2012/2013. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9.

Hasonló dokumentumok
2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs pont

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló január 31.

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny.

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Útmutató fizika feladatok megoldásához (Fizika1 villamosmérnököknek) Sarkadi Tamás, Márkus Ferenc

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Mechanika A kinematika alapjai

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

O k t a t á si Hivatal

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

A Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló feladatainak megoldása 1

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

5. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.)

Oktatási Hivatal. az energia megmarad: Egyszerűsítés után és felhasználva a tömegek egyenlőségét, valamint, hogy u A0 = 0 :

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : ,6 h 3600 s 3,6 s s h

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

1. A mozgásokról általában

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Oktatási Hivatal. Fizika II. kategória

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév

Természeti jelenségek fizikája gyakorlat (levelező) Pogány Andrea

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

1. feladat Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenletet: 3. x log3 2

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon

10. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.) Gördülő mozgás.

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

HÁZI FELADAT megoldási segédlet. Relatív kinematika Két autó. 1. rész

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

A PIV - hajtásról II.

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

Az egyenletes körmozgás

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja. Kedves Kollégák!

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Fizika sietőknek I. év, Mechanika korrepetálási segédanyag

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

Dr. GRANÁT JÁNOS egyetemi docens HORVÁTHNÉ Dr. GEMBICZKY ERZSÉBET egyetemi adjunktus Dr. KOLLER ISTVÁN mestertanár MŰSZAKI AKUSZTIKA.

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. MEGOLDÁSOK

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

1. forduló (2010. február

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

I. forduló. FELA7. o.: feladat 8. o.: feladat o.: feladat. Fizikaiskola 2011

7. osztály, minimum követelmények fizikából

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

' I2. X = a. Az egyenlet jobb oldalának számlálóját és nevezőjét osszuk el a szlippel, majd a nevezőben s = 1

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2017/2018 tanév 9. évfolyam feladatainak megoldása

XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY M E G O L D Á S A I ELSŐ FORDULÓ. A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I 2.

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI október 25. KÖZÉPSZINT I.

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Tetszőleges mozgások

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

Átírás:

01/01. tnév Szkác Jenő Megyei Fizik Vereny I. forduló 01. noveber 9.

Minden verenyzőnek záár kijelölt négy feldtot kell egoldni. A zkközépikoláoknk z A vgy B feldtort kell egoldni következők zerint: A: Minden 9. é 10. évfolyo zkközépikoli tnuló, é zok 11-1. (1.) évfolyo zkközépikoli tnulók, kik két évig tnulnk fizikát. B: Azok 11-1.(1.) évfolyo zkközépikoli tnulók, kik több int két évig tnulnk fizikát. A rendelkezére álló idő 180 perc. A feldtok egoldáit önállón kell elkézítenie, függvénytáblázt é záológép hználhtó. Egy feldt telje é hibátln egoldá 15 pontot ér. Minden feldtot külön lpon oldjon eg! Jó unkát kívánnk feldtkitűzők: Molnár Mikló é Vrg Zuz! A ginziták feldti: 9. oztály 1,,,. 10. oztály, 5, 6, 7. 11. oztály 7, 8, 9, 10. 1. oztály 11, 1, 1, 1. A zkközépikoláok feldti: A 1,,, 6. B 1, 5, 9, 10. 1. Az A é B vároközpontokt, elyek 5 k-re vnnk egyától, egyene orzágút köti öze. Egy utó z A vároközpontból indul B váro felé, délelőtt 10 órkor. Az utó ebeégét, int z idő függvényét z ) ábr uttj. Egy áik utó zintén 10 órkor indul B váro felé, de ne vároközpontból, hne vároközponttól távolbb, C pontból. A C pont ugynck z egyene orzágúton tlálhtó, z A váro é B váro között, A-tól k távolágr. A áodik utónk egtett útját, int z idő függvényét b) ábr uttj: Az indulától záított elő 6 percben 6 k-t tez eg, é ugynilyen üteben hld tovább. 7 v (k/h) ) 1 t (h) 10 (k) 6 60 b) t (in) ) Állpítd eg, ilyen ozgát végeznek z utók! Miért? b) Mikor é hol éri utol z A-ból induló utó C-ből induló utót? c) Mikor érnek z utók B vároközpontb?. Egy kiéretű tet 0 gágból zbdon eik. Az út elő zkz egtételéhez é hátrlevő út egtételéhez zükége idők rány. A közegellenállától tekintünk el, g = 10. ) Mekkor z eé elő zkzánk hoz? b) Mekkor tet ebeége z elő zkz végén?. Az 1 hozú, hoogén töegelozláú, állndó kereztetzetű rúd egyik végét látáztjuk. A rúdr, z ábránk g egfelelően, egy 7 kg töegű, Al,7 űrűégű c luíniuhábot kztunk fonál egítégével. A hábot, z 0, F

ltt elhelyezett edényben lévő víz teljeen ellepi. A rudt z ábr zerint F = 66 N g ngyágú erővel vízzinte helyzetben egyenúlybn trthtjuk. ( víz 1, g 10 ). c ) Mekkor erő fezíti hábot trtó fonlt? b) Mekkor rúd töege? c) Mekkor é ilyen irányú erő ht z látáztár?. A 100 kg töegű kereke kocit kell eljutttni 00 távolágr. Az 50 kg töegű gyerek előzör 100 hozn állndó erővel tolj, jd kocihoz képet 1 ngyágú ebeéggel felugrik kocir. A koci éppen 00 -re áll eg kiindulái helytől. ) Mekkor állndó erővel kellett tolni kocit, h úrlódái együtthtó koci é tlj között 0,008? b) Mekkor koci ebeége 100 -e gyorítá után? c) Mennyi ideig trtott kocit eljutttni 00 -re? ( g 10 ) 5. A 5 kg töegű, hoogén töegelozláú, hozúágú érleghintát rozul kézítették el. A hib itt z látáztá ( vízzinte forgátengely) hint töegközéppontjához (úlypontjához) képet 5 c-rel blr került. A hint jobboldli végére felül egy 0 kg töegű kifiú. ) Egyenúlyb tudj-e hozni érleghintát 7 kg töegű édep, h hintár felül? b) H z édep hint bloldli végére ül, hová kell ülnie kifiúnk, hogy hint egyenúlyb kerülheen? c) Mekkor erő ht ebben z eetben z látáztár ( forgátengelyre)? (g = 10 ) MJ 6. A fűtére hznált földgáz égéhője (fűtőértéke) 1. A gázzl űködő kézülékkel (gázbojlerrel) 0%-o htáfok ellett 6 kg 0 o C-o vizet 90 o C-or elegítünk kj ( c víz, ). Mennyi földgázt hználtunk fel elegítéhez? kg K 7. Egyik végénél felfüggeztett rugór egy tetet erőítünk. Ekkor rugó egnyúlá 5 c. H függőlege rugót további,5 c-rel zándékozunk egnyújtni, úgy 0,5 J ngyágú unkát kell végeznünk. ) Mekkor rugó rugóállndój? b) Mekkor rugór erőített tet töege? (g =10 ) 8. Függőlege helyzetű, hőzigetelt hengert tetején 5 kg-o 0 c kereztetzetű könnyen ozgó dugttyú zár el. Az edényben kezdetben 00 K-e, 1 liter térfogtú levegő vn, külő levegő nyoá 100 kp. Az edényben levegőt beépített fűtőzál egítégével 0 C-kl felelegítjük. ) Mekkor pluz töeget kell fokozton felrkni dugttyúr, h zt zeretnénk, hogy levegő térfogt elegíté ellenére e változzon? b) Mennyivel ozduln el dugttyú elegíté htáár, h ezt pluz töeget ne ) rknánk föl? (g =10

9. Hoogén elektroo ezőben z elhnygolhtó töegű pozitív töltét 0,05 J unk árán juttthtjuk el z = 6 c oldlhozúágú, egyenlő oldlú hározög AC oldl entén F- ből A-b. (Az AC oldl párhuzo térerőégvonlkkl.). A ező térerőégének ngyág N. 10 A C C ) Hány µc ngyágú tölté? b) Mekkor C pont potenciálj z A pontéhoz képet? c) Mekkor unkát végez z elektroo ező töltéen, h tölté z A pontból z ABD úton jut el BC oldl D felezőpontjáb? d) Mekkor unkát végzünk, h 100 µc ngyágú negtív töltét A-ból hározög oldli entén vizjutttjuk A-b? B. F D E 10. U=1 V-o telepből, K kpcolóból é négy ellenállából z ábrán láthtó árkört állítjuk öze. ) Mekkor fezültég eik z 1 kω R 1 =1 kω-o ellenálláon K kpcoló nyitott, illetve zárt 100 Ω álláábn? K b) Hogyn változik telepen átfolyó 1 V 00 Ω ár erőége K kpcoló zárá után? c) Mekkor unkát végez telepen 00 Ω átfolyó ár perc ltt K kpcoló zárt álláábn? 11. A függőlege helyzetű, D rugóállndójú rugór 10 dkg töegű tetet kztunk. A tet 1 áodperc ltt 6 telje rezgét végez. ) Mekkor rugó rugóállndój? b) Mekkor Δ töegű tetet kzunk ég rugór, hogy tetek 75 telje rezgét fél perc ltt tegyenek eg? c) Mennyi perióduidők rány két eetben? d) Mekkor rugó xiáli egnyúlá áodik eetben? (g = 10 1. Egy tekercben 0 V egyenfezültég ellett 1,5 A erőégű ár folyik. H tekercre 50 Hz frekvenciájú, 0 V effektív értékű zinuzo váltkozó fezültéget kpcolunk, tekercben folyó ár erőége 1 A. ) Mekkor tekerc (ohiku) ellenállá é önindukció együtthtój? b) Mekkor fázieltolódá zöge? c) Mekkor teljeítényt vez fel tekerc váltkozó fezültégű hálóztból? )

1. Egy levegőben elhelyezett = c oldlú, n 1 = 1, (bzolút) töréuttójú nygból kézült négyzete hább fúrt lyukb - z ábránk egfelelően - R = ugrú, n (bzolút) töréuttójú nygból kézített hengert helyeztünk. A háb A pontjár rjz íkjábn fényugár érkezik, elynek hldái irányát hábbn é hengerben rjzon feltüntettük. A hengerben hldó fényugár γ =,6º-o zöget zár be berjzolt Sz zietritengellyel. ) Mekkor beeéi zöggel érkezik hábr n C fény? γ Sz b) Mekkor henger nygánk n töréuttój? B c) Mennyi idő ltt tezi eg fény z ABC utt? R A d) Kilép-e fény hengerből C pontnál? n 1 (A fény terjedéi ebeége vákuubn 10 5 k ). 1. Repülőgép ngy gágbn vízzinteen repül. Aikor repülő éppen egfigyelő feje fölött vn, úgy hllj, inth repülőgép hngj z A pontból jönne. ) H z A pontbn repülő ebeége 16, ekkor ebeége B pontbn, h repülő gyorulá állndó? A hng terjedéi ebeége 0. b) Gyorul vgy lul repülő? c) Ugynilyen egfigyeléi zöggel ennyi lenne egy állndó ebeéggel hldó repülő ebeége? 5