FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek

Hasonló dokumentumok
FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

Fizika minta feladatsor

Javítási útmutató Fizika felmérő 2018

NULLADIK MATEMATIKA szeptember 13.

Feladatlap X. osztály

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

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015

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

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI szeptember 13.

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Termodinamika. Belső energia

NULLADIK MATEMATIKA szeptember 7.

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

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

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

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

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

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Komplex természettudomány 3.

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

Mechanika - Versenyfeladatok

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 7. osztály

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

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

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

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

LY) (1) párhuzamosan, (2) párhuzamosan

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

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

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Bor Pál Fizikaverseny tanév 8. évfolyam I. forduló Név: Név:... Iskola... Tanárod neve:...

Termodinamika (Hőtan)

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

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

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

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

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

DÖNTŐ április évfolyam

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

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

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Newton törvények, lendület, sűrűség

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

A 2009/2010. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai. I. kategória

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Hőtan I. főtétele tesztek

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

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

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

Newton törvények, erők

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

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

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

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló november 14.

Gáztörvények tesztek

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

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

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

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

3. fizika előadás-dinamika. A tömeg nem azonos a súllyal!!! A súlytalanság állapotában is van tömegünk!

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Fizika példák a döntőben

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

38. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

Bevezető fizika (VBK) zh1 tesztkérdések Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

V e r s e n y f e l h í v á s

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

TestLine - Csefi tesztje-01 Minta feladatsor

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

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

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

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

Átírás:

FIZ2012 FIZIKA FELMÉRŐ tanulmányaikat kezdőknek Terem: Munkaidő: 60 perc. Használható segédeszköz: zsebszámológép (függvénytáblázatot nem használhat). Válaszait csak az üres mezőkbe írja! A javítók a szürke mezőkben végzett mellékszámításokat, ill. az oda írt eredményeket nem ellenőrzik. Feltétlenül hagyja szabadon a vastagon bekeretezett szürke mezőket! A feladatlap üresen álló részeit felhasználhatja mellékszámítások végzésére. Ne használjon piros színű tollat! Személyi adatok Az alábbi adatokat nyomtatott betűvel töltse ki. Neve: Neptun kódja: Szakja: Az alábbi kérdésre adott válasz kódját írja a jobb oldali üres mezőbe. Milyen szinten érettségizett fizikából? (E) emelt szinten (K) középszinten (R) régi típusú érettségi (N) nem érettségiztem Személyi adatok Volt-e középiskolai fizikaversenyen és milyen eredményt ért el? (N) nem voltam (I) iskolai versenyen, de nem jutottam tovább (M) megyei, fővárosi fordulóba jutottam (O) országos döntőbe jutottam Kérjük, hogy legjobb tudása szerint oldja meg a feladatokat! A dolgozat eredményéből annyit szeretnénk megtudni, hogy kik azok a hallgatók, akiknek az első időkben több segítségre van szükségük ahhoz, hogy eredményesen el tudják végezni választott szakjukat. A maximálisan elérhető pontszám: 50 pont. A dolgozatot sikeresnek tekintjük, ha legalább 25 pontot elér. Jó munkát kívánunk! 1. Tesztkérdések (14x2 pont) Az itt következő kérdések mindegyikénél négy lehetséges válasz található, amelyek közül pontosan egy a helyes. Valamennyi feladatnál figyelmesen olvassa el mindegyik választ és az (A),(B), (C) és (D) lehetőségek közül válassza ki azt, amelyik Ön szerint a legjobban írja le az igazságot. A helyes válasz betűjelét írja be a kérdést követő üres mezőbe. Minden helyes válasz 2 pontot ér. Mikor van súlytalanság egy függőlegesen kilőtt, szabadon mozgó kabinban? 1.1 1.2 (A) Amikor a kabin felfelé halad. (B) Végig a mozgás során. (C) Amikor a kabin lefelé zuhan. (D) Csak amikor a kabin a pálya tetőpontján tartózkodik. Elképzelhető-e olyan hőtani folyamat, melynek során a hő minden külső hatás nélkül, magától a hidegebb hely felől a melegebb hely felé áramlik? (A) Nem, mert ezt az energiamegmaradás törvénye tiltja. (B) Igen, ez szélsőséges körülmények között, szupravezető anyagok esetén megvalósítható. (C) Igen, csak biztosítani kell a hő folyamatos elvezetését a melegebb helyről, mint például a hűtőszekrénynél (D) Nem, ez csak akkor lehetséges, ha munkát fektetünk be, ami a hőáramlást fenntartja. 1.1 1.2 1.3 Aggteleken a sziklamászó versenyen a sziklamászó 4 métert mászik függőlegesen felfelé, majd 3 métert vízszintesen balra. Mekkora utat tett meg és mennyi az elmozdulása? (A) 7 m utat tett meg és 1 m az elmozdulása. (B) 7 m utat tett meg és 5 m az elmozdulása. (C) 12 m utat tett meg és 5 m az elmozdulása. (D) 5 m utat tett meg és 7 m az elmozdulása. 1.3 1. oldal

1.4 Két egyforma tömegű, kötéllel összekötött kiskocsit úgy hozunk mozgásba, hogy az egyiket F erővel húzzuk. A kocsik vízszintes felületen mozognak, a súrlódás elhanyagolható. Mit mondhatunk a két kocsi között fellépő húzóerőről? 1.4 (A) A húzóerő F/2- nél kisebb. (B) A húzóerő F/2 nagyságú. (C) A húzóerő F/2-nél nagyobb. (D) A húzóerő F-fel azonos nagyságú. 1.5 1.6 Megfigyelhetünk-e holdfogyatkozást félhold idején? (A) Nem, holdfogyatkozás csakis telihold idején fordulhat elő. (B) Nem, mivel ilyenkor a Föld árnyéka mindig a Hold sötét felére esik. Melyik esetben van jelen fizikai értelemben munkavégzés? (A) Pista bácsi 50 kg-os zsákot tart a vállán. (B) Péter a vízszintes úton mozgó buszon áll és tartja a tömött sporttáskáját. (C) Igen, hiszen ez az állapot már maga is holdfogyatkozás, mivel a Föld leárnyékolja a holdat. (C) A pincér a poharakkal teli tálcát egy magasságban tartva viszi ki az italokat. (D) Igen, de csak akkor látható szabad szemmel, ha a Föld árnyéka a Hold megvilágított felére esik. (D) Ákos a felfelé egyenletesen haladó mozgólépcsőn állva tartja csomagját. 1.5 1.6 Válassza ki az alábbi lehetőségek közül, hogy miben különbözik egy látszólagos kép egy valódi képtől! 1.7 (A) A valódi kép mindig kicsinyített, a látszólagos nem az. (B) A valódi kép mindig fordított állású, a látszólagos mindig egyenes állású. (C) Valódi képet csak (D) A valódi kép mindig lencsével lehet felfogható létrehozni, látszólagos vetítővásznon, a képet csak tükörrel. látszólagos nem. 1.7 Egy nem elhanyagolható belső ellenállású feszültségforrásra változtatható ellenállást kapcsolunk. Hogyan változik a feszültségforrás kapocsfeszültsége, ha a külső ellenállást növeljük? 1.8 (A) A kapocsfeszültség csökken. (B) A kapocsfeszültség állandó marad. (C) A kapocsfeszültség növekszik. (D) A kapocsfeszültség egy bizonyos értékig növekszik, majd csökken. 1.8 Egy test Észak felé mozog és közben Dél felé gyorsul. Milyen irányú a rá ható erők eredője? 1.9 (A) Nem dönthető el.. (B) Dél felé mutat. (C) Észak felé mutat. (D) Kelet felé mutat. 1.9 Melyik elektromos teret nevezzük homogénnek? 1.10 (A) Amelyikben bármely töltésre egyforma nagyságú és irányú erő hat. (B) Amelyikben egy adott töltésre mindenütt egyforma nagyságú és irányú erő hat. (C) Amelyikben az elektromos erővonalak egy pont felé mutatnak (D) Amelyikben bármely töltésre azonos irányú erő hat. 1.10 1.11 Ideális gázt adiabatikusan összenyomunk. Melyik állítás jellemzi a folyamatot? (A) A gáz hőmérséklete nem nő, mivel nincs hőközlés. (B) A gáz belső energiája csökken, mert a térfogat csökken (C) A gáz belső energiája nem változik, mivel pontosan annyi hőt ad le a gáz, mint amennyi munkát végeztünk rajta (D) A gáz hőmérséklete nő, mivel munkát végeztünk a gázon. 1.11 2. oldal

Az ábrán a voltmérő U feszültséget, az ampermérő I áramerősséget mutat. Mit ad meg az U/I hányados? 1.12 1.12 (A) R1 értékét. (B) R2 értékét. (C) R1 és R2 eredő ellenállását. (D) R1, R2 és R3 eredő ellenállását. Homogén mágneses térbe, a mágneses indukcióvonalakkal párhuzamosan belövünk egy elektront. Milyen pályán fog mozogni, ha a gravitáció elhanyagolható? 1.13 (A) Körpályán. (B) Egyenes vonalú pályán. (C) Parabolapályán. (D) Csavarvonal mentén. 1.13 1.14 Egy kerékpár 5 m/s nagyságú sebességgel halad. Mit mondhatunk az első kerék szelepének talajhoz viszonyított sebességéről abban a pillanatban, amikor a szelep pályájának legfelső pontján halad át? (A kerekek tisztán, csúszás nélkül gördülnek.) (A) A szelep sebessége zérus. (B) A szelep sebessége kisebb, mint 5 m/s. (C) A szelep sebessége 5 m/s.. (D) A szelep sebessége nagyobb, mint 5 m/s. 1.14 2. Számítási feladatok Az itt következő feladatokhoz készítsen teljes, részletes megoldást! Válaszait indokolja! Egy 800 N súlyú testet nyugalmi helyzetéből indítva állandó gyorsulással, kötéllel húzunk függőlegesen felfelé. A test ily módon 5 s alatt 50 m magasra jut. Mekkora a húzóerő? (3 pont) 2.1a 2.1a Mekkora a test sebessége az 50 méteres magasságban? (2 pont) 2.1b 2.1b Mekkora munkát végzett a húzóerő? (2 pont) 2.1c 2.1c Mekkora a húzóerő átlagteljesítménye az utolsó (ötödik) másodpercben? (3 pont) 2.1d 2.1d 3. oldal

Egy gázpalack térfogata 100 dm 3, benne kezdetben 0 o C hőmérsékletű, 10 7 Pa nyomású oxigéngáz van. Ezután kiengedjük a palackban lévő oxigén egynegyed részét. (Az oxigén moláris tömege 32 g/mol, fajhője állandó térfogat esetén 653 J/kg K. 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.) Határozzuk meg a kiengedett gáz tömegét! (3 pont) 2.2a 2.2a Mekkora nyomású lesz a palackban visszamaradt gáz, ha a hőmérséklete továbbra is 0 o C? (4 pont) 2.2b 2.2b Mennyi hőt kell közölnünk a palackban visszamaradt 0 o C-os gázzal, hogy nyomása az eredeti értékre álljon vissza? (5 pont) 2.2c 2.2c 4. oldal

5. oldal