2. Bontsa fel a et két részre úgy, hogy a részek aránya 5 : 4 legyen!

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

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

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Egységes jelátalakítók

1. Cartesius-búvár. 1. tétel

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI június

Fizika Szóbeli érettségi témakörök 2017.

Középszintű fizika érettségi közzéteendő mérés eszközei és azok képei

Mintavételező és tartó áramkörök

Fúrógép forgásának vizsgálata az Audacity hangszerkesztő szoftver segítségével

FIZIKA. EMELT SZINTŐ ÍRÁSBELI VIZSGA április 12. Az írásbeli vizsga idıtartama: 240 perc. Max. p. Elért p. I. Feleletválasztós kérdések 30

Szellőző rács. Méretek. Leírás

A vizsgafeladat ismertetése: Szakharcászat, páncéltörő rakétatechnikai eszköz üzembentartás, páncéltörő rakétatechnikai ismeret.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A fizika középszintű érettségi mérési feladatai és a hozzá tartózó eszközlisták május

rezegnek, mások pedig nyugalomban maradnak. Ezek a csomópontok. Ha mindkét végén L = nλ n

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

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

Osztályozó vizsga kérdések. Mechanika. I.félév. 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek

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

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

Fizika 11. osztály. 1. Mágneses mező szemléltetése és mérése, mágneses pörgettyű (levitron) Lenz törvénye: Waltenhofen-inga, Lenz-ágyú...

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

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

A Tömegspektrométer elve AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve. Az atommag komponensei:

1. Metrótörténet. A feladat folytatása a következő oldalon található. Informatika emelt szint. m2_blaha.jpg, m3_nagyvaradter.jpg és m4_furopajzs.jpg.

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

Térfogatáram mérési módszerek 2.: Térfogatáram mérés csőívben (K)

Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

1. ÁRAMKÖRSZABÁLYOZÁS, ÁRAM- ÉS FESZÜLTSÉGMÉRÉS

Fókuszban a formahibák. Konzultációs nap Minőségfejlesztési Iroda szeptember 18. Fekete Krisztina

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve)

I. Egyenes vonalú mozgások

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Foglalkozásegészségügyi szakápoló szakképesítés Foglalkozásegészségügyi felmérés modul. 1.

FIZIKA MUNKAFÜZET 7-8. ÉVFOLYAM IV. KÖTET

Mérés és adatgyűjtés

Észlelési verseny éjszakai forduló. Tudnivalók

1. tétel. Newton törvényei

Felhasználói kézikönyv ACR Rádiós ébresztőóra (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

21. A testek hőtágulása

FIZIKA 12.a osztály. Ismerje az analógiát és a különbséget a magneto- és az elektrosztatikai alapjelenségek között.

Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához

M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

Típus Egyes Dupla Egyes+LED jelzőfény

Átírás:

1. tétel Kísérlet: A rendelkezésre álló eszközökkel vizsgálja meg a buborék mozgását a vízszinteshez képest kb. -os szögben megdöntött Mikola-csőben! 20 0 Az alábbi feladatok közül válasszon egyet: a) Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben! b) Szerkessze meg a buborék mozgásának út-idő grafikonját! Az ehhez szükséges méréseket végezze el! c) Határozza meg méréssel a buborék sebességét! Mikola-cső stopperóra kréta mm papír Milyen tényezők okozhatják a mérés hibáját? 2. tétel Kísérlet: A rendelkezésre álló eszközök segítségével végezze el az egyik kísérletet! a) Határozza meg a fémsínen legördülő kiskocsi gyorsulását méréssel (nulla kezdősebesség esetében)! b) Végezzen méréseket a fémsínen legördülő kiskocsi út-idő grafikonjának elkészítéséhez! Szerkessze meg az út-idő grafikont! kiskocsi-sín kiskocsival stopperóra, vonalzó mm-es beosztású papír Milyen tényezők okozhatják a mérés hibáját? 3. tétel A rendelkezésre álló eszközökkel végezze el az egyik kísérletet! a) Rugóval felszerelt kiskocsit ütköztessen álló kiskocsinak, ha m 1 =m 2 ; m 1 =2m 2 ; m 1 =3m 2! Adjon magyarázatot a tapasztaltakra! b) Rugóval szétlökött kiskocsik mozgásának megfigyeléséből igazolja a lendület-megmaradás törvényét! két kiskocsi nehezékkel laprugók, mágneses ütközők kiskocsi-sín

4. tétel Végezze el az alábbi feladatok egyikét: a) Határozza meg a nehézségi gyorsulás értékét a fonálinga lengésidejének mérése alapján! Több mérést végezzen! Milyen tényezők befolyásolhatják a mérés hibáját? (A fonálinga lengésideje függ a fonál hosszától és az adott helyen mért nehézségi gyorsulástól: T = 2 l g ) b) Mérje meg az előkészített testek súlyát! Ismertesse a pontos mérés módszerét! Adjon magyarázatot az erőmérő működésére vonatkozóan! a) stopper, állvány szorítódióval, keresztrúddal erős zsinór 3 db akasztóval ellátott test b) 3 db erőmérő 3 db horoggal ellátott különböző tömegű test 5. tétel Mérés: Határozza meg az ismeretlen test tömegét és súlyát a rendelkezésre álló eszközök segítségével! Mi a mérés alapja? Lehetőleg több mérést végezzen! egyoldalú emelő ismeretlen tömegű nehezék rugós erőmérő, 6. tétel Kísérlet: Mérje meg a mikrohullámú sütőben alkalmazott elektromágneses hullám hullámhosszát! mikrohullámú sütő nedves kartonlap 7 tétel Kísérlet: A rendelkezésre álló eszközökkel szemléltesse a hőtágulás jelenségét!

Gravesande-készülék borszeszégő állvánnyal egy lombik víz vékony üvegcsővel, gyufa fémtál 8. tétel Vízszintes és függőleges helyzetben tartott Melde-cső segítségével hosszúságmérések alapján határozza meg a tanteremben a légnyomás értékét a Boyle-Mariotte törvény ismeretében! (A függőleges helyzetű csőben a higanyoszlop nyomása p g h összefüggés alapján számítható) Hg mérőskálára rögzített Melde-cső adott hosszúságú higanyoszloppal Hg 9. tétel Mérés: A rendelkezésre álló eszközök segítségével határozza meg a tarkabab fajhőjét! Milyen tényezők okozhatják a mérés hibáját? kaloriméter mérőhenger 2 db hőmérő üvegedények vízzel melegvíz mérleg tarkabab 10. tétel Mérés: A rendelkezésre álló eszközök segítségével határozza meg a jég olvadáshőjét! Mi okozhatja a mérés hibáját? mérőhenger edények meleg víz jégkockák mérleg 11. tétel

Kísérlet: Válasszon az alábbi két feladat közül: a) Hozza elektromos állapotba az üvegrudat és a PVC rudat, majd mutassa ki elektromos állapotukat! Mutassa be, hogy milyen esetekben tapasztalunk vonzó illetve taszító kölcsönhatást! b) Mutassa be, hogyan lehet elektromos megosztással feltölteni egy elektroszkópot és értelmezze a jelenséget! üvegrúd szőrme selyem selyempapír PVC rúd elektroszkópok 12. tétel Mérés: Állítson össze egyszerű áramkört a rendelkezésre álló feszültségforrás ellenállás és mérőműszerek felhasználásával! Készítsen a méréshez kapcsolási rajzot! Mérje meg az ellenálláson átfolyó áram erősségét különböző feszültségek esetén! Eredményeit ábrázolja grafikonon! Határozza meg a méréshez alkalmazott ellenállás értékét! Indokolja a feszültségmérő és árammérő bekapcsolásának módját! Milyen tényezők befolyásolják a mérés pontosságát? izzólámpa feszültség- és árammérő műszer vezetékek, zsebtelepek vagy feszültségforrás vonalzó ellenállás mm papír 13. tétel Kísérlet: Válasszon az alábbi két feladat közül: a) Szemléltesse a mágnesrúd és patkómágnes mágneses terét vasreszelékkel! Határozza meg festetlen mágnesrúd északi és déli pólusát! b) Vizsgálja meg az árammal átjárt tekercs mágneses tulajdonságait kis iránytű segítségével! Igazolja, hogy az egyenárammal gerjesztett tekercs pólusait az áramirány határozza meg! rúdmágnes, patkómágnes festetlen rúdmágnes vasreszelék, 2 db üveglap 600 menetes transzformátortekercs iránytű banándugós vezetékek zsebtelep 14. tétel

Kísérlet: Az alábbi kísérletek közül válasszon kettőt! 1. Kapcsoljon tekercshez voltmérőt, majd a tekercs és a mágnesrúd közelítése, ill. távolítása során figyelje meg, hogy mitől függ az indukált feszültség nagysága! 2. Közös vasmagon levő két tekercs egyikére kapcsoljon voltmérőt, a másikhoz telepet! Zárja és nyissa az áramkört és figyelje a voltmérő kitérését! 3. Közelítsen elmozdulni képes zárt és nyitott alumíniumkarikához mágnesrúd egyik, majd másik pólusával! Távolítsa az alumíniumkarikától a mágnesrudat! Értelmezze az egyes kísérletekben tapasztaltakat! Hogyan tudná elérni, hogy az 1. és 2. kísérletben az indukált feszültség nőjön? középállású demonstrációs V/A-mérőműszer transzformátortekercs (300, 600, 1200 menetes),vasmag 2 db rúdmágnes banándugós vezetékek alumínium karikák 15. tétel Kísérlet: Állapítsa meg a kapott lencsékről, hogy szóró vagy gyűjtőlencsék-e! Mutassa be a gyűjtőlencsével a képalkotásról elmondottakat! Mérje meg a gyűjtőlencse fókusztávolságát optikai pad lencsék gyertya, gyufa ernyő prizmatartó 16. tétel Elemezze az alábbi ábrákat!

17. tétel Kísérlet: Vizsgálja meg a spektroszkóppal a napfény (természetes fény) és a neoncső fényét! Mire következtet ebből? Elemzés:A kérdések megválaszolásához használja a mellékelt ábrákat! A Rutherford-atommodell mely hiányosságai késztették Niels Bohrt új atommodell megalkotására? Ismertesse Niels Bohr alapfeltevéseit és a Bohr-féle atommodellt! Mutassa be, hogy miben különbözik az újabb modell a régebbi Rutherford-modelltől! Értelmezze a hidrogénatom vonalas színképének keletkezését a Bohr-modell segítségével a mellékelt ábra alapján! Fogalmazza meg a főkvantumszám jelentését! Értelmezze az atomok gerjeszthetőségét és ionizációját a Bohr-modell alapján! 18. tétel Elemzés: Elemezd a radioaktív bomlás során történő változásokat! Milyen megmaradási törvényeket állapíthatunk meg! Válassza ki az egyik sugárzást és ismertesse tulajdonságait (jellege, áthatolóképessége, élettani hatásai, felhasználása, sugárvédelem)!

19. tétel Elemzés: Az alábbi vázlatos rajz alapján ismertesse, melyek egy atomerőmű főbb részei, és melyiknek mi a szerepe! Térjen ki arra is, hogyan történik a reaktorban a láncreakció szabályozása! 20. tétel Elemzés: Az alábbi képek a gyűrűs napfogyatkozásról készültek. Készítsen vázlatos rajzot a gyűrűs napfogyatkozás kialakulásáról, és ennek alapján magyarázza meg létrejöttét!