Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai



Hasonló dokumentumok
sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

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

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

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

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

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

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

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

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

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

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

1. A mozgásokról általában

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Az egyenletes körmozgás

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

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

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

= 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

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

= 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.

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

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

1. forduló (2010. február

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

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév

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

1. Kinematika feladatok

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

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

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

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

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

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

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

Tetszőleges mozgások

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

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

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így:

O k t a t á si Hivatal

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

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

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

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

EGYENES VONALÚ MOZGÁS

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

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

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

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola

Mindennapjaink. A költő is munkára

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

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

Forgó mágneses tér létrehozása

Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat / I. félév

7. osztály, minimum követelmények fizikából

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET)

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest.

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

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Az I. forduló megoldásai

IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA. A mozgások leírása, a jelenségek értelmezése szempontjából fontos fogalmak.

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Mechanika részletes megoldások

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

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

Villamos gépek tantárgy tételei

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

Elôszó. A természet a matematika nyelvén íródott. (Galileo Galilei, )

Hőtan részletes megoldások

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ

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

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

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011

Sebesség A mozgás gyorsaságát sebességgel jellemezzük. Annak a testnek nagyobb a sebessége, amelyik ugyanannyi idő alatt több utat tesz meg, vagy

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

Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, szabadesés

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

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

sebességgel lövi kapura a labdát a hatméteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására? sebességgel a kapu felé mozog?

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

1. feladat Összesen 28 pont

Átírás:

Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7. Hulláok 1.8. Teztek 2. Hőtan 4.1. Mágnee indukció, az áravezetők ágnee tere é atáai 4.2. Mozgái elektroágnee indukció, váltakozó ára 4.3. Nyugali elektroágnee indukció 4.4. A váltakozó ára unkája, teljeíténye, a váltakozó áraú ellenálláok, tranzforátor 4.5. Elektroágnee rezgéek, ulláok, ulláoptika 4.6. Geoetriai optika 4.7. Teztek 2.1. Hőérékleti kálák, őtágulá 2.2. Ideáli gázok állapotegyenlete, gáztörvények 2.3. Belő energia, állapotváltozáok, I. főtétel 2.4. Kalorietria, alazállapot-változáok 2.5. Teztek 3. Elektrooágtan 5. Modern fizika 5.1. Atofizika 5.2. Atoagfizika 5.3. Cillagázat 5.4. Teztek 6. Függelék A zövege feladatok végeredényei 3.1. Tölté, erő, térerőég 3.2. Munka, fezültég, potenciál 3.3. Vezetők az elektroo térben, kapacitá, kondenzátorok 3.4. Áraerőég, ellenállá, O törvénye 3.5. Ellenálláok kapcoláa, érőűzerek, fezültégforráok 3.6. Az ára unkája, teljeíténye 3.7. Teztek alap 1. ne érettégi köve telény gyakorló 2. középzintű aladó 3. eelt zintű tezt 4. vereny rézlete egoldá a CD-ellékleten 6 Fizika_FGY_feladatok_01_fejezet_ver04.indd 6 2011. 02. 09. 16:32:36

Mecanika 1.1. A kineatika alapjai k ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? 1. A kézilabdacapat átlövője 60 2. Az előző feladat kapuának ekkora átlago ebeéggel kell elozdítania a kezét, a kezdetben 60 c-re van a labda pályájától? Hogyan ódoul ez a ebeég, ebeéggel a kapu felé ozog? a a játéko a labda ellövéekor 6 k 3. A gepárd köztudoáúan gyor állat. Hány a ebeége az antilopok üldözé ekor, a képe 75 étert 3 alatt futni? -o ebeég eléréére i képeek. Mekkora leetne a 100 étere íkfutá világcúc ideje, a ezt a telje távon tudná tartani egy verenyző? 4. A rövidtávfutók akár 12 k ebe éggel alad. Ilyen átlagebeéggel ennyivel, ányad rézével é ány zázalékkal rövidülne a Szeged Budapet (191 k) járat enetideje a 2010-ben érvénye enetrend zerinti 2 óra 22 perceez képet? 5. A világ leggyorabb agyoányo vonata a francia TGV, aely 320 k ebeéggel körbe fut va teljeít őrzolgálatot. A telek oldaloza 25. Hány perc alatt ér körbe a ázőrző? Mekkora ebeéggel kellene járőröznie, ogy 10 áodperc alatt juon el a keríté entén a telek egyik arkából a vele zeköztibe? 6. Egy négyzet alakú telken a kutya a keríté entén 5,4 7. Egy vonat egyene, nyílt pályán záguld. A benne ülő utaok egy perc alatt ötven ürgönypóznát látnak vizafelé eluanni. Az ozlopok egyától ötven éterre vannak. Az i feltűnt nekik, ogy két ozlop ézlelée között indig ugyanannyi idő érető. a) Milyen típuú leet a vonat ozgáa? b) Mekkora a vonat ebeége? (Legalább kétféle értékegyégben add eg!) c) Mennyi idő telik el két ürgönypózna ézlelée között? d) Hány ozlop ellett alad el a vonat negyed óra alatt? 8 Fizika_FGY_feladatok_01_fejezet_ver04.indd 8 2011. 02. 09. 16:32:48

ebeéggel zál lítja a portolókat. Mennyi idő alatt tezi eg a áro kiloétere utat? A felvonó egyzer az indulá után öt perccel elakadt. Az aló végálloától ilyen távolágra kellett kienteni a réült utaokat? 8. A ífelvonó folyaatoan 4 9. Egy eztergálái űveletben a unkadarab é a c ebeégzerzá egyáoz képet 0,12 gel alad. Hány áodpercig tart a forgácolá, a 3 vatagágú réteget kell eltávolítani a unkadarabról? 10. Az ábrán egy egyene entén ozgó tet ebeégnagyágát ábrázoltuk az idő függvényében. a) Állapítd eg a ozgá jellegét é a egtett út, illetve a gyorulá nagyágát! b) Add eg az út-idő é a gyorulá-idő grafikont! v µ 3 1 O 1 5 t (in) k ebeéggel aladt egyik vároból a áikba. A vizaútra ne ikerült fuvart találnia, így üreen egynegyedével nagyobb lett a ebeége. Milyen eze van a két váro egyától, a a lepakolá idejét ne záítva 2 óráig tartott a forduló? Mekkora volt a telje ozgá orán a teerautó átlago ebeégnagyága é az átlagebeég vektorának a nagyága? 11. A teerautó egpakolva 72 12. Egy rakéta 4 g gyoruláal (a neézégi gyorulá négyzereével) indul. 1,5 alatt ekkora ebeéget ér el? Mekkora az átlagebeége é a egtett útja? 13. A fába fúródó lövedék ebeége 500 -ról 5 c-e úton cökken le nullára. a) Mekkora a gyoruláa, a közben eltelt idő é az átlagebeége? b) Kézítd el a ozgá ebeég-idő, út-idő, gyorulá-idő grafikonját! 9 Fizika_FGY_feladatok_01_fejezet_ver04.indd 9 2011. 02. 09. 16:32:55

Mecanika 14. A lejtőn kezdőebeég nélkül induló ki golyó egyenleteen gyorul 3 áodper cig. A végebeége 1,5. a) Mekkora a gyoruláa? b) Mekkora a egtett útja? c) Mekkora az átlagebeége? d) Ábrázold a egtett útját, ebeégét é a gyoruláát az idő függvényében! 15. A tizta jégpályán egindított korong 70 úton áll eg. Az átlagebeége. Mekkora a kezdeti ebeége, a gyoruláa é a ozgá időtartaa? 2,5 k 16. Vézfékező autónk 60 úton lault le 20 -ról 36 -ra. a) Mekkora volt a gyoruláa é az átlagebeége? b) Mennyi idő telt el eközben? c) Kézítd el a ozgá ebeég-idő, út-idő, gyorulá-idő grafikonját! 17. Máfél éter agaról leejtünk egy kulccoót. Mennyi idő alatt ér a talajra? Mekkora a ebeége a földet érét egelőző pillanatban? 18. Egy áka függőlegeen felugorva 30 c agara jut. Mekkora ebeéggel indul é ennyi ideig tartózkodik a levegőben? (Az elrugazkodá útját é idejét elanyagoljuk.) 19. A áz áodik zintjén levő ablakból vízzinteen 8 ebeéggel kiajítottunk egy kulccoót. Becüld eg, ogy ilyen aga egy zint, a a kulccoó a faltól 9 -re ért a talajra? k ebeéggel záguldó vonaton 2 ebeéggel zaladgáló kigyereknek a vaúti pályáoz vizonyított ebeége a következő eetekben? a) Előrefelé (a zerelvényt úzó ozdony felé) zalad. b) Hátrafelé (a zerelvényt úzó ozdonytól távolodva) zalad. c) Az üléek között a vonat aladái irányára erőlegeen zalad. 20. Mekkora a 90 21. A pekingi olipián a 100 étere íkfutát Uain Bolt nyerte 9,69 idővel. Utána ugyanennyi ideig lazított, levezető futát végzett é ég 30 étert aladt. a) Mekkora volt az átlagebeége a kétféle ozgá közben külön-külön? b) Mekkora volt a telje ozgában az átlagebeége? 10 Fizika_FGY_feladatok_01_fejezet_ver04.indd 10 2011. 02. 09. 16:33:01

k ebeéggel vizi ázoz a egrendelt ételt. Vizafe k lé ugyanazon az úton ár cak 36 ebeéggel alad végig. a) Mekkora az átlagebeég vektorának a nagyága a telje 10 k-e oda-viza útra? b) Mekkora lenne az átlago ebeégének a nagyága ugyanebben a telje ozgában? c) Hogyan változnának ezek az értékek, a a telje út oza 20 k lenne? 22. Egy pizzafutár ietve 54 23. Az ábrán két egyene vonal entén ozgó tet út-idő grafikonját látod. a) Állapítd eg a ozgáok típuát! b) Haonlítd öze a két ozgá jellező en nyiégeit! c) Egy koordináta-rendzerben add eg a két ozgá ebeég-idő grafikonját erre az időtartara! () 24 1. tet 12 2. tet O 1 4 t () 24. Mekkora az ikola é a lakópark távolága, a a uliból egyzerre induló kerékpáro kilány (ek ) é a vele egegyező útvonalon beége 20 aladó gyalogo bátyja (ebeége 1,2 ) öt per ce különbéggel érkezik aza? 25. k ebeéget 50 úton érte el. Egy teztautó gyorulái próbáján a 100 a) Mennyi időre volt zükége eez? b) Mekkora volt a gyoruláa? c) Mekkora volt az átlagebeége? d) Ábrázold a egtett útját, ebeégét é a gyoruláát az idő függvényében! kezdőebeégről indulva 4 áodpercig ozog 5 2 állandó gyoruláal egy otoro. a) Mekkora a végebeége? b) Mekkora utat fut be ezalatt? c) Mekkora az átlagebeége? d) Ábrázold az útját, a ebeégét é a gyoruláát az idő függvényében! 26. 2,2 11 Fizika_FGY_feladatok_01_fejezet_ver04.indd 11 2011. 02. 09. 16:33:06