TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

Hasonló dokumentumok
TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

A hőtan fő törvényei, fő tételei I. főtétel A tárgyak, testek belső energiáját két módon lehet változtatni: Termikus kölcsönhatással (hőátadás, vagy

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Halmazállapot-változások

A hő terjedése (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás)

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

Szabadentalpia nyomásfüggése

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, hőmennyiség, fajhő, égéshő, belső energia, hőtan I. és II. főtétele, hőterjedés, hőtágulás Hőmérséklet Az anyagok

A halmazállapot-változások

Gázrészecskék energiája: Minél gyorsabban mozognak a részecskék, annál nagyobb a mozgási energiájuk. A gáz hőmérséklete egyenesen arányos a

Termodinamika. Belső energia

Halmazállapot-változások (Vázlat)

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

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

A hőmérséklet változtatásával a szilárd testek hosszméretei megváltoznak, mégpedig melegítéskor általában növekednek. Ez azzal magyarázható, hogy a

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

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

Hőtan Az anyagok belső szerkezete, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, hőterjedés (Ez az összefoglalás tartalmaz utalásokat a tankönyv egyes

Fizika összefoglaló 7. osztály

Fizika összefoglaló osztály

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Az energia bevezetése az iskolába. Készítette: Rimai Anasztázia

Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

TestLine - Fizika 7. osztály Minta feladatsor

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

Termodinamika (Hőtan)

Művelettan 3 fejezete

Hőtan 2. feladatok és megoldások

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

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

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

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

Halmazállapot-változások tesztek. 1. A forrásban lévő vízben buborékok keletkeznek. Mi van a buborékban? a) levegő b) vízgőz c) vákuum d) széndioxid

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

Halmazállapotok. Gáz, folyadék, szilárd

Hőtan I. főtétele tesztek

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

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

Hőtan. Fizika 7. Készítette: Hegedüsné Solymosi Ildikó. Lektorálta: Rapavi Róbert. Kiskunhalas, december 31.

AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK. Rausch Péter kémia-környezettan

Légköri termodinamika

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

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

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Fizika minta feladatsor

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

A termodinamika törvényei

Diffúzió 2003 március 28

Termodinamika. Tóth Mónika

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. ÉVES ÓRASZÁM: 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz::

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

HŐTA N ( T E R M O D I N A M I K A )

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA I.

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

Munka, energia, teljesítmény

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Newton törvények, lendület, sűrűség

Az energiafogalom kialakítása a 6. osztályos új fizika tankönyvben

Munka, energia, teljesítmény

Termokémia. Termokémia Dia 1 /55

A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található.

TestLine - Csefi tesztje-01 Minta feladatsor

3. Halmazállapotok és halmazállapot-változások

Termodinamika. Gázok hőtágulása, gáztörvények. Az anyag gázállapota. Avogadro törvény Hőmérséklet. Tóth Mónika.

Energia. Energiamegmaradás törvénye: Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Az energia nem keletkezik, nem is szűnik meg, csak átalakul.

Termodinamika. 1. rész

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

TANMENET FIZIKA. 7. osztály HETI ÓRASZÁM: ÉVES ÓRASZÁM: A Kiadó javaslata alapján összeállította: ... tanár. Jóváhagyta: ...

Folyadékok és gázok áramlása

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Kémia I. 6. rész. Halmazállapotok, halmazállapot változások

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

FIZIKA HELYI TANTERV 6. OSZTÁLY EGER, MALOMÁROK UTCA 1. TEL/FAX:

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Folyadékok és gázok áramlása

Épületenergetikai forradalom előtt állunk!

TANMENET Fizika 7. évfolyam

tema08_

Kaméleonok hőháztartása. Hősugárzás. A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás.

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

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

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

FÖL(D)PÖRGETŐK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÁZI CSAPATVERSENY 2015/ FORDULÓ Téma: Tűz 5 6. évfolyam

Termodinamikai bevezető

HŐTAN. Az anyagok melegségének mérésére hőmérsékleti skálákat találtak ki:

Folyadékok és gázok mechanikája

Átírás:

1. 2:29 Normál zt a hőmérsékletet, melyen a folyadék forrni kezd, forráspontnak nevezzük. Különböző anyagok forráspontja más és más. Minden folyadék minden hőmérsékleten párolog. párolgás gyorsabb, ha nagyobb a folyadéknak és a környezetnek a hőmérséklete. forrás olyan halmazállapot-változás, amelynek során nemcsak a felszínen, hanem a folyadék belsejében is van párolgás, gőzképződés. párolgás olyan halmazállapot-változás, amelynek során a folyadék légneművé válik. párolgás a folyadék felszínén megy végbe. 2. 2:17 Normál fagyás olyan halmazállapot-változás, amelynek során a folyadékból légnemű halmazállapotú anyag lesz. z a hőmérséklet, amelyen a folyékony anyag megfagy, a fagyáspont. fagyás olyan halmazállapot-változás, amelynek során a folyadékból szilárd halmazállapotú anyag lesz. zt a mennyiséget, amely megmutatja, hogy az adott anyag 1 kg-jának megfagyásakor mennyi hő szabadul fel, az anyag fagyáshőjének nevezzük. Mi jellemző a hővezetésre: 3. 2:07 Normál hővezetés közben a szilárd test részecskéi eredeti helyükön maradnak. a hővezetés közben az állapotváltozás terjed részecskéről részecskére. szomszédos részecskék kölcsönhatások közben megváltoztatják egymás mozgásállapotát. hővezetés közben az állapotváltozás nem terjed részecskéről részecskére. z anyagok milyen tulajdonságai változnak melegítéskor? 4. 1:40 Normál térfogat hőmérséklet tömeg sűrűség 5. 2:22 Normál sötét, érdes felületek nagyobb mértékben nyelik el a hősugarakat, mint a sima, fényes felületek. Föld is bocsát ki hősugarakat, ezeket a felhők visszaverik. Ezért van hidegebb felhős éjszakákon, mint akkor, ha felhőtlen az ég. sötét, érdes felületek kisebb mértékben nyelik el a hősugarakat, mint a sima, fényes felületek. Föld is bocsát ki hősugarakat, ezeket a felhők visszaverik. Ezért van melegebb felhős éjszakákon, mint akkor, ha felhőtlen az ég. TestLine - Fizika hőjelenségek oldal 1/6

6. 1:58 Normál folyadék belső energiája párolgáskor csökken. kiterített nedves ruha hamarabb megszárad, mint az összehajtogatott. folyadék belső energiája párolgáskor nő. nedves úttest nyáron gyorsabban felszárad, mint ősszel, mert nyáron melegebb van. Mi minek a jele? 7. 1:54 Normál Q m E Lo minden sorban pontosan egy helyes válasz van hőmennyiség tömeg olvadáshő Energia különböző fémeknek különböző a hővezető képessége? (1 helyes válasz) 8. 1:37 Normál Nem Igen Mlyik állítás az igaz? 9. 2:31 Normál Hőáramláskor az élénkebben mozgó részecskék elmozdulnak. Ezért nemcsak a melegítés helyén lesz magasabb az anyag hőmérséklete, hanem távolabb is. Ez a hőáramlás addig tart, amíg a folyadékban vagy gázban hőmérséklet-különbség, tehát sűrűségkülönbség van. Ez a hőáramlás addig tart, amíg a folyadékban vagy gázban hőmérséklet különböző nem lesz, tehát sűrűségkülönbség van. Hőáramláskor az élénkebben mozgó részecskék elmozdulnak. Ezért nemcsak a melegítés helyén lesz alacsonyabb az anyag hőmérséklete, hanem távolabb is. 10. 2:04 Normál Minden folyadék minden hőmérsékleten párolog. párolgás gyorsabb, ha nagyobb a folyadéknak és a környezetnek a hőmérséklete. párolgás sebessége függ az anyagi minőségtől. párolgás gyorsabb, ha kisebb a környező levegő páratartalma. párolgás gyorsabb, ha nagyobb a párolgó felület. TestLine - Fizika hőjelenségek oldal 2/6

Mennyi hőfelvétellel jár együtt egy 15 kg -os 0 º -os jégtömb megolvasztása? 11. jég olvadáshője: 340 kj kg. 3:49 Nehéz ( m=15kg / Lo=15 kg ) ( Lo=340 kj/kg / m=340 kj/kg ) ( Q=? / Lo=? / m=? ) ( Q=Lo*m / Lo=Q*m ) ( Q=340 kj/kg*15 kg=5100 kj / Q=15 kg/340kj=5100 kj ) folyadékok hőtágulása annál nagyobb: 12. 1:51 Normál hőtágulás függ az anyagi minőségtől. minél kisebb a kezdeti térfogatuk minél kisebb a hőmérséklet-változásuk. minél nagyobb a hőmérséklet-változásuk. 13. 2:19 Normál forrás olyan halmazállapot-változás, amelynek során nemcsak a felszínen, hanem a folyadék belsejében is van párolgás, gőzképződés. zt a hőmérsékletet, melyen a folyadék forrni kezd, fagyáspontnak nevezzük. Különböző anyagok forráspontja más és más. zt a hőmérsékletet, melyen a folyadék forrni kezd, forráspontnak nevezzük. Különböző anyagok forráspontja más és más. párolgás sebessége nem függ az anyagi minőségtől. zt a mennyiséget, amely megmutatja, hogy 1 kg folyadék elforralása közben mennyi hőt 14. vesz fel, (1 helyes válasz) 1:49 Normál fagyáshőjének nevezzük. forráshőjének nevezzük olvadáshőjének nevezzük Mely anyagok lehetnek hőszigetelők? 15. 1:35 Normál papír fa fém víz TestLine - Fizika hőjelenségek oldal 3/6

szilárd testek hőtágulása annál nagyobb, 16. 1:52 Normál minél nagyobb a kezdeti térfogatuk, hőtágulás függ az anyagi minőségtől. minél kisebb a hőmérséklet-változásuk. minél nagyobb a hőmérséklet-változásuk. 17. 2:24 Normál hőtágulás a szilárd test részecskéinek mozgásával kapcsolatos. Magasabb hőmérsékleten a részecskék nagyobb tágassággal rezegnek, s így távolabb kerülnek egymástól. tartósabb hőközlés nagyobb hőmérséklet-emelkedést eredményez. Közben a szilárd test tágulása is nagyobb. Magasabb hőmérsékleten a részecskék kisebb tágassággal rezegnek, s így távolabb kerülnek egymástól. zt a mennyiséget, amely megmutatja, hogy az adott anyag 1 kg-jának megfagyásakor 18. mennyi hő szabadul fel, az anyag (1 helyes válasz) 1:50 Normál olvadáshőjének nevezzük fagyáshőjének nevezzük. forráshőjének nevezzük folyadékok hőtágulása annál nagyobb: 19. 1:52 Normál hőtágulás nem függ az anyagi minőségtől. minél nagyobb a hőmérséklet-változásuk. minél kisebb a hőmérséklet-változásuk. minél nagyobb a kezdeti térfogatuk zt a mennyiséget, amely megmutatja, hogy az adott anyag 1 kg -jának megolvasztásához 20. mennyi hő szükséges, az anyag (1 helyes válasz) 1:50 Normál fagyáshőjének nevezzük. olvadáshőjének nevezzük forráshőjének nevezzük TestLine - Fizika hőjelenségek oldal 4/6

hőterjedésnek azt a módját, melynél a melegedés hősugarak segítségével következik be, 21. (1 helyes válasz) 1:48 Normál hőáramlásnak nevezzük. hővezetésnek nevezzük. hősugárzásnak nevezzük. 22. 2:12 Normál z olvadás olyan halmazállapot-változás, melynek során a szilárd anyag folyékony halmazállapotúvá válik. z olvadás olyan halmazállapot-változás, melynek során a folyékony anyag szilárd halmazállapotúvá válik. zt a hőmérsékletet, melyen a szilárd anyag megolvad, fagyáspontnak nevezzük. zt a hőmérsékletet, melyen a szilárd anyag megolvad, olvadáspontnak nevezzük. szilárd testeknél a melegítés helyén bekövetkező élénkebb részecskemozgás fokozatosan 23. átterjed a távolabbi részecskékre is. Ez a jelenséget (1 helyes válasz) 1:54 Normál hővezetésnek nevezzük. hősugárzásnak nevezzük. hőáramlásnak nevezzük. 24. kérdés nagyobb mint egy önálló oldal, ezért nem tud megjelenni. gázok hőtágulása függ: 25. 1:55 Normál de független az anyagi minőségtől. a kezdeti térfogattól, Függ az anyagi minőségtől. a hőmérséklet-változástól, TestLine - Fizika hőjelenségek oldal 5/6

Powered by TPF (www.tcpdf.org) TestLine - Fizika hőjelenségek folyadék vagy gáz melegebb, tehát kisebb sűrűségű része felemelkedik, és helyére 26. hidegebb folyadék vagy gáz kerül. Ezt a jelenséget (1 helyes válasz) 1:53 Normál hővezetésnek nevezzük. hőáramlásnak nevezzük. hősugárzásnak nevezzük. Mennyi hőfelvétellel jár együtt, ha desztilláláskor 5 kg tömegű 100 º -os vizet elforralnak? 27. 3:38 Nehéz ( m=5kg / Lf=5 kg ) ( Lf=2260 kj/kg / m=2260 kj/kg ) ( Q=? / Lf=? / m=? ) ( Q=Lf*m / Lf=Q*m ) ( Q=2260 kj/kg*5 kg=11300 kj / Q=5 kg/340kj=11300 kj ) TestLine - Fizika hőjelenségek oldal 6/6