Beküldési határidő: 2015. március 27. Hatvani István Fizikaverseny 2014-15. 3. forduló



Hasonló dokumentumok
Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

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

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

32. Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória. 6. higanymilliméter 7. kalória 8. rőf 9. véka 10. arasz

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

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

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

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

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

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny 2. (regionális) forduló 8. o március 01.

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

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

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló február óra. A verseny hivatalos támogatói

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

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa

DÖNTŐ április évfolyam

XVIII. TORNYAI SÁNDOR ORSZÁGOS FIZIKAI FELADATMEGOLDÓ VERSENY

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

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

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Newton törvények, lendület, sűrűség

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

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

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

Newton törvények, erők

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

Fizika minta feladatsor

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:...

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

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

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

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015

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

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

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

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

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

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

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

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

Szilárd testek rugalmassága

TestLine - Csefi tesztje-01 Minta feladatsor

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

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

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

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

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Mechanika - Versenyfeladatok

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

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

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

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

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

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

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

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

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Mérnöki alapok 2. előadás

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

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

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

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

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

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

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

Feladatlap X. osztály

31. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló február 14. (kedd), óra Gimnázium 9. évfolyam

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

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

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

Mechanika. Kinematika

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

DÖNTŐ április évfolyam

Folyadékok és gázok mechanikája

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

EGYSZERŰ GÉPEK. Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét.

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

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

Szakmai fizika Gázos feladatok

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

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

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

Komplex természettudomány 3.

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

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló február 11. (kedd), óra Gimnázium 9. évfolyam

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Átírás:

1. kategória (Azok részére, akik ebben a tanévben kezdték a fizikát tanulni) 1.3.1. Ki Ő? Kik követték pozíciójában? 1. Nemzetközi részecskefizikai kutatóintézet. Háromdimenziós képalkotásra alkalmas berendezés 3. Atomfizikában használt mértékegység 4. Az ATOMKI egyik gyorsítója 5. Erről az útról juthatunk be az ATOMKI-ba 6. Az ATOMKI egy héten át tartó rendezvénye 7. ATOMKI-ban lefényképezett részecske 8. ATOMKI-ban játszódó film: Elemi... 9. Az ATOMKI egyik tanszéke 10. Debrecen melyik területén található az ATOMKI

1.3.. Melyik Magyarország legnagyobb energiájú részecskegyorsítója, hogyan működik, hol található és 1.3.3. Ki alkotta meg az első merev rendszerű, könnyűfémből készült kormányozható léghajót? Ismertesd ki Ő? 1.3.4. Ha 1:9 térfogatarányú ezüst-arany ötvözetet készítünk, akkor mennyi lesz az ötvözet sűrűsége? ( ) 1.3.5. Az uszodában vagy egy folyóban tart-e tovább 100 métert úgy leúszni, hogy 50 métert egyik (felfelé), majd 50 métert az előzővel ellentétes (lefelé) irányban úszol? 1.3.6. Mennyi ideig kell számlálnunk a vonatablakból az 50 m távolságban levő oszlopokat, hogy számuk megadja a vonat sebességét -ban? 1.3.7. Egyenletesen lassuló jármű sebessége 45 m megtétele után felére csökkent. Mennyi utat tesz még meg a megállásáig? 1.3.8. Egyenlő karú mérleg egyik serpenyőjén 1750 g Al, a másikon 800 g Fe van. Ha a mérleget folyadékba merítjük, akkor az egyensúlyt jelez. Mekkora a folyadék sűrűsége? ( ; )

. kategória (Azok részére, akik második éve tanulják a fizikát).3.1. Lásd az 1.3.1. feladatot!.3.. Ki alkotta meg az első merev rendszerű, könnyűfémből készült kormányozható léghajót? Ismertesd, ki Ő?.3.3. Ha 1:9 tömegarányú ezüst-arany ötvözetet készítünk, akkor mennyi lesz az ötvözet sűrűsége? ( ).3.4. Az uszodában vagy egy folyóban tart-e tovább 100 métert úgy leúszni, hogy 50 métert egyik (felfelé), majd 50 métert az előzővel ellentétes (lefelé) irányban úszol?.3.5. Egy nagyapa rendszeres házi feladata az, hogy heti három alkalommal a tőlük,88 km-re található élelmiszerboltban bevásároljon. Az utat oda-vissza gyalog teszi meg sebességgel. Néha tud neki segíteni az unokája, aki kerékpáron utána megy és az árut hazaviszi. a) Mennyi idő alatt jut el a boltba a nagyapa? b) Mekkora átlagsebességgel halad az unoka, ha nagyapjának 30 perc előnyt adva egyszerre érnek a bolthoz? c) Ábrázoljuk a kettejük közötti távolságot az idő függvényében az oda úton..3.6. Melyik Magyarország legnagyobb energiájú részecskegyorsítója, hogyan működik, hol található és.3.7. A vízen úszó 300 N súlyú parafakockát a felső lapjánál nyomva 1 m mélyre nyomjuk a víz alá. Mennyi munkát kell ehhez végezni? ( ).3.8. A torontói TV-torony 34 m magas. Egy 70 kg-os ember 8,5 perc alatt ért fel. Mekkora volt az átlagteljesítménye? Mennyi paszujt (=babot) kell ennie ehhez a munkához? (hatásfoka 36 %; a bab energiatartalmú)

3. kategória (Azok részére, akik harmadik éve tanulják a fizikát) 3.3.1. Egy nagyapa rendszeres házi feladata az, hogy heti három alkalommal a tőlük,88 km-re található élelmiszerboltban bevásároljon. Az utat oda-vissza gyalog teszi meg sebességgel. Néha tud neki segíteni az unokája, aki kerékpáron utána megy és az árut hazaviszi. a) Mennyi idő alatt jut el a boltba a nagyapa? b) Mekkora átlagsebességgel halad az unoka, ha nagyapjának 30 perc előnyt adva egyszerre érnek a bolthoz? c) Ábrázoljuk a kettejük közötti távolságot az idő függvényében az oda úton. 3.3.. Vízszintes, súrlódásos felületen egy pontszerűnek tekinthető testet v kezdősebességgel meglökünk. 0 A test s út megtétele után rugalmasan ütközik egy fallal, és s út megtétele után megáll. A 1 súrlódási tényező mindvégig ugyanaz. a) Összesen mekkora utat tett meg a test? b) Mekkora az indulás és megállás helye közötti távolság, ha az ütközés szöge 45 o volt? 3.3.3. Álló helyzetből induló trolibusz 6 másodpercen át tartó gyorsulás révén elért sebességgel halad tovább másodpercen át, majd egyenletesen lassulva ér az előzőtől 45 m távolságban lévő megállóhoz. Mekkora a trolibusz lassulása? 3.3.4. Egy sugarú körpálya egy átmérőjének egyik végpontjából sebességgel indul egy test. Az átmérő másik végéről egy másik test késéssel sebességgel indul az első test után. a) Mekkora a két test szögsebességének és centripetális gyorsulásának az aránya? b) Az első test indulásától számítva mennyi idő múlva találkoznak a testek? 3.3.5. Hűtőszekrényünk mélyhűtőjébe 50 g 16,5 o C-os vizet teszünk. Másfél óra múlva -3,5 o C-os jeget találunk benne. (A víz fajhője, fagyáshője, a jég fajhője ) a) Mekkora energiát kellett elvonni a vízből? b) Mekkora a hűtés hatásfoka, ha a hűtőszekrény 40 watt teljesítménnyel dolgozik? 3.3.6. Vízszintes, sima felületen (pl. jégen) egy mágnes közeledik egy vasdarabhoz. Mindkét test tömege ugyanakkora. Amikor a mágnes és a vasdarab közötti távolság 0 cm, akkor a mágnes sebessége, a vasdarab sebessége 0. Ezután a testek 3 s múlva összeütköznek. Mekkora utat tett meg az ütközésig a mágnes, illetve a vasdarab? A testeket tekintsük pontszerűnek és a súrlódástól tekintsünk el! 3.3.7. Két, egyenként m tömegű test egy D rugóállandójú, húzni és nyomni is képes rugóval van összekapcsolva. Mennyire nyomhatjuk össze a rugót, hogy a felső testet elengedve az alsó ne emelkedjen fel a talajról? (m=0, kg,. A rugó hossza elegendően nagy ahhoz, hogy a szükséges összenyomás elvégezhető legyen rajta.) 3.3.8. Melyik Magyarország legnagyobb energiájú részecskegyorsítója, hogyan működik, hol található és

4. kategória (Azok részére, akik negyedik éve tanulják a fizikát) 4.3.1. Hányszorosára változik egy m hosszú és 4 mm átmérőjű vörösréz huzal elektromos ellenállása, ha nyújtása során az átmérője mm-re csökken? Nyújtás során a térfogat nem változik. 4.3.. Két db 4,5 V-os 1 Ω belső ellenállású telep és egy ismeretlen feszültségű harmadik telep sorba kapcsolásával és egy 0 Ω-os ellenállás beiktatásával áramkört hozunk létre. Ekkor az áramkörben I nagyságú áram folyik. Ha az ismeretlen telep polaritását felcseréljük, a körben folyó áram nagysága I/ lesz. Mekkora az ismeretlen telep feszültsége? 4.3.3. Két egyenlő tömegű, pontszerű testet egyszerre hozunk mozgásba: az egyiket a talajról függőlegesen felfelé kezdősebességgel indítjuk, a másikat ugyanezen a függőleges egyenesen mérve a talajtól 40 m magasságban kezdősebesség nélkül ejtjük. A testek találkozásukkor tökéletesen rugalmatlanul ütköznek. a) Az indítástól számítva mennyi ideig tart a mozgás? b) Mekkora sebességgel érkeznek a testek a talajra? 4.3.4. Egy villanyoszlopra 3,5 m és 5 m magasan elhelyeztünk két pontszerű és nagy fényerejű égőt. Az oszloptól 3 m-re, a talajra merőlegesen leszúrtunk egy m magas lécet. A keletkezett egész- és félárnyékok közül melyik és hányszor hosszabb a másiknál? (Félárnyék ott van, ahová csak az egyik lámpából érkezik a fény.) 4.3.5. Hőszigetelő falú tartályt ugyancsak hőszigetelő fal választ ketté egy V és V térfogatú részre. A falon 1 egy zárt csap található. A V térfogatú részben t, m paraméterekkel jellemezhető nitrogéngáz, a másik 1 1 1 térrészben héliumgáz van, melynek paraméterei t, m. (,,, V 5 l, m 60 g lesz a gázelegy a) anyagmennyiség-százalékos összetétele, b) hőmérséklete, c) nyomása? t 50 o C, ) A csap kinyitásakor a két gáz összekeveredik. Az egyensúly beállta után mekkora 4.3.6. Két, egyenként m tömegű test egy D rugóállandójú, húzni és nyomni is képes rugóval van összekapcsolva. Mennyire nyomhatjuk össze a rugót, hogy a felső testet elengedve az alsó ne emelkedjen fel a talajról? (m=0, kg,. A rugó hossza elegendően nagy ahhoz, hogy a szükséges összenyomás elvégezhető legyen rajta.) 4.3.7. Egy 70 kg tömegű ember egy 100 kg tömegű láda tetejének közepére kötelet köt, és a kötél másik végét megfogva próbálja a ládát elhúzni úgy, hogy a kötél 45º-os szöget zár be a vízszintessel. A talaj és a láda közötti tapadási tényező 0,6, az ember cipője és a talaj közötti tapadási tényező 0,5. El tudja-e húzni a ládát? 4.3.8. Melyik Magyarország legnagyobb energiájú részecskegyorsítója, hogyan működik, hol található és