FIZIKA középszintű érettségi témakörök 2016/2017-es tanév (nem tételsor!)

Hasonló dokumentumok
9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

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

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

Fizika vizsgakövetelmény

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

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

Követelmény fizikából Általános iskola

9. évfolyam I. MOZGÁSTAN

V e r s e n y f e l h í v á s

Összefoglaló kérdések fizikából I. Mechanika

Továbbhaladás feltételei. Fizika. 10. g és h

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Érettségi témakörök

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

1. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. 2. Az egyenletes körmozgás. 3. A dinamika alaptörvényei. 4. A harmonikus rezgőmozgás

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK, KÍSÉRLETEK Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium

FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium

Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

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

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve

FIZIKA 11. osztály. Írásban, 45 perc

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI június

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

E m e l t s z i n t EMELT KÉPZÉS. Az emelt szintű érettségire való felkészítés terve. 10. év. 1. Mechanika Pontszerű test kinematikája 20

FIZIKA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program.

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve

Fizika Érettségi Témakörök középszint

Minimum követelmények FIZIKA

Elektrotechnika 9. évfolyam

2. Termikus kölcsönhatások TÉMÁK VIZSGASZINTEK

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

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

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.

Fizika tételek. 11. osztály

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

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

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / FIZIKA évfolyam 12. évfolyam

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Az osztályozó vizsgák tematikája fizikából évfolyam 2015/2016. tanév

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

A mechanikai alaptörvények ismerete

4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás

7. Fizika tanterv-kiegészítés. 7.1 Szakközépiskola, évfolyam A 9. évfolyam Elektronika elektrotechnika szakmacsoport

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

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

RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

FIZIKA. Tantárgyi programja és követelményei

SZTE JGYTFK FIZIKA TANSZÉK tanszék(csoport) Felelős oktató:

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

1. Tétel Egyenes vonalú mozgások

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

FIZIKA GIMNÁZIUM. Célok és feladatok. A kitűzött célok elérhetők: Emelt szintű informatika osztály

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

FIZIKA (emelt) Tanterv óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. munkaközösség-vezető. Ellenőrizte: Csajági Sándor

Tanulmányok alatti vizsga Fizika Gimnázium

Az emeltszintű érettségi felkészítő foglalkozás tanterve - FIZIKA

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

É R E T T S É G I T É M A K Ö R Ö K F I Z I K Á B Ó L ( tanév) 1. Egyenes vonalú mozgások

Komplex természettudomány 3.

Érettségi vizsga 2005 részletes követelményei FIZIKA KOMPETENCIÁK

I. tétel Egyenes vonalú mozgások. Kísérlet: Egyenes vonalú mozgások

KERTTANTERV JAVASLAT A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSHEZ 11. ÉS 12. TANÉV

1. tétel: A harmonikus rezgőmozgás

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

FIZIKA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

Gimnázium-szakközépiskola 12. Fizika (Közép szintű érettségi előkészítő)

Speciális mozgásfajták

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Általános iskolai fizikatanári ( 4+1 ) záróvizsga tételsor

Osztályozó vizsga követelmények. 7. évfolyam

NT Fizika 9. (Fedezd fel a világot!) Tanmenetjavaslat

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 2014.

Átírás:

KRK Szilády Áron Református Gimnázium FIZIKA középszintű érettségi témakörök 2016/2017-es tanév (nem tételsor!) 1. Egyenes vonalú mozgások. a. A kinematika alapfogalmai: pálya, út, elmozdulás. b. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás fogalma, vizsgálata, dinamikai feltétele. c. A sebesség értelmezése. Sebességvektor. d. Út-idő és sebesség-idő grafikonok készítése és elemzése. e. A változó mozgás fogalma. Átlagsebesség és pillanatnyi sebesség. f. Egyenletesen változó mozgás (fogalma, vizsgálata, dinamikai feltétele). Négyzetes úttörvény. Grafikonok (s-t, v-t, a-t) g. A gyorsulás. h. Szabadesés és függőleges hajítások. 2. Periodikus mozgások. a. A periodikus mozgás fogalma, jellemzői. (periódusidő, frekvencia) b. Az egyenletes körmozgás kísérleti vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele. c. Mechanikai rezgések, a harmonikus rezgés kinematikája. d. A harmonikus rezgés dinamikája, feltétele. Energiaviszonyok. e. Matematikai inga. f. Szabadrezgés, kényszerrezgés, rezonancia. Csillapodó rezgések. g. Mechanikai hullámok alapvető fogalmai. A hang. 3. Tömeg. a. A testek tehetetlensége, a tömeg. b. Inerciarendszer, inerciarendszerek egyenértékűsége. c. A tömeg mérése dinamikai módszerrel. Tömegmérés egyéb módszerekkel. d. A sűrűség fogalma, kiszámítása, mérése. 4. Lendület és erő. a. A mozgásállapot dinamikai jellemzője: a lendület. b. Lendületmegmaradás. c. Az erő fogalma, jellemzői és mérése. d. Több erő együttes hatása, erők összegzése. 5. Newton-törvények. a. Inerciarendszerek, Newton I. (a tehetetlenség) törvénye b. Kapcsolat a mozgásállapot-változás és az erőhatás között: Newton II. törvénye. c. A kölcsönhatás (hatás-ellenhatás) törvénye: Newton III. d. Az erőhatások függetlenségének elve, Newton IV. törvénye. e. A dinamika alapegyenlete, az anyagi pont egyensúlya. 6. Erőtörvények. a. Az erőtörvény fogalma. b. Rugalmas kölcsönhatás, -erőtörvény. c. Súrlódási és tapadási kölcsönhatás, -erőtörvény d. Közegellenállási kölcsönhatás, -erőtörvény. e. Nehézségi erő és a súly fogalma. f. Kényszererők. 7. Gravitáció.

a. A gravitációs kölcsönhatás és (Newton-féle) erőtörvénye b. A gravitációs mező és jellemzése. Súly és súlytalanság. c. Világmodellek (geocentrikus, heliocentrikus; Ptolemaiosz, G. Bruno, Kopernikusz, Tycho de Brahe, Galilei) d. Naprendszerünk bolygói, a bolygók mozgása, Kepler-törvényei. Mesterséges égitestek. 8. Forgatónyomaték és merev testek egyensúlya. a. Az erőhatások forgás-állapotváltoztató képessége, a forgatónyomaték fogalma, kiszámítása egyszerűbb esetekben. b. A merev test fogalma. Párhuzamos hatásvonalú erők eredője. Az erőpár. c. A tömegközéppont fogalma. d. Merev testek egyensúlya. e. Az emelő típusú egyszerű gépek 9. Energia, energiaváltozások. a. Az energia fogalma és annak kialakulása. b. Az energia meghatározása jellemzői alapján. c. Az energiamegmaradás törvénye. d. Az energiaváltozások két csoportja e. Energiafajták és kiszámításuk (helyzeti, mozgási, rugalmas). f. A mechanikai energia megmaradási tétele. 10. Munka. a. Munkavégzés, munka. Kiszámítása különböző irányú, de állandó nagyságú erők esetén. b. Munkatétel. c. Gyorsítási, emelési, feszítési és súrlódási munka. d. A teljesítmény és a hatásfok. e. Munkavégzés egyszerű gépekkel. 11. Hőtágulás. A gázok állapotváltozásai. a. Szilárd testek lineáris és térfogati hőtágulása. b. Folyadékok hőtágulása, a víz viselkedése. c. Hőmérséklet: mérésnek fizikai alapjai, hőmérők, Celsius- és Kelvin-skála. d. Gázok állapotjelzői, az állapotváltozások leírása. Ábrázolás p-v síkon. e. Izobár, izoterm és izochor állapotváltozás. Egyesített gáztörvény. f. Ideális gáz állapotegyenlete. 12. Az anyag atomos felépítése. Az ideális gázok részecskemodellje. a. Az atomhipotézis és bizonyítékai. b. Anyagmennyiség, moláris mennyiségek. c. A részecskék méretének és tömegének meghatározása. d. Az ideális gáz részecskemodellje. A gázok nyomásának, hőmérsékletének és az állapotváltozásainak molekuláris értelemezése. 13. A hőtan főtételei. a. A testek belső energiája. A hőtan I. főtétele. b. Ideális gáz belső energiája. Hőközlés és térfogati munkavégzés. Az I. főtétel ideális gázokra és a speciális állapotváltozáskra. c. Hőkapacitás és fajhő d. A hőtan II. és III. főtétele. 14. Halmazállapotváltozások. a. A testek háromféle halmazállapota. b. A halmazállapotváltozások és azok energiaviszonyai. Értelmezés az I. főtétel alapján. c. A szilárd testek és folyadékok molekuláris szerkezete. A halmazállapotváltozások

molekuláris értelmezése. d. A levegő páratartalma, csapadékképződés. 15. Elektromos mező. a. Elektromos állapot, a kétféle töltés, Coulomb-törvény, elemi töltés. A töltésmegmaradás törvénye. b. Az elektromos mező. Térerősség, erővonalak, fluxus. Pontszerű töltés mezője. c. Munkavégzés elektromos mezőben, a feszültség. 16. Vezetők elektrosztatikus mezőben. a. Vezetők és szigetelők. Töltés, térerősség, feszültség a vezetőn b. Elektromos árnyékolás, csúcshatás. c. Kondenzátor (fogalma, kapacitása, energiája, alkalmazásai) 17. Elektromos áram. a. Az elektromos áram és az áramerősség fogalma. b. Az áramkör részei, áramforrások. c. Az áram hatásai d. Az áramerősség és a feszültség mérése. e. Az ellenállás fogalma, Ohm törvénye. Fémes vezetők ellenállása. f. Elektromos munka, teljesítmény. g. Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása 18. Az áramvezetés típusai. a. A fémek áramvezetési modellje. A fémes vezetőben folyó áram hatásai. b. Elektromos áram folyadékokban, elektrolitok vezetése. Elektrolízis, akkumulátorok. c. Elektromos áram vákuumban (izzókatódos, fotokatódos vezetés) d. Saját- és szennyezéses vezetés félvezető kristályokban. Dióda, termisztor. 19. Az időben állandó mágneses mező. a. Mágneses alapjelenségek. A Föld mágneses mezője. b. A mágneses mező jellemzése: mágneses indukció, indukcióvonalak, fluxus. c. Egyenáram mágneses tere. Tekercs mágneses mezője. Az elektromágnes. d. A mágneses mező hatása áramvezetőre és szabadon mozgó töltésre; a Lorentz-erő. Mágneses eltérítés katódsugárcsövekben. 20. Elektromágneses indukció. a. A mozgási indukció jelesége, indukált feszültség. b. Indukált áram, Lenz-törvénye. c. Gyakorlati alkalmazások. d. Nyugalmi indukció, Faraday-törvénye. e. Önindukció, induktivitás, a mágneses mező energiája. 21. Váltakozó áram. a. A váltakozó feszültség és áram fogalma, fizika jellemzői. b. A váltakozó áram hatásai, ohmos ellenállás váltakozó áramú áramkörben. c. Munka, teljesítmény (pillanatnyi, effektív). d. Váltakozó feszültség előállítása (generátor, erőművek). e. Transzformátorok, a villamos energia szállítása. Egyenirányítás f. Az elektromos energia felhasználása; baleset- és környezetvédelem. 22. Elektromágneses rezgések és hullámok. a. Elektromos rezgés fogalma, elektromos rezgőkör. b. Az elektromágneses hullám fogalma, tulajdonságai; fölfedezése. c. A teljes elektromágneses színkép felosztása, tartományai. Gyakorlati alkalmazások. 23. A fény, mint hullám.

a. A fény hullámelméletének kialakulása. b. A fénysebesség. c. Visszaverődés és törés, teljes visszaverődés. d. Színfelbontás, színképek. e. Fényintereferencia, fényelhajlás, polarizáció. 24. Geometriai optika. a. A geometriai optika alapfogalmai, a leképezés jellemzői. b. Tükrök (sík-, homorú, domború). c. Lencsék (gyűjtő-, szóró-). d. Optikai eszközök működése (mikroszkóp, távcsövek, a szem). 25. A modern fizika születése. a. Hőmérsékleti sugárzás, Planck kvantumhipotézise. b. A fényelektromos jelenség (fotoeffektus) és klasszikus értelmezésének problémái. Alkalmazások. c. A fény fotonelmélete és kettős természete. d. A röntgensugárzás fölfedezése és jellemzői. e. A radioaktív sugárzások fölfedezése, fajtái. f. Katódsugárzás, az elektron fölfedezése, tulajdonságai. g. Az elektron kettős természete. 26. Atommodellek. a. Korai elképzelések az atomokról. A Thomson-féle atommodell. b. Rutherford szórási kísérlete és atommodellje, annak hiányosságai. c. A Bohr-féle atommodell, sikerei és hiányosságai. d. Bohr-de Broglie-modell. A kvantummechanikai atommodell. 27. Atommag. a. Az atommag fizikai jellemzői (mérete, sűrűsége, tömege, töltése) b. Tömegszám és rendszám. c. Belső szerkezet: protonok és neutronok. A proton és a neutron fölfedezése. d. Izotópok és azok szétválasztása. e. Kölcsönhatások a magban. A nukleáris kölcsönhatás és jellemzői. f. Kötési energia, fajlagos kötési energia. A magenergia fölszabadításának lehetőségei. 28. Radioaktivitás. a. Keletkezése, jellemzői, hatásai, alkalmazásai. b. Bomlási törvény, felezési idő, bomlási sorok. c. Sugárvédelem, háttérsugárzás. 29. A magenergia fölszabadítása. a. Maghasadás, láncreakció. Atombomba. Atomreaktorok. b. Az atomerőművek elvi fölépítése, biztonsága, környezeti hatásai. A nukleáris energiatermelés előnyei-hátrányai. c. Magfúzió. A fúziós energiatermelés előnyei és nehézségei. d. A csillagok energiatermelése, fúziós bombák. 30. Csillagászat. a. A Naprendszer jellemzői, a Nap és a bolygók kialakulása, a Nap belső felépítése, a Hold jellemzői, holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás. b. A Tejútrendszer. Galaxisok. Az univerzum mérete, szerkezete. c. A táguló univerzum, ősrobbanás-elmélet. Csillagok születése és halála. Minden témakörben ismerni kell a vonatkozó műszaki és egyéb alkalmazások, a jelentős, korszakalkotó

találmányok lényegét, valamint a szóban forgó területen alkotó fizikusok életművének főbb pontjait. Utóbbiakról a konkrét lista megtalálható ezen a linken: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/fizika_vk_2017.pdf Szittyai István, szaktanár