EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA



Hasonló dokumentumok
KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI EMELT SZINT. 240 perc

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Fizika minta feladatsor

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

TestLine - Csefi tesztje-01 Minta feladatsor

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

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Tömegvonzás, bolygómozgás

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

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

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

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR - B - ELSŐ RÉSZ

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

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

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

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

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

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

Modern fizika vegyes tesztek

Mechanika - Versenyfeladatok

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

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

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

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány FELVÉTELIZŐK NAPJA április 22.

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő:

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

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

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI június

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

ELSŐ RÉSZ 1. Két darab, nyugalomban lévő, 2 kg tömegű tégla fekszik egymáson. Mekkora erővel nyomja az alsó tégla a felsőt?

DÖNTŐ április évfolyam

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Időtartam: 180 perc

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

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

Newton törvények, lendület, sűrűség

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

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

Elektrosztatikai alapismeretek

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

Pótlap nem használható!

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

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

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

Elektromos alapjelenségek

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

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

A testek részecskéinek szerkezete

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

A mechanikai alaptörvények ismerete

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

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

Átírás:

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika emelt szint írásbeli vizsga 0802

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, kérjen pótlapot! A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is! írásbeli vizsga 0802 2 / 16 2008. május 14.

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. I. rész 1. Az alábbi tudósok közül melyik élt korban legközelebb hozzánk? A) Kopernikusz. B) Galilei. C) Newton. D) Kepler. 2. Nyugvó liftben a kis szögkitéréssel lengő egyszerű inga és a rugóra erősített, harmonikus rezgőmozgást végző test periódusideje megegyezik. Csillapodásuk elhanyagolható. Megváltozik-e a periódusidejük, ha a lift függőleges egyenes mentén felfelé gyorsul? (A két test mozgása továbbra is harmonikus marad.) a A) Egyik periódusideje sem változik meg. B) Az inga periódusideje megváltozik, a rezgő testé nem. C) A rezgő test periódusideje megváltozik, az ingáé nem. D) Mindkettő periódusideje megváltozik. 3. Egy rugó végéből levágunk egy darabot. Mit állíthatunk a lerövidített rugó rugóállandójáról? A) Csökken. B) Nem változik. C) Nő. írásbeli vizsga 0802 3 / 16 2008. május 14.

4. Egy téglatestet valamekkora vízszintes irányú F erő a függőleges falnak nyom. A test egyensúlyban van. Mekkora az F erő? A) F = mg B) F μ mg C) 0 mg F μ 0 m μ 0 F 5. Miért zörög az üvegablak nyáron a vaskeretben? A) Mert a vaskeret jobban tágul, mint az üveg. B) Az üveg részecskéinek hőmozgása nyáron intenzívebb. C) A vas a tűző napon kismértékben felpuhul. 6. Ha egy egyatomos ideális gáz kelvinben mért hőmérsékletét megduplázzuk, hogyan változik a gázatomok átlagsebessége? A) Kétszeresére nő. B) Biztosan növekszik, de kevesebb, mint kétszeresére. C) Nőhet is, csökkenhet is, a nyomás- és térfogatváltozástól függően. 7. Egy jól záródó műanyag palackban levegő van. A palack oldalát kezünkkel lassan benyomjuk. A bezárt levegő hőmérséklete eközben nem változik meg. Mit lehet mondani a palack levegője és a külső környezet közötti hőcseréről? A) Nincs hőcsere, mert a levegő hőmérséklete állandó. B) A bezárt levegő hőt vesz fel a környezetétől. C) A bezárt levegő hőt ad le a környezetének. írásbeli vizsga 0802 4 / 16 2008. május 14.

8. Pozitív töltésű rudat egy szigetelő lábon álló, semleges fémtest közelébe tartunk. A testnek az ábrán látható B pontja van közelebb a töltött rúdhoz. Mi fog történni, ha egy földelt vezetékkel hozzáérünk a test A pontjához, illetve a B pontjához? A B A) Csak az A pontot érintve érkeznek elektronok a testre. B) Bármelyik pontot érintve elektronok érkeznek a testre. C) Csak a B pontot érintve érkeznek elektronok a testre. 9. Egy sebességszűrő úgy működik, hogy a pozitív töltésű, de különböző r v sebességű részecskék belépnek egy térrészbe, ahol homogén elektromos tér E r és homogén mágneses tér B v egyidejűleg van jelen. (v r, E r, B r kölcsönösen merőlegesek egymásra, B r v a papír síkjából Ön felé mutat. A gravitáció elhanyagolható.) Válassza ki az alábbiak közül a hamis állítást! E r B r A) Vannak olyan sebességű részecskék, melyek az adott térrészben egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek. B) A részecskékre ható elektromos erő és a Lorentz-erő hatásvonala egy egyenesbe esik. C) Bizonyos sebességű részecskék a térrészben egyenletesen lassuló mozgást végeznek. 10. Egy néhány menetes tekercset a két vezetékén felfüggesztünk és egy patkómágnes homogénnek tekinthető mágneses mezőjébe lógatunk. Milyen mozgásba kezd az áramjárta keret az áram bekapcsolásakor? D I É A) A keret nem mozdul el, nyugalomban marad. B) Kilendül jobbra vagy balra az áramiránytól függően. C) Kilendül előre vagy hátra az áramiránytól függően. D) Elfordul valamilyen irányban az áramiránytól függően. írásbeli vizsga 0802 5 / 16 2008. május 14.

11. Vörös lézerfény vízből levegőbe lép. Mely tulajdonsága változik meg? A) Frekvenciája. B) Színe. C) Energiája. D) Hullámhossza. 12. Az ábrán egymás mellé fellógatott, homogén golyók láthatók. Az első ábrán látható két golyó egyforma, a második ábrán látható golyók közül a jobb oldalinak tömege is, sugara is kétszerese a másikénak. Melyik esetben nagyobb a golyók között fellépő gravitációs vonzóerő? m m m 2m r r r 2r 1. ábra 2. ábra A) Az első ábrán látható esetben nagyobb a vonzóerő. B) A második ábrán látható esetben nagyobb a vonzóerő. C) Mindkét esetben ugyanakkora a vonzóerő. 13. Melyik állítás érvényes a nagy nukleonszámú stabil elemekre? A) Atommagjukban nincs neutron. B) Atommagjukban ugyanannyi neutron van, mint proton. C) Atommagjukban több neutron van, mint proton. D) Atommagjukban kevesebb neutron van, mint proton. írásbeli vizsga 0802 6 / 16 2008. május 14.

14. Melyik állítás igaz a hidrogénatom Bohr-modelljére? (A szabad, nyugalomban lévő elektron energiáját 0 J-nak, az alapállapotú H-atom elektronjának energiáját 2,2 aj-nak tekintjük.) A) A hidrogénatom elektronjának energiája 2,2 aj és 0 J között bármekkora lehet. B) A hidrogénatom által kisugárzott összes elektromágneses hullám a látható tartományba esik. C) A gerjesztett hidrogénatom által kibocsátott foton energiája nem lehet nagyobb, mint 2,2 aj. D) A hidrogénatom kibocsátási színképe folytonos. 15. Az erős kölcsönhatásra vonatkozó megállapítások közül egy hibás, melyik? A) Az erős kölcsönhatás rövid hatótávolságú, a nem szomszédos nukleonok között a hatás már elhanyagolható. B) Az atommag szomszédos protonjai között ható erő körülbelül százszor nagyobb, mint a köztük fellépő Coulomb-erő. C) Az atommag szomszédos protonjai között ható erő kisebb, mint a szomszédos neutronok között ható erő. írásbeli vizsga 0802 7 / 16 2008. május 14.

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 oldalra írhatja. 1. Egyenletes körmozgás 2001 októberében a Mars Odyssey űrszonda Mars körüli pályára állt. Először elnyújtott ellipszis alakú pályán keringett, majd 2002 januárjában pályájának marsközeli részén hajtóművének egyszeri igénybevételével állt végül Mars körüli körpályára, melyen egyenletes körmozgást végezve megkezdte a bolygó részletesebb vizsgálatát. Jellemezze az űrszonda mozgását, hasonlítsa össze marsközeli és marstávoli sebességét az ellipszispályán Kepler második törvénye alapján! Hasonlítsa össze az űrszonda keringési idejét az ellipszispályán és a körpályán! Jellemezze az űrszonda mozgását, sebességét és szögsebességét a körpályán! Hogyan számolható ki a szonda R sugarú körpályán való egyenletes körmozgása során a periódusidő és a centripetális gyorsulás? Mi az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele? Írja fel az egyenletes körmozgást végző szondára ható gravitációs erőre vonatkozó összefüggést! 2. Villámhárító Hogy a lehető legteljesebb módon kimutassa az elektromos folyadék és a villámlás anyagának azonosságát, Franklin doktor bármily csodálatosnak tűnhetett kieszelte, hogyan lehet ténylegesen lehozni a villámot az egekből egy elektromos sárkány segítségével, amelyet akkor engedett fel, mikor úgy látta, hogy zivatar van kialakulóban. Erre a sárkányra egy kihegyezett fémtűt erősített, melynek segítségével a villámot a felhőkből kivonta. Ez a villám egy kenderzsinegen keresztül jött le, és egy kulcs fogta fel, amely a kötél végére volt erősítve. (PRIESTLEY: The History and Present State of Electricity) Benjamin Franklinnek, a villámhárító feltalálójának alapkísérletét írja le a fenti idézet. Tekintse át a fémes vezetők viselkedését sztatikus elektromos térben! Az alábbi kérdésekre térjen ki: Mi történik, ha semleges fémgömböt homogén elektromos térbe teszünk? Hogyan helyezkednek el a töltések, mit mondhatunk ezek mennyiségéről, milyen lesz a kialakuló elektromos mező jellege? Mondandóját ábrával szemléltesse! Hogyan helyezkednek el a többlettöltések egy feltöltött fémtesten? Mi a csúcshatás? Hogyan védekezhetünk a villámok ellen? Ismertesse Franklin módszerét! Magyarázza meg, hogy miért védi meg a bent ülőket a villámcsapás okozta áramütéstől egy személyautó fém karosszériája! írásbeli vizsga 0802 8 / 16 2008. május 14.

3. Fénysebesség és relativitás Aligha vitatható, hogy Einstein speciális relativitáselmélete a fizikatörténet egyik legnagyobb hatású eredménye. Az elmélet gyökerei a klasszikus fizikáig nyúlnak vissza. Az elmélet születésekor Einstein kiterjesztette Galilei mechanikában megfogalmazott relativitási elvét, és elvetette Galileinek a klasszikus sebesség-összeadásra vonatkozó elvét. Mit mond ki a Galilei által megfogalmazott relativitási elv? Hogyan határozható meg az egymáshoz képest mozgó testek relatív sebessége a klasszikus fizika leírása szerint? Milyen kísérleti tapasztalat mutatott rá a sebesség-összeadás klasszikus módszerének érvénytelenségére? Milyen tapasztalatot szerezhetnek a fény légüres térben mérhető sebességéről az egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző megfigyelők? Mérési eredményüket hogyan befolyásolja relatív mozgásuk? Mindez hogyan áll összhangban az Einstein által kiterjesztett relativitási elvvel? írásbeli vizsga 0802 9 / 16 2008. május 14.

a) b) c) d) e) f) Kifejtés Tartalom Összesen 5 pont 18 pont 23 pont írásbeli vizsga 0802 10 / 16 2008. május 14.

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. Vizsgáljunk egy 2 W teljesítményű, 630 10 9 m hullámhosszon sugárzó hélium-neon lézert! a) Határozza meg a lézer által kibocsátott fény egy fotonjának energiáját! b) Határozza meg a fényforrás által egy másodperc alatt kibocsátott fotonok számát! 8 m 34 (A fény sebessége: c = 3 10, a Planck-állandó: h = 6,63 10 Js.) s a) b) Összesen 4 pont 6 pont 10 pont írásbeli vizsga 0802 11 / 16 2008. május 14.

2. Elhanyagolható tömegű műanyag pohárba 400 g vizet öntöttünk. Ebbe rugós erőmérővel egy alumínium testet lógattunk bele. Ekkor a mérleg 420 g-ot, a rugós erőmérő pedig 0,6 N erőt mutat. a) Mekkora emelőerőt fejt ki a víz a testre? b) Mekkora a test tömege? m ( g = 10 ) 2 s Összesen 10 pont írásbeli vizsga 0802 12 / 16 2008. május 14.

3. Egy hosszú, egyik végén zárt üvegcsőben két 1 cm széles dugattyú zárja el a normál nyomású levegőt, az ábrának megfelelő módon. Az üvegcső belső átmérője 2 cm. Ha a külső dugattyút nagyon lassan, egy fonál segítségével 5 cm-rel kijjebb húzzuk, akkor a két dugattyú 6 cm-es légoszlopot fog közre. 12 cm 1 cm 1 cm 17 cm 6 cm 2 cm (A dugattyúk súrlódása elhanyagolhatóan kicsi. A külső légnyomás: p = 10 5 Pa ) a) Mekkora a bezárt levegő nyomása a két térfogatrészben a külső dugattyú kihúzása után? b) Mekkora erővel kell tartani ebben az állapotban a külső dugattyúhoz rögzített fonalat? c) Mekkora volt kezdetben a két dugattyú távolsága? 0 írásbeli vizsga 0802 13 / 16 2008. május 14.

a) b) c) Összesen 5 pont 4 pont 3 pont 1 írásbeli vizsga 0802 14 / 16 2008. május 14.

4. Az ábrán látható berendezésben a K katódot izzítják, s emiatt nulla kezdősebességűnek tekinthető elektronok lépnek ki belőle, amelyek az A anód felé gyorsulnak. Az anód egy rács, amelyen átrepülnek az elektronok, majd állandó sebességgel, vízszintes irányban egy kondenzátor függőleges irányú, homogén elektromos terébe hatolnak. Az elektronok a kondenzátoron áthaladva egy képernyőbe csapódnak be. A változtatható ellenállás az U 0 feszültséget U 1 = 45,5 V és U 2 = 4 V arányban osztja. A kondenzátorlemezek távolsága 1 cm. (Az elektronok sebessége elhanyagolható a fénysebességhez képest, a gravitáció hatásától eltekintünk. m el = 9,1 10-31 kg, e = 1,6 10 19 C) a) Mekkora sebességre gyorsulnak fel az elektronok? b) Milyen irányú és erősségű homogén mágneses teret alkalmazzunk a kondenzátorlemezek között, hogy a nyaláb egyenesen haladjon át a lemezek között? K A U 1 U 2 U 0 R Ernyő 1 cm a) b) Összesen 6 pont 9 pont 15 pont írásbeli vizsga 0802 15 / 16 2008. május 14.

maximális pontszám I. Feleletválasztós kérdéssor 30 II. Esszé: tartalom 18 II. Esszé: kifejtés módja 5 III. Összetett feladatok 47 ÖSSZESEN 100 elért pontszám javító tanár Dátum:... I. Feleletválasztós kérdéssor II. Esszé: tartalom II. Esszé: kifejtés módja III. Összetett feladatok elért pontszám programba beírt pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga 0802 16 / 16 2008. május 14.