EMELT SZINT FIZIKA ÍRÁSBELI FELADATSOR

Hasonló dokumentumok
Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz I.

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány FELVÉTELIZŐK NAPJA április 22.

Fizika minta feladatsor

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

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

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

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

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

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

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

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Alapítvány FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - A -

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

TestLine - Csefi tesztje-01 Minta feladatsor

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

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

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

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

ELSŐ RÉSZ. Itt jelölje be, hogy a 3/A és a 3/B feladatok közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

Oktatási Hivatal FIZIKA. I. kategória. A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 1. forduló. Javítási-értékelési útmutató

FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Elektrotechnika. Ballagi Áron

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

Mechanika - Versenyfeladatok

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI EMELT SZINT. 240 perc

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

Modern Fizika Labor Fizika BSC

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

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

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Pótlap nem használható!

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA

Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

Feladatlap X. osztály

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

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

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

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA. EMELT SZINTŐ ÍRÁSBELI VIZSGA április 19. Az írásbeli vizsga idıtartama: 240 perc. Max. p. Elért p. I. Feleletválasztós kérdések 30

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

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

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

Javítási útmutató Fizika felmérő 2018

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Elektromágnesség tesztek

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reexió sík és görbült határfelületen. Fermat-elv

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA. EMELT SZINTŐ ÍRÁSBELI VIZSGA április 19. Az írásbeli vizsga idıtartama: 240 perc. Max. p. Elért p. I. Feleletválasztós kérdések 30

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

Modern fizika vegyes tesztek

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

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

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

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

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015

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

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

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Trigonometria. Szögfüggvények alkalmazása derékszög háromszögekben. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

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

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

DÖNTŐ április évfolyam

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?

I. A gyökvonás. cd c) 6 d) 2 xx. 2 c) Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam. Kedves 10. osztályos diákok!

Gáztörvények tesztek

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

FIZIKA FELADATLAP Megoldási útmutató

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

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

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI június

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

Átírás:

EMELT SZINT FIZIKA ÍRÁSBELI FELADATSOR A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére. Olvassa el figyelmesen a feladatok el tti utasításokat, és gondosan ossza be idejét! Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat. I. RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Karikázza be a helyesnek tartott válasz bet jelét! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon. 1. Egy gáztartályból kiengedjük a benne lév gáz felét, majd a bent maradt gáz abszolút h mérsékletét kétszeresére emeljük. Hogyan változott a tartályban lév gáz bels energiája és a nyomása? A A bels energia a kétszerese lett, a nyomása változatlan. B A bels energia változatlan, a nyomása fele akkora lett. C A bels energia változatlan, és a nyomása is változatlan. D A bels energia a kétszerese, és a nyomása is kétszer akkora lett.. 2. Álló autóbusz belsejében 1 m magasról leejtünk egy golyót és elvégezzük ugyanezt a kísérletet vízszintes úton haladó buszban is. Melyik esetben ér hamarabb a golyó a padlóra? A Mindenképpen az álló buszban ér el bb földet a golyó. B Mindenképpen ugyanannyi id alatt ér földet a golyó. C Mindenképpen a mozgó buszban ér el bb földet a golyó. D Ha az autóbusz egyenletes sebességgel halad, akkor egyszerre, ha gyorsul, akkor ott el bb. 3. Egy 5 cm-rel összenyomott rugó segítségével vízszintes asztalon kilövünk egy vasból készült téglatestet, amit a test és az asztal közötti súrlódás megállít. Hogyan változna a test kilövési sebessége és fékez dés útja, ha a tömege négyszer akkora lenne? A A kilövési sebesség azonos, a fékút a fele. B A kilövési sebesség a fele, a fékút a negyede. C A kilövési sebesség a negyede, a fékút a negyede. D A kilövési sebesség a fele, a fékút azonos. 4. Válassza ki az igaz állítást! A A hullámok számára a víz ritkább közeg a leveg nél. B A fény számára a víz ritkább közeg a leveg nél. C A hang számára a víz ritkább közeg a leveg nél. D A hal számára a víz ritkább közeg a leveg nél. 5. Higanyos h mér nél, a h mérséklet mérésének kezdetén, a higanyszál az ellenkez irányba indul el, mert az üveg el bb kezd tágulni, mint a higany. Ez csak akkor igaz, ha A a mérend h mérséklet magasabb, mint a h mér é. B az üvegnek kisebb a h tágulási együtthatója, mint a higanynak.

C a higany fajh je nagyobb, mint az üvegé. D a higany jobb h vezet, mint az üveg. 6. Egy állandó tömeg test vízszintes tengely körüli egyenletes körmozgást végez. Hogyan változik a test teljes energiája egy fordulat közben? Válassza ki a hamis állítást! A A mozgás során a test összes energiája végig állandó. B A pályája legfels pontján az összes energiája minden fordulatnál ugyan annyi. C A test összes energiája egy fordulat alatt szinuszosan változik. D A test mozgási energiája a körpálya alsó és fels pontján megegyezik. 7. Két, azonos térfogatú tartályban azonos h mérséklet és azonos nyomású gáz van. Az egyikben oxigéngáz, a másikban széndioxid található. Melyik állítás igaz? A Az oxigéngáz és a széndioxid fajh je megegyezik. B Az oxigéngáz és a széndioxid mólh je megegyezik. C Az oxigéngáz és a széndioxid tömege megegyezik. D Az oxigéngáz és a széndioxid anyagmennyisége megegyezik. 8. Valamilyen radioaktív sugárzást kibocsátó anyagból érkez sugárzást homogén mágneses téren bocsátjuk keresztül, és azt tapasztaljuk, hogy a sugárzás nem térül el. Biztosan milyen ez a sugárzás? A -sugárzás B -sugárzás C -sugárzás D nem lehet eldönteni 9. Egy fémgömb sugara és elektromos kapacitása kétszer akkora, mint egy kisebbé. Az elektromos töltésük megegyezik. Hol található az a pont, ahol az ered térer sség nulla? A A két gömb középpontját összeköt szakasz felez pontjában. B A két gömb középpontját összeköt szakaszon, a nagyobb gömbhöz közelebb. C A két gömb középpontját összeköt szakaszon, a kisebb gömbhöz közelebb. D A két gömb középpontját összeköt szakaszon kívül, a nagyobb gömbhöz közelebb. 10. Egy h szigetel falú, dugattyúval elzárt tartályban gáz található. Egy, a dugattyúra mért határozott ütéssel a gáz térfogatát a negyedére csökkentjük. A Azért, mert a folyamat nagyon gyors, a gáz h mérséklete nem változik. B Ha a dugattyút lassan toltuk volna be, akkor nem változott volna a gáz h mérséklete. C A gáz h mérséklete n tt. D A Gay-Lussac törvény szerint a gáz nyomása a négyszeresére n tt. 2

11. Egy vasmagos sokmenetes tekercs vasmagjára rézkarikát húzunk. Ha a primer körre állandó mértékben változó áramot kapcsolunk, a rézkarika több méteres magasságra fell het. A kísérletet bemutató személy a kezébe fogja a karikát és az áram bekapcsolása után is meg akarja tartani, mégis pár másodperc után el kell engednie. Válassza ki, miért! A Akkora már olyan nagy a karikában folyó áram, hogy megrázza. B A primer kör árama egyre nagyobb, ezért egyre nagyobb er vel kellene tartania. C A karika annyira felforrósodik, hogy már nem bírja tartani. D A karikában annyira nagy az indukált feszültség, hogy el kell engednie. 12. Ha két, azonos töltés és energiájú síkkondenzátort párhuzamosan összekötünk, akkor A Az összekötés utáni energia megegyezik az összekötés el ttivel. B Az összekötés utáni energia kisebb, mint az összekötés el tti, mert az energia egy része szétsugárzódik. C Az összekötés utáni energia kisebb, mint az összekötés el tti, mert az energia egy része, a vezetékek ohmos ellenállása miatt, h vé alakul. D Nem lehet meghatározni. 13. A faltól másfél méterre elhelyezett gyertya négyszeres nagyítású képét szeretnénk a falra vetíteni. Milyen fókusztávolságú tükörrel tehet ez meg? A Homorú tükör, f = 25 cm. B Homorú tükör, f = 37,5 cm. C Homorú tükör, f = 40 cm. D Domború tükör, f = 37,5 cm. 14. Függ leges indukciójú homogén mágnese térbe az indukció vonalakra mer legesen azonos sebesség hidrogén és deutérium atommagokat lövünk. A A pályájuk sugarai egyenl k. B A hidrogén atommag fele akkora, mint a deutériumé. C A hidrogén atommag pályájának sugara kétszer akkora, mint a deutériumé. D A hidrogén atommag pályájának sugara gyök kett ször akkora, mint a deutériumé.. 15. Mikor és hol a legnagyobb a súlyunk az alábbi esetek közül? A A föld körül kering rállomáson. B Ejt erny s ugrás közben. C A Holt-tengeren úszkálva. D A g-vel lefelé gyorsulva induló liftben. 16. Az ábra szerinti kapcsolásban a két egyforma lámpa egyforma er sen világít, ha az áramkör tartósan zárva van. Mi történik, ha egy gyors mozdulattal kihúzzuk a tekercsb l a vasmagot? Melyik lámpa fényereje változik? A Az els é növekszik, a másodiké változatlan. B Az els é növekszik, a másodiké csökken. 3

C Az els é csökken, a másodiké változatlan. D Az els é csökken, a másodiké is csökken. 17. Egy Föld körül kering szonda földfelszínt l mért keringési magasságát a négyszeresére szeretnék növelni. Hogyan fog a m hold keringési ideje változni? A A kétszeresére fog n ni. B A négyszeresére fog n ni. C A nyolcszorosára fog n ni. D Nem dönthet el. 18. A fotoeffektus során UV-fény hatására a fotokatódból elektronok lépnek ki. Mi történik, ha a megvilágító fény frekvenciáját egyenletesen növeljük, miközben intenzitása változatlan marad? A Egyenletesen n a kilép elektronok száma, sebességük változatlan. B Változatlan számú elektron lép ki, egyenletesen növekv mozgási energiával. C Változatlan számú elektron lép ki, egyenletesen növekv sebességgel. D A kilép elektronok száma és sebessége is n het. 19. Az n=3 f kvantumszámú pályákon összesen legfeljebb A 10 elektron tartózkodhat. B 14 elektron tartózkodhat. C 18 elektron tartózkodhat. D 24 elektron tartózkodhat. 20. Egy radioaktív izotóp felezési ideje 50 nap. A sugárzó anyagtól 1 méter távolságra tartott detektor 1 perc alatt 100 kattanást jelez. Hány kattanást jelez 1 perc alatt a detektor a sugárzó anyagtól 1 méter távolságban 25 nap elteltével? A 100. B 71. C 50. D 25. 4

II. RÉSZ Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél két oldal terjedelemben, összefügg ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. 1. téma Ismertesse röviden Galileo Galilei munkásságának jelent s fejezeteit! Említse meg, milyen csillagászati méréseket végzett! Elemezze részletesen milyen kísérleteket végzett Galilei az egyenletesen gyorsuló mozgás témakörében! Mutassa be, hogy milyen körülmények nehezítik a kísérletekb l az elméleti összefüggés felismerését, és hogyan hidalta át ezeket Galilei! Mutassa be, milyen eredményt kapott volna, ha elvégzi a híres pisai ferde toronyból az ejtési kísérletet, és mi ennek a magyarázata! 2. téma Jellemezze a váltakozó áramot! Mi indokolja, hogy éppen ilyen változó áram használunk? Milyen el nyei vannak a váltakozó áramnak az egyenárammal szemben? Melyek azok a berendezések, amik m ködtetéséhez csak váltakozó áramot használhatunk? Nevezzen meg olyan berendezéseket is, amelyek m ködtetéséhez a váltóáram alkalmatlan! 3. téma Mutassa be a h terjedésének fajtáit! Elemezze a különböz fajtákat részletesen, emelje ki a különbségeket! Adjon konkrét példákat is! 5

III. RÉSZ Oldja meg a következ feladatokat! Megállapításait a feladattól függ en szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelm ek legyenek! 1. Az ábrán látható módon a 2000 N/m direkciós erej rugó segítségével egy 10 dkg tömeg vasgolyót tudunk kil ni. A kilövés és a negyed körív alakú rámpa befutása után, a golyó 15 cm az asztal fölött 20 cm magasságban felfüggesztett, 20 dkg tömeg gyurmatömbbe csapódik bele. A gyurmát tartó kötél hossza 15 cm. a) Legalább mennyivel nyomjuk össze a rugót, ahhoz, hogy 20 cm gyurma elérje a kötelet tartó felületet? b) Az ütközés során hány százalékos az energiaveszteség? m g = 9,81 (12 pont) 2 s 2. Egy mól egyatomos ideálisnak tekinthet 300 K h mérséklet és 10 5 Pa nyomású gázt el ször állandó térfogaton addig melegítünk, míg a nyomása a kezdeti érték háromszorosa lesz. Majd állandó h mérséklet mellett a térfogatát addig növeljük, míg a gáz nyomása az eredeti érték lesz. a) Mennyi a végállapotban a gáz nyomása? b) Állandó nyomáson és h mérsékleten a gáz térfogatát az eredeti értékre akarjuk csökkenteni, úgy, hogy közben egy részét kiengedjük. Mennyi gázt engedjünk ki? J Az általános gázállandó: R( = N A k) = 8,31. (12 pont) mol K 3. Egy üvegb l készült prizma alakja szabályos háromszög alapú hasáb. A prizmán fénysugár halad át. Az ábra mutatja a prizma A metszetét. A fénysugár az A csúcshoz közel, az AB oldalon lép be. a) Milyen értékeket vehet fel az ábrán vel jelölt szög, ahhoz, hogy a fénysugár teljes visszaver dést szenvedjen az AC oldalon? b) Milyen szögben érkezzen be a fénysugár ahhoz, hogy az AC oldali teljes visszaver dés után a BC oldalon kilép fénysugár azonos irányba haladjon, mint az eredeti? B C 8 m Az üveg törésmutatója 1,5. A fény sebessége leveg ben 3 10. s (15 pont) 4. Függ legesen felfelé mutató, 0,1 T indukciójú homogén mágneses térbe vízszintes irányú, 5 m/s kezd sebességgel lövünk be egy 10-4 kg tömeg és 10-2 C töltés kis fémgolyót. A kezd sebességre mer legesen, 25 cm távolságban egy erny n nézzük a becsapódás helyét. a) Vízszintes irányban merre felé és mennyit térül el fémgolyó? b) Függ leges irányban mennyit térül el? m g = 9,81. (16 pont) 2 s 6