Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA november 5., 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Hasonló dokumentumok
KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Fizika minta feladatsor

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI EMELT SZINT. 240 perc

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

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

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Feladatlap X. osztály

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

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

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

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

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

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 27. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

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

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

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

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

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

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

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

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

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

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

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

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

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

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

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

FIZIKA FELADATLAP Megoldási útmutató

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

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

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

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

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

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

DÖNTŐ április évfolyam

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI június

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Fizika vizsgakövetelmény

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

Átírás:

É RETTSÉGI VIZSGA 2005. november 5. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. november 5., 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika emelt szint írásbeli vizsga 0521

Fontos tudnivalók A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére. Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét! A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat. Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével. írásbeli vizsga 0521 2 / 16

ELSŐ RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon. 1. Egy pontszerű testet 3 m/s kezdősebességgel vízszintesen elhajítunk. A test sebességének függőleges komponense a földet érés pillanatában 4 m/s. Mit mondhatunk a test sebességéről a földet érés pillanatában? (A közegellenállás elhanyagolható.) A) A test sebessége becsapódáskor 3 m/s. B) A test sebessége becsapódáskor 4 m/s. C) A test sebessége becsapódáskor 5 m/s. D) A test sebessége becsapódáskor 7 m/s. 2. Két egyforma tömegű, egymással érintkező kiskocsit úgy hozunk mozgásba, hogy az egyiket F erővel toljuk. A kocsik vízszintes felületen mozognak, a súrlódás elhanyagolható. Mit mondhatunk a két kocsi között fellépő nyomóerőről? F m m A) A nyomóerő F/2-nél kisebb. B) A nyomóerő F/2 nagyságú. C) A nyomóerő F/2-nél nagyobb. D) A nyomóerő F-fel azonos nagyságú. 3. Egy szigeteletlen homogén drótdarab ellenállása R. Hogyan változik az ellenállása, ha a drótot három egyenlő részre vágjuk, s a darabokat párhuzamosan összefogjuk? A) Kilenced részére csökken. B) Harmad részére csökken. C) Háromszorosára nő. D) Kilencszeresére nő. írásbeli vizsga 0521 3 / 16

4. Azt mondják, a csillagász úgy kutatja a világegyetem keletkezését, hogy megpróbál minél távolabbra nézni műszereivel. Helyes-e ez a megfogalmazás? A) Igen, mert a fény terjedéséhez idő kell. B) Nem, mert az időben nem lehet visszafelé haladni. C) Nem, mert a távolság és az idő független mennyiségek. 5. Ismeretes, hogy az 1 másodperc lengésidejű matematikai inga hossza 25 cm. Mekkora hosszúságú matematikai ingának lesz 2 másodperc a lengésideje? A) 12,5 cm B) 50 cm C) 100 cm D) 200 cm 6. Egy hélium-neon gázkeverékben mely atomoknak nagyobb az átlagsebessége? A) A He-atomoknak. B) A Ne-atomoknak. C) Az átlagsebességek egyenlők. 7. Miért használható együtt a vasbeton készítéséhez használt vas és beton? A) Azért, mert a két anyagnak azonos a fajhője. B) Azért, mert a két anyagnak azonos a hőtágulási tényezője. C) Azért, mert a két anyagnak azonos a sűrűsége. írásbeli vizsga 0521 4 / 16

8. Hogyan változik a jég olvadáspontja, ha a jégre nehezedő külső nyomás növekszik? A) Csökken. B) Nem változik. C) Emelkedik. 9. A felsorolt állítások közül egy nem érvényes a Bohr-féle atommodellre. Melyik az? A) Az atom középpontjában a mag helyezkedik el. B) Az elektronok diszkrét pályákon keringenek. C) Az atom az energiát fotonok formájában nyeli el és sugározza ki. D) Az atom egy rá jellemző energiatartományban tetszés szerinti energiákat nyelhet el. 10. Két részecske halad egymással szemben ugyanazon egyenes mentén. A külső megfigyelőhöz képest mindketten a vákuumbeli fénysebesség 75 %-ával mozognak. Az egyik részecskéről nézve mekkora sebességgel közeledik a másik? A) A közeledés sebessége kisebb, mint a vákuumbeli fénysebesség. B) A közeledési sebesség éppen a légüres térben mérhető fénysebességgel egyenlő. C) A közeledési sebesség a vákuumbeli fénysebesség 150 %-a. 11. Egy szemüveg lencséje 5 dioptriás. Mekkora a lencse fókusztávolsága? A) 0,2 cm B) 5 cm C) 20 cm D) 50 cm írásbeli vizsga 0521 5 / 16

12. Egy hosszú, egyenes áramvezetékkel párhuzamosan mozog egy proton. A proton sebességvektorának iránya és a vezetékben folyó áram iránya azonos. Melyik ábra mutatja helyesen a protonra ható mágneses erő irányát? I I 1. ábra I 2. ábra v v F F 3. ábra I 4. ábra v F F v A) Az 1. ábra. B) A 2. ábra. C) A 3. ábra. D) A 4. ábra. 13. Három darab egyforma, 1,5 V elektromotoros erejű és 0,3 Ω belső ellenállású telepet az ábrán látható módon sorosan kapcsoltunk. Melyik állítás érvényes a létrehozott új áramforrásra? A) Elektromotoros ereje 4,5 V, belső ellenállása 0,3 Ω. B) Elektromotoros ereje 1,5 V, belső ellenállása 0,9 Ω. C) Elektromotoros ereje 1,5 V, belső ellenállása 0,1 Ω. D) Elektromotoros ereje 4,5 V, belső ellenállása 0,9 Ω. 14. Egy papírlapot kettészakítunk. Atomi szinten tekintve, elsődlegesen milyen kölcsönhatást kell ehhez legyőznünk? A) Elektromágneses kölcsönhatást. B) Gravitációs kölcsönhatást. C) Nukleáris kölcsönhatást. írásbeli vizsga 0521 6 / 16

14 15. A 6 C atommag β - -bomló. Milyen atommag keletkezik a bomlás után? 14 A) 7 N 14 B) 5 B C) 10 4 Be D) 15 6 C írásbeli vizsga 0521 7 / 16

MÁSODIK RÉSZ Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő 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. A megoldást a következő két oldalra írhatja. 1. Az égitestek gravitációs tere 1957-ben az első műhold indításával az emberi civilizáció új szakasza, az űrkorszak kezdődött el. Mára számos területen az űreszközök hétköznapi életünk szerves részévé váltak, és várható, hogy ez a fejlődés nagy léptekben folytatódni fog. Ismertetésében tekintsen át néhány, az űreszközök mozgása szempontjából alapvető fizikai törvényt! Ennek során jellemezze egy M tömegű, R sugarú, homogén tömegeloszlású, gömb alakú égitest gravitációs terét (erőhatások, gravitációs gyorsulás)! Térjen ki a mozdulatlannak tekinthető, M tömegű égitest gravitációs terében, kizárólag a gravitációs erő hatására keringő testek mozgásának ismertetésére is! Magyarázza meg, milyen körülmények között és miért alakul ki a súlytalanság! 2. A mozgási indukció jelensége A XIX. század közepéig az elektromosság és a mágnesség gyakorlati felhasználását erősen hátráltatta, hogy csak viszonylag kis teljesítményű dörzselektromos gépek, galvánelemek és hőelemek szolgáltak feszültségforrásként. Áttörést az elektromágneses indukció felfedezése jelentett, ami új, nagy teljesítményű áramforrások készítését tette lehetővé. Ismertetésében tekintse át az indukció egy speciális esetét: a mozgási indukciót! Elemezze, hogyan használható fel ez a jelenség feszültségforrás létrehozására! Ismertesse és értelmezze a mozgási indukció lényegét egy homogén mágneses mezőben mozgó fémrúd esetén! Elemezze a következő szituációt: két párhuzamos, egymástól L távolságra lévő, vízszintes fémsín végei közé R nagyságú ellenállást kapcsolunk. A síneken fémrudat csúsztatunk egyenletesen, v nagyságú sebességgel, a sínek által meghatározott síkra merőlegesen befelé mutató, B indukciójú homogén mágneses mezőben. A rúd és a sínek közötti súrlódás elhanyagolható. Vizsgálja meg az indukált áram irányát és a rúdra ható erőket! Fogalmazza meg Lenz törvényét általában, és mutasson rá, hogyan érvényesül a vizsgált szituációban! Elemezze a munka- és energiaviszonyokat! R (2) L v B (1) írásbeli vizsga 0521 8 / 16

Ismertesse, hogyan hozható létre váltakozó feszültség a mozgási indukció jelenségének felhasználásával! 3. Nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfizikai láncreakció Magyarország villamos energia fogyasztásának közel negyven százalékát a Paksi Atomerőmű biztosítja. Ismertetésében tekintse át az atommag energiájának felszabadítását megalapozó fizikai ismereteket! Jellemezze a nukleáris kölcsönhatást, értelmezze és jellemezze az atommag kötési energiáját, az egy nukleonra jutó kötési energia függését a nukleonszámtól! Ismertesse a maghasadás folyamatát és jellemezze energetikai szempontból! Ismertesse a magfizikai láncreakciót és megvalósítását, szabályozását az atomreaktorban! (Elegendő a Paksi Atomerőműben is üzemelő nyomottvizes reaktor elemzése, más reaktortípusok vizsgálata nem szükséges.) írásbeli vizsga 0521 9 / 16

a) b) c) d) e) f) Kifejtés Tartalom Összesen 5 pont 18 pont 23 pont írásbeli vizsga 0521 10 / 16

HARMADIK RÉSZ Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait a feladattól függően szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek! 1. Egy izzólámpa belső térfogata 80 cm 3. Az izzót 20 o C hőmérsékletű, 7 10 4 Pa nyomású argongázzal töltik fel. a) Határozzuk meg az izzóban lévő argongáz sűrűségét! b) Mekkora az elzárt gáz nyomása az izzó működése közben, amikor a gáz (átlagos) hőmérséklete 140 o C? (Az általános gázállandó: 8,31 J/mol K, a Boltzmann-állandó: 1,38 10-23 J/K, az Avogadro-szám: 6,02 10 23 1/mol, az argon moláris tömege: 40 g/mol.) a) b) Összesen 6 pont 4 pont 10 pont írásbeli vizsga 0521 11 / 16

2. Az ábra szerinti áramkörben a telep elektromotoros ereje 25 V, belső ellenállása 2 Ω. Az ellenállások nagysága: R 1 = 40 Ω, R 2 = 60 Ω, R 3 = 24 Ω. a) Mekkora a főágban folyó áram áramerőssége? b) Határozza meg a telep kapocsfeszültségét! R 3 R 1 R 2 a) b) Összesen 8 pont 10 pont írásbeli vizsga 0521 12 / 16

3. Céziumkatódos fotocellára monokromatikus fénnyel világítunk. A katódra jellemző kilépési munka 3 10-19 J. a) Legfeljebb mekkora legyen a megvilágító fény hullámhossza ahhoz, hogy elektronok lépjenek ki a katódból? A vizsgált fotocellát 4 10-7 m hullámhosszúságú fénnyel világítjuk meg. b) Mekkora a kilépő elektronok sebessége? c) Mekkora fékező feszültséget kell a fotocellára kapcsolni ahhoz, hogy a katódból kilépő elektronok ne jussanak el az anódra? (Az elektron tömege 9,1 10-31 kg, töltésének nagysága 1,6 10-19 C, a Planck-állandó 6,6 10-34 J s, a vákuumbeli fénysebesség 3 10 8 m/s.) a) b) c) Összesen 4 pont 4 pont 4 pont 1 írásbeli vizsga 0521 13 / 16

4. Nagy magasságban kezdősebesség nélkül elejtenek egy 0,4 kg tömegű, gömb alakú testet. A zuhanó test mozgását a sebesség négyzetével arányos közegellenállási erő 2 fékezi. (A közegellenállási erő nagysága ezért F k = Cv alapján számolható, ahol C állandó.) Esetünkben a közegellenállási erő nagysága 1 m/s sebességnél 0,008 N. Az elejtett test mozgását vizsgálva megállapítható, hogy 20,7 méter zuhanás után sebessége 16,8 m/s. a) Mekkora a testre ható közegellenállási erő abban a pillanatban, amikor sebessége 16,8 m/s? b) Mekkora a test gyorsulása abban a pillanatban, amikor sebessége 16,8 m/s? c) Mekkora munkát végez a közegellenállási erő a vizsgált 20,7 méteres szakaszon? d) Határozza meg, hogy mekkora maximális sebességre gyorsulhat fel a test! (Számoljunk g = 10 m/s 2 értékkel!) a) b) c) d) Összesen 4 pont 3 pont 4 pont 4 pont 15 pont írásbeli vizsga 0521 14 / 16

írásbeli vizsga 0521 15 / 16

elért pontszám maximális pontszám I. Feleletválasztós kérdéssor 30 II. Esszé: tartalom 18 II. Esszé: kifejtés módja 5 III. Összetett feladatok 47 ÖSSZESEN 100 javító tanár I. Feleletválasztós kérdéssor II. Esszé: tartalom II. Esszé: kifejtés módja III. Összetett feladatok elért pontszám programba beírt pontszám javító tanár jegyző írásbeli vizsga 0521 16 / 16