A sûrûségmérés is okozhat-e problémát? Alfa-fizikusok versenye

Hasonló dokumentumok
7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2002.

7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

V É R Z K A S A Y E N P

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2008.

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Hevesy verseny döntő, 2001.

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Hevesy verseny, megyei forduló, 2001.

Az oldatok összetétele

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

Telítetlen oldat: még képes anyagot feloldani (befogadni), adott hőmérsékleten.

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

Az oldatok összetétele

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Allotróp módosulatok

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019.

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

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A XVII. VegyÉSZtorna II. fordulójának feladatai, október 22.

Oldhatósági számítások

(2006. október) Megoldás:

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 20. VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 20. 8:00. Időtartam: 180 perc

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Feladatlap X. osztály

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Szakmai fizika Gázos feladatok

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

1. feladat Összesen 10 pont. 2. feladat Összesen 10 pont

Eredeti Veszprémi T. (digitálisan Csonka G) jegyzet: X. és XI. fejezet

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003.

A nátrium-klorid oldat összetétele. Néhány megjegyzés az összetételi arány méréséről és számításáról

2012/2013 tavaszi félév 8. óra

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Számítások ph-val kombinálva

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009.

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február 12. Munkaidő: 60 perc 8. évfolyam

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy terűletén.

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

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

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

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

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

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

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

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

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. Értékelési skála:

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

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

Név: Dátum: Oktató: 1.)

Mi a hasonlóság és mi a különbség a felsorolt kémiai részecskék között? Hasonlóság:... Különbség: atom a belőle származó (egyszerű) ion

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont

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

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

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

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 8. osztály

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik?

Curie Kémia Emlékverseny 10. évfolyam országos döntő 2018/2019. A feladatok megoldásához csak periódusos rendszer és zsebszámológép használható!

Folyadékok és gázok mechanikája

A tudományos megismerés elemei

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

ÖVEGES JÓZSEF ORSZÁGOS FIZIKAVERSENY II. fordulója feladatainak javítókulcsa április 5.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Labor elızetes feladatok

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Fizika minta feladatsor

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

A nemfémes elemek oxidjai közül válassz két-két példát a megadott szempontok szerint! A vegyületek képletével válaszolj!

Talpra magyar, hí a haza!

Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

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

Emelt szintű fizika érettségi kísérletei

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Átírás:

firkácska A sûrûségmérés is okozhat-e problémát? Fizika és kémiaórán különbözõ testek (szabályos mértani alakúak, szabálytalan alakúak), különbözõ halmazállapotú anyagok sûrûségének meghatározásáról tanultatok. Sok szilárd anyag nem tömör, nem egységes szerkezetû. Ilyen például a talaj anyaga. Az elõbb említett módszerekkel nem kaphatunk valós értéket a sûrûségre. A laboratóriumi gyakorlatban használt eljárás menete: a meghatározandó talajpróbát elõzõleg 105 0 C-on tömegállandóságig szárítjuk, majd 10g-t lemérünk belõle az 50 ml-es mérõlombikba. Bürettából xilolt engedünk rá kb. 25 ml-t, ezután rázogatjuk, melegvizet tartalmazó fõzõpohárba állítjuk a talajba zárt levegõ eltávolítására. A mérõlombikot szobahõmérsékletre lehûtjük, majd a bürettából xilollal jelig töltjük. (Vxilol) A talaj sûrûsége δ=10/(50- Vxilol) g/cm 3 Értelmezd: mi volt a szerepe a xilolnak (amely egy nem poláros szeres oldószer) Használhattunk volna-e vizet xilol helyett? Miért? Határozd meg a habszivacs, parafadugó sûrûségét. Tervezd meg a mérés menetét. Döntsd el, milyen mérõfolyadékot használnál ezekben az esetekben? Beszámolódat várjuk. Alfa-fizikusok versenye I. forduló VII. osztály 1. Gondolkozz és válaszolj! a) Miért nem célszerû az erõsen felfújt gumimatracot a tûzõ napon hagyni? b) Miért nem fagynak be a mérsékelt égõvben a nagy tavak fenékig? c) Miért ropog jobban éjjel a parketta? d) Miért vonzza elõször magához a megdörzsölt fésû a kisebb papírdarabkákat, majd pedig érintkezés után eltaszítja magától? (8 pont) 2. A kalapot hét kiskutya húzza egyenlõ nagyságú erõvel, az ábrán látható irányokba. Merre mozdul el a kalap? (4 pont) 76 1999-2000/1

3. Egymás alá nehezékeket akasztunk. A nehezékeket olyan spárgával kötjük össze, amelyik legfeljebb 5 kg terhet bír el. Hányadik lépésben szakad el a spárga és hol? (3 pont) 4. 1m 3 üveggyapot tömege 100kg. Az üveg sûrûsége 2,5 10 3 kg/m 3. Hány százalékos az üveggyapot térkitöltése? (Térkitöltés: az üveggyapot adott térfogatának hányadrészét tölti ki a gyapotot alkotó üveg) (4 pont) 5. Milyen hõfolyamatot ábrázol a grafikon? Írj le 3 db. összetartozó értékpárt! Hg Mit tudsz az edényben levõ 2,72 kg higan y- ról? S= 50 cm 2 h=..., v=..., G=..., m=..., ρ=... (4 pont) 6. a) Milyen fizikai jelenségen alapul a hõmérõ mûködése? b) A hõmérséklet -4 0 C-ról +14 0 C-ra változott. Mennyivel emelkedett a hõmérséklet? c) Minek a hõmérsékletét választották a Celsius-skála alsó és felsõ alappontjának? Alsó alappontnak...felsõ alappontnak... d) A tudományos életben a hõmérsékletet Kelvinben adják meg. 10 0 C hány K-nek felelel meg?... 273 K hány 0 C-nek felel meg?... e) Két különbözõ fémlemezt párhuzamosan egymásra helyezünk és több helyen összeszegecselünk, majd egyik végüknél fogva rögzítjük õket. i.) Mi a következménye, ha változik a hõmérséklete? ii.) Hol, és mire hasznosítható az ilyen kettõsfém (bimetál)? (6 pont) 7. Mérd meg legalább három különbözõ fajtájú alma sûrûségét! Mindenik almafajtánál legalább három méretûvel dolgozz és készíts táblázatot a mérések eredményeirõl. Számíts mérési hibát is. Hasonlítsd össze a külölnbözõ almafajták sûrtûségét. Milyen következtetést figyelsz meg? (Abacus nyomán) (10 pont) 1999-2000/1 77

8. Totó (3 pont) Ki találta fel a tel e- Ki találta fel a betûnyomó Ki találta fel a rádiót? font? távíróg épet? 1. Puskás Tivadar 1. David Edward Hughes 1. A. Sz. Popov 2. Graham Bell 2. Michael Faraday 2. Edison x. Elisha Gray x. Pavel Silling x. Charles Wheatstone Ki találta fel az elektromos vezetékes távírót? Ki találta fel a drótnélküli távírót? Ki találta fel az emberi szállításra alkalmas léggömböt? 1. Claude Chappe 1. Graham Bell 1. Toricelli 2. William Gilbert 2. Gugkielmo Marconi 2. Richard Fulton x. Samuel Morse x. Cyrus W. Fieldnek x. Montgolfier fivérek 9. Az alábbi ábrán húzd ki a (a lehetséges nyolc irányba: fel, le, jobbra, balra, átlósan) a következõ világhírû fizikusok nevét. Ha jól dolgoztál, öt betû kihúzatlan marad. Ezeket sorrendben (fentrõl lefelé) összeolvasva egy újabb fizikus nevét kapod. Ki õ? AMPÉRE, ARAGO, ASH, BERNOULLI, CELSIUS, CLAUSIUS, COULOMB, GAUSS, GUERICKE, LEONARDO, NEW- TON, PASCAL, TESLA, WATSON, WATT (4 pont) 10. Hosszúságmérõ eszköz típusa függ: - a beosztásos hosszúságmérõ lehet (név szerint): - tolómérõvel, vagy...(másik neve idegen szóval) lehet mérni (a rajz szerint): 1:... 2:... 3:... (4 pont) 78 1999-2000/1

Totó VIII. osztály Karikázd be a helyes választ, vagy válaszokat! 1. Ki fedezte fel a szénszálas izzólámpát? a. Archimédesz b. Edison c. Einstein 2. Az elektromos jelenségekkel kapcsolatos legelsõ megfigyelések kinek a nevéhez fûzõdnek? a. miléthoszi Thálesz b. Galvani c. Gilbert 3. Ki az a fizikus, aki az elektromágneses eszközök mûködési alapelvét leírja az elméleti munkáiban? a. Coulomb b. Oersted c. Maxwell 4. Réz és cink elektródokat ketté vágott citromba szúrunk. Az elektródokhoz kapcsolt milliampermérõ áramot jelez. Milyen szerepe van a citromnak? a. elektród b. elektrolit c. semmi 5. A távíró szöveges közlemény továbbítására alkalmas berendezés. A XIX. sz. elsõ felében Európaszerte elterjedt. 1866-ban kábelkapcsolat jött létre Európa és Amerika között. Az ABC betûinek, a kiegészítõ írásjeleknek és az ún. start-stop jeleknek egy jelrendszert használ. Mi ennek a jelrendszernek a neve? a. Pascal b. Morse c. EKG d. Tesla 6. Benjamin Franklin (1706-1790) amerikai politikus mit talált fel? a. golyóstollat b. a villámhárítót c. a magnetofont 7. Alexander Graham Bell 1847-ben, amikor süket gyermekek tanításához szerkesztett készüléket, mit talált fel? a. a telefon õsét b. a drótnélküli távírót c. az elektromos vezetékes távírót 8. Azokat az anyagokat, amelyek csak érintkezési õvezetekben válnak elektromossá, szigetelõknek vagy.. nevezzük. a. elektrolitoknak b. dielektrikumoknak c. indukciónak 9. Azt a törvényt, mely két elektromosan töltött test között fellépõ erõ nagyságát adja meg, kirõl nevezték el? a. Galilei b. Cavendish c. Charles Coulomb 10. Az elektromos töltések szétválasztásához a testek elektromossá tétele alapján készítették el a Van de Graaf-féle generátort, melynek másik neve a. szalaggenerátor b. töltéstároló c. kollektor 11. Az épületek és berendezések védelmére a villámcsapások által okozott károk ellen 1747-ben Benjamin Franklin által javasolt eszközt mivel kísérletezte ki? a. léggömbbel b. papír sárkánnyal c. Van de Graafgenerátorral 12. Vihar idején a felhõ különbözõ részei különbözõ elektromos potenciált kapnak. Ennek nagysága kb. mekkora, amikor létrejön az elektromos kisülés (villámlás)? a. 10 2-10 4 V b. 10 6-10 8 V c. 10 8-10 9 V 1999-2000/1 79

13. Mi a reosztát? a. változtatható ellenállás b. tolóellenállás c. kapcsolókaros ellenállás 14. Izzólámpát elõször Thomas Alva Edison készített 1880-ban izzószálként elszenesített bambuszszálat használt. A szénszál törékenysége miatt az izzók rövid élettartalmúak voltak. Ezért késõbb a szénszálat wolframmal helyettesítették. Miért volt lehetséges? a. nagy a wolfram ellenállása b. vékony szálat lehet húzni belõle feladatmegoldok rovata Kémia c. magas az olvadáspontja. K.G. 197. Két, egyenként 1 kilogramm tömegû üres palack közül az egyiket hidrogéngázzal, a másikat oxigéngázzal töltjük meg. A hidrogéngázt tartalmazó palack tömege 1,009 kg, az oxigént tartalmazóé 1,128 kg. Melyik palackban nagyobb a gáz mennyisége, és hányszor nagyobb? (a hidrogént tartalmazóban, 1,125-ször) K.G. 198. 50 g 80 0 C-os forró vízben feloldunk 40 g kálium-bromidot, majd az oldatot 20 0 C-ra hûtjük. A kikristályosodott vegyületet leszûrjük: 60,3 cm 3 folyadékhoz jutunk. A kapott oldatnak a sûrûségét 1,37 g/cm 3 -nek mérjük. A fenti adatok ismeretében az alábbi kérdések közül m elyekre lehet választ adni? a) Mekkora tömegû kálium-bromid kristályosodott ki 20 0 C-ra hûtés közben? b) Mekkora a kálium-bromid oldhatósága (100 g vízre vonatkoztatva) 80 0 C-on? c) Mekkora a kálium-bromid oldhatósága (100 g vízre vonatkoztatva) 20 0 C-on? Végezd el a megfelelõ számításokat is, és add meg a kiszámítható eredményeket! (a: 82,6g; b: - ; c: 65,2g) K.L. 286. Bizonyos mennyiségû butánt hõbontásnak vetnek alá. A képzõdött termék 10 tf. % etént, 10 tf. % propént, 20 tf. % butént és 89,6 m 3 (n.k.) hidrogént tartalmaz, a többi m etán és etán. Határozd meg a hõbontásra felhasznált bután normál térfogatát (448 m 3 ) K. L. 287. Egy telített monool és a neki megfelelõ alkén széntartalmának tömegszázalékban kifejezett aránya: 0,823. Nevezd meg a két vegyületet! (hexanol és hexén) (A K.I.286, 287. Felvételi feladatok az Orvosi fakultáson, Kolozsvár, 1998.) K.L. 288. 10%-os NaOH-oldat 100 g-jában 1,0 mol fém nátriumot oldunk. Hány molszázalékos NaOH oldatunk lesz? (23,81 mol% NaOH, 76,19 mol% H2O) Fizika F.L. 197. l hosszúságú téglákból az ábrán látható módon "hidat" készítünk. Mekkora lehet ennek legnagyobb L hosszúsága? 80 1999-2000/1