32. Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória. 6. higanymilliméter 7. kalória 8. rőf 9. véka 10. arasz

Hasonló dokumentumok
Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

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

Beküldési határidő: március 27. Hatvani István Fizikaverseny forduló

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

Fizika minta feladatsor

Newton törvények, lendület, sűrűség

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

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

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

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

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

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

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

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

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

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

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

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

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

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI június

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló november 14.

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

DÖNTŐ április évfolyam

Középszintű fizika érettségi kísérlet és eszközlista képekkel 2017

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

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

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

37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

I. tétel Egyenes vonalú mozgások. Kísérlet: Egyenes vonalú mozgások

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

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

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

Newton törvények, erők

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

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

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

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

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

Feladatlap X. osztály

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

Az emelt szintű fizika szóbeli vizsga méréseihez használható eszközök

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

Mechanika - Versenyfeladatok

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

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

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

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

Egyszerű kísérletek próbapanelen

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

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

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

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

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

Név:.kódja... Szakja:... címe.. Kérjük, hogy mielőtt elkezdi a feladatok megoldását, válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Szilárd testek rugalmassága

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Emelt szintű fizika érettségi kísérletei

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

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

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

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

Rugalmas állandók mérése

Középszintű fizika érettségi vizsga kísérleti eszközeinek listája tanév

FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek

36. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

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

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

DÖNTŐ április évfolyam

EGYSZERŰ GÉPEK. Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy

38. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

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

Javítási útmutató Fizika felmérő 2018

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

Szakmai fizika Gázos feladatok

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

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

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

A hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium által szervezett középszintű szóbeli vizsga témakörei illetve kísérletei és egyszerű mérései

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

EMELT SZINTŰ FIZIKA ÉRETTSÉGI SZÓBELI MÉRÉSEK DOKUMENTÁCIÓJA 2017.

A mérések és kísérletek felsorolása

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Átírás:

1. kategória 1.D.1. 1. mérföld 2. hektoliter 3. tonna 4. celsius 5. fertályóra 6. higanymilliméter 7. kalória 8. rőf 9. véka 10. arasz 1.D.2. Egy autókaraván állandó sebességgel egyenes úton halad az autópályán. A párhuzamos, szembejövő oldalon egy motoros állandó sebességgel velük szemben haladva alatt ment el mellettük. Ezután egy lehajtónál a motoros visszafordult és utolérve őket ugyanazzal a sebességgel haladva alatt előzte meg a karavánt. Mekkora a motoros sebessége és milyen hosszú a karaván? 1

1.D.3. Egy jó rugóra akasztva egy 20 kg tömegű téglatest a rugót 20 cm-rel nyújtja meg. Ezt a testet egy 30º-os, súrlódásmentes lejtőn akarjuk nyugalmi helyzetéből 1 m hosszan felhúzni a rugó segítségével, mennyi munka kell ehhez? 1.D.4. Egy 5 kg tömegű testet rugós erőmérőre akasztunk majd ezután teljesen alkoholba illetve vízbe merítünk. Mekkora a test térfogata, ha az alkoholba való merítéskor mért erő a -e a vízbe merítéskor mért erőnek? ; 1.D.5. Egy 600 W-os kismotor Mekkora a motor hatásfoka? egyenletes sebességgel haladva 1,4 liter benzint fogyaszt 100 km-en. Mérési feladat: A tálcán találhatók az alábbi eszközök: Lyukakkal ellátott. jelzésű fémlemez (sűrűsége ismeretlen) Ismeretlen tömegű fonálra függesztett test. Csavarral együtt.g tömegű. jelzésű test. Vonalzók 2db, papír, filctoll Bunsen állvány Szeggel ellátott léc Határozd meg a fémlemez tömegét! Ismertesd a megoldás menetét a részeredményekkel együtt, készíts magyarázó ábrát! 2

2. kategória 2.D.1. Egy 1,2 m szélességű ablakkal párhuzamosan 200 m távolságban van az úttest. Mekkora volt az úton egyenletesen haladó autónak a sebessége, amit a szobában az ablaktól két méterre ülve 4,8 másodpercig láttunk? 2.D.2. Egy 6 dm*3 dm alapterületű és 0,5 m magas akváriumban 40 cm-ig van víz. Mennyivel változik meg az akvárium alján a nyomás, ha a vízbe egy térfogatú fagolyót teszünk? Mennyivel változik meg az akvárium alján az átlagos nyomás, ha a vízbe egy ugyanakkora acélgolyót teszünk? 2.D.3. Egy termoszban 200 g víz-jég keverék van. Ha 40 g tömegű -os vízgőzt vezetünk a keverékbe, akkor -os vizet kapunk. Mennyi a jég tömege? A környezettel nincs kölcsönhatás. 2.D.4. Egy 6 V-os telepből, egy kapcsolóból (K) és öt ellenállásból állítottuk össze az alábbi áramkört: a) Mekkora feszültség esik a 400 Ω-os ellenálláson a K kapcsoló nyitott, illetve zárt állásában? b) Hogyan változik a telep teljesítménye a K kapcsoló zárása után? c) Mekkora az áramforrás teljesítménye a K kapcsoló nyitott állásakor? d) Hová és hogyan kössünk egy ellenállást, hogy a 200 Ω-os ellenálláson eső teljesítmény négyszereződjön? Mekkora legyen ez az ellenállás? 3

2.D.5. 1. mérföld 2. hektoliter 3. tonna 4. celsius 5. fertályóra 6. higanymilliméter 7. kalória 8. rőf 9. véka 10. arasz Mérési feladat: A tálcán találhatók az alábbi eszközök: Lyukakkal ellátott fémlemez (sűrűsége ismeretlen). Jelzése:. Ismeretlen tömegű fonálra függesztett test. Ismeretlen tömegű kisméretű csavarral ellátott test, amelynek a sűrűsége. Jelzése:. Vonalzók 2db, papír, filctoll Tolómérő Bunsen állvány Szeggel ellátott léc 4

Határozd meg a fémlemez tömegét! Ismertesd a megoldás menetét a részeredményekkel együtt, készíts magyarázó ábrát! A számításoknál a csavar tömegét hanyagold el, a csavarral ellátott testet tekintsd tömör hengernek. 3. kategória 3.D.1. Egy farönk vízszintesen lóg a ráhurkolt kötélen. A farönk vékonyabb vagy vastagabb része lesz-e nehezebb, ha a kötélhurok mentén kettéfűrészeljük a fát? Válaszodat indokold! 3.D.2. Egy ember 75 kg tömegű terhet képes felemelni. Mekkora tömegű betontömböt tud felemelni vízben? A beton sűrűsége, a vízé. 3.D.3. Egy 5 m hosszú létrát úgy támasztunk a tökéletesen sima függőleges falhoz, hogy alsó vége a vízszintes talajon 3 m-re legyen a faltól. Legalább mekkora legyen a talajon a tapadási súrlódási tényező, hogy a létra ne csússzon el? 3.D.4. Egy 3 kg tömegű test kezdetben v sebességgel egyenletesen mozog. Pályájának egy pontján sebességére merőlegesen 24 N nagyságú erő hat, mely erőhatás 0,5 s-ig állandó nagyságú és mindig a pillanatnyi sebességre merőleges. Ez idő alatt a test egy negyed-körívet tett meg. Mekkora a körpálya sugara és a test sebessége? 3.D.5. Mekkora erővel húzza meg a kötelet a kosárban ülő ember, hogy g/10 gyorsulással induljon felfelé? (m e =80 kg, m k =20 kg). Mérési feladat: A tálcán az alábbi eszközök találhatók: Bunsen állvány Fonál g tömegű mágnes (tartóval együtt) Stopperóra Mérőszalag Ábrázold a mágnes és a vas alapzat közötti vonzóerőt az x távolság függvényében. 5

x mágnes alapzat Ismertesd a mérés elvét és térj ki a lehetséges mérési hibákra is. A számításoknál csak a mágneses vonzóerőt vedd tekintetbe, az esetlegesen fellépő egyéb hatásokat hanyagold el. Ez utóbbiak ismertetése a leírásban plusz pontokat jelenthet. Segítség a megoldáshoz: A fonálra függesztett mágnes egy matematikai inga, amelynek lengésidejét az alábbi összefüggés adja meg: 6

4. kategória 4.D.1. Helyezz el a kapcsolási rajzon két kapcsolót úgy, hogy a kapcsolók nyitott állásában soros, zárt állásában párhuzamos kapcsolásba kerüljenek izzók. Mely izzók világítanak, ha csak az egyik kapcsolót zárjuk? Megoldásod indokold! 4.D.2. Körfolyamatot hajtunk végre 2 g kezdetben normál állapotú hidrogén gázzal. Először állandó térfogaton melegítjük, amíg nyomása megduplázódik. Ezután állandó nyomáson melegítjük hőmérsékletig. Végül a pv-diagramon egyenes vonal mentén visszajuttatjuk a kezdeti állapotba. Mekkora ennek a körfolyamatnak a hatásfoka? 4.D.3. Ha egy tégla alakú tartályban minden részecske egy irányban mozogna (az egyik falra merőlegesen) és a részecskék között minden sebesség egyforma valószínűséggel fordulna elő a sebességintervallumban, akkor a fallal való ütközésben milyen hányadban vennének részt a sebesség-tartományba tartozó részecskék? 4.D.4. Vízszintes síkon sebességgel mozgó pontszerű test súrlódásos felületen úton megáll. Egy másik esetben azt tapasztaljuk, hogy ugyanolyan felületű lejtőn felfelé úton áll meg. Mekkora a lejtő hajlásszöge, ha a súrlódási tényező 0,5? 4.D.5. Ha egy 6 Ω belső ellenállású telepre 12 Ω külső ellenállást kapcsolunk, ezen a külső ellenálláson P teljesítmény jelenik meg. Ha a 12 Ω ellenállással párhuzamosan kapcsolunk egy alkalmasan választott R ellenállást, az így kialakult eredő külső ellenálláson az előbbivel megegyező teljesítmény jelenik meg. Mekkora legyen ez az R ellenállás? Mérési feladat: A méréshez rendelkezésre áll az alábbi áramkör: K 1 U M Az M egyenáramú elektromotor a K kapcsoló (nyomógomb) zárásával indítható. A motor 1 és 2 kivezetésein a feszültség időbeli változását oszcilloszkóppal vagy mérésadatgyűjtő kártyával mérhetjük és rögzíthetjük. A felvett jelek segítségével határozd meg a motor forgórészének θ tehetetlenségi nyomatékát és a csapágyazás által kifejtett M f fékező forgatónyomaték nagyságát. 2 7

A mérésekhez rendelkezésre áll még egy, a motor tengelyére erősíthető alumínium tárcsa. Az alumínium sűrűsége 2700 kg/m 3. A számításoknál a tárcsa agyrészét hagyd figyelmen kívül, a tárcsát tekintsd tömör korongnak. A tárcsa felhelyezésekor kövesd a laborvezető tanácsait. A szükséges geometriai méretek meghatározásához tolómérőt használj. Segítség a feladathoz: Az egyenáramú elektromotor forgórészében indukált feszültség egyenesen arányos a forgórész szögsebességével. A kísérletben használt motor esetében ezt az alábbi összefüggés írja le: 8