1. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości tramwaju od czasu.

Podobne dokumenty
Test powtórzeniowy nr 1

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

Test powtórzeniowy nr 1

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

Test powtórzeniowy nr 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

FIZYKA klasa VII

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

Max liczba pkt. Rodzaj/forma zadania. Zasady przyznawania punktów zamknięte 1 1 p. każda poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p.

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Test (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m. jadące z prędkością o wartości 10.

1. (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m I. II. III.

Test powtórzeniowy nr 2

Test powtórzeniowy nr 2

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła :

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP OKRĘGOWY

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej

Energia, właściwości materii

XII WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego 2014/2015 Etap rejonowy czas rozwiązania 90 minut

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ E ZADANIA ZAMKNIĘTE

Rodzaj/forma zadania Uczeń odczytuje przebytą odległość z wykresów zależności drogi od czasu

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7

ZADANIA KOŁO FIZYCZNE 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

ZADANIA Z FIZYKI NA II ETAP

FIZYKA KLASA VII. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

SPOTKANIA Z FIZYKĄ 7 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DO KLASY 7-ROK SZKOLNY 2017/2018

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ:

Fizyka Klasa 7 Wymagania na poszczególne stopnie (oceny)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASIE VII

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny)

Wymagania szczegółowe z fizyki klasa VII

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VII

TEST z działu: Dynamika

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE 7

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Wymagania z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z FIZYKI KLAS 7. Cele operacyjne Uczeń: rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Uczennica wyznaczyła objętość zabawki o masie 20 g po zanurzeniu jej w menzurce z wodą za pomocą sztywnego, cienkiego drutu (patrz rysunek).

Plan wynikowy fizyka kl. 7. Spotkania z fizyką kl. 7 nauczyciel: Iwona Prętki

Przedmiotowy system oceniania

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry. Uczeń:

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

5 Plan wynikowy (propozycja)

Wymagania do działów na poszczególne oceny. Fizyka klasa VII

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z fizyki - klasa VII

Rozkład materiału nauczania Klasy VII I. Pierwsze spotkanie z fizyką (8 godzin lekcyjnych)

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 7

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

Wymagania Zagadnienie (tematy lekcji) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

w Szkole Podstawowej w Grojcu w roku szkolnym 2018/2019

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa 2

2 Kartkówka Kilka w semestrze. Mogą być niezapowiedziane. Materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji.

Przedmiotowy system wymagań z fizyki klasa 7

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIb. na rok szkolny 2017/2018.

KLASA II PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska)

Przedmiotowy system oceniania Fizyka klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa. na rok szkolny 2017/2018.

Przedmiotowy system oceniania Spotkania z fizyką klasa 7

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Zad. 5 Sześcian o boku 1m i ciężarze 1kN wywiera na podłoże ciśnienie o wartości: A) 1hPa B) 1kPa C) 10000Pa D) 1000N.

SPRAWDZIAN NR Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap rejonowy

Przedmiotowy system oceniania z fizyki klasa VII

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń:

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ. Uczeń:

Ogólne wymagania na poszczególne stopnie:

Zadania egzaminacyjne z fizyki.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki. Adamczyk Sylwia

ZADANIA Z HYDROSTATYKI. 2. Jaki nacisk na podłoże wywierają ciała o masach: a) 20kg b) 400g c) 0,4t

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI - 13 marca 2013 r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY

2 Kartkówka Kilka w semestrze. Mogą być niezapowiedziane. Materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji.

Imię i nazwisko: ... WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP I SZKOLNY

Przedmiotowy system oceniania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY VII I VIII

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

6 Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Transkrypt:

Fizyka Klasa VII Pytania egzaminacyjne 2017 1. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości tramwaju od czasu. Dokończ zdanie, określając, jakim ruchem poruszał się tramwaj we wskazanym przedziale czasu. a). Wybierz właściwą odpowiedź spośród propozycji A C. 0-20 s A B C W przedz 20-120 s A B C 120-140 s Tramwaj poruszał się A B C ruchem A. jednostajnym. B. jednostajnie przyspieszonym. C. jednostajnie opóźnionym.

b). Jaką drogę przebył tramwaj w czasie 140 sekund? Odpowiedź uzasadnij. c). Jakie było przyspieszenie tramwaju od momentu, kiedy ruszył, do osiągnięcia stałej prędkości? m 2. Pociąg ruszył z przyspieszeniem 0,4 2. s a) jaką prędkość osiągnie po 30 sekundach? b) o ile zmienia się prędkość pociągu w każdej sekundzie? c) czy odcinki drogi pokonywane w każdej sekundzie są takie same? 3. Wykres zależności drogi od czasu sporządzono dla czterech pojazdów o jednakowej masie.

a). Wskaż właściwe dokończenie zdania. Pojazdy poruszały się ruchem A. jednostajnym. B. jednostajnie przyspieszonym. C. jednostajnie opóźnionym. D. zmiennym. b). Oceń prawdziwość poniższych wypowiedzi. I. Największą prędkość miał pojazd I. Prawda Fałsz II. Odległość 40 km najdłużej pokonywał pojazd III. Fałsz III. Największą energię kinetyczną miał pojazd IV. Fałsz Prawda Prawda IV. Prędkość pojazdu II wynosiła 3 5 Fałsz km. min Prawda 4. Na lekcji fizyki uczniowie wyznaczali masę monety jednozłotowej za pomocą dźwigni dwustronnej. W tym celu zmontowali dźwignię i umieścili na niej, po przeciwnych stronach jej osi obrotu, monetę i odważnik tak, że dźwignia znalazła się w równowadze. Następnie linijką zmierzyli odległości ciał od punktu podparcia (patrz rysunek). a). Ile wynosiła wyznaczona przez uczniów masa monety?

b). Uczniowie zważyli monetę na wadze elektronicznej i okazało się, że jej masa różni się od wyznaczonej za pomocą dźwigni. Oceń, czy podana przyczyna miała wpływ na wynik pomiaru. I. Linijka miała określoną dokładność. TAK NIE II. Liczba pomiarów odległości była za duża. NIE III. Uczniowie użyli za długiej linijki. NIE IV. Waga elektroniczna ma określoną dokładność. NIE TAK TAK TAK 5. Staś i Zosia pchają szafę poziomo w prawo: Staś siłą o wartości 300 N, a Zosia siłą o wartości 200 N. Kierunki i zwroty obu sił są zgodne. a) Jaka jest siła wypadkowa tych dwóch sił działających na szafę? b) czy siła tarcia o podłogę w czasie tego przesuwania jest skierowana zgodnie z kierunkiem przesuwania czy przeciwnie? c) jaka jest wypadkowa wszystkich sił (łącznie z tarciem, siłą grawitacyjną i reakcją podłogi) gdy szafa porusza się jednostajnie w czasie przesuwania? d) jaką pracę wykonali Staś i Zosia przesuwając Te szafę na odległość 5 metrów? 6. Wskaż zdanie fałszywe. a) 1 J jest to praca, jaką wykonuje siła o wartości 1 N działająca na ciało, które przemieszcza się o 1 m, przy założeniu, że kierunek i zwrot siły są zgodne z kierunkiem i zwrotem przemieszczenia.

b) Pracę można przedstawić jako iloczyn wartości siły i wartości wektora przesunięcia, które nastąpiło zgodnie z kierunkiem i zwrotem siły. c) Jednostką energii mechanicznej jest wat. d) Energia kinetyczna ciała zależy od jego prędkości. 7. Tomek pokonał różnicę wzniesień 100 m, a Jurek 200 m w tym samym czasie, wykonując pracę przeciwko sile grawitacji. Porównaj moc obu chłopców, wiedząc, że masa Tomka wraz z ekwipunkiem wynosi 100 kg, a Jurka 50 kg: a) moc Tomka była większa, ponieważ musiał działać większą siłą mięśni niż Jerzy, b) moc Jerzego była większa, ponieważ pokonał większą różnicę wysokości, c) moc obu chłopców była taka sama, ponieważ przebyli wyznaczone trasy w tym samym czasie, d) moc obu chłopców była taka sama, ponieważ wykonali taką samą pracę w tym samym czasie. 8. Podczas pieczenia ciasta w piekarniku nagrzewają się górne warstwy powietrza w kuchni (można to sprawdzić, stając na krześle i podnosząc rękę). Przyczyną jest: a) zjawisko konwekcji, b) zjawisko przewodnictwa, c) promieniowanie pochodzące od piekarnika, d) sublimacja. 9. Na wykresie przedstawiono, jak podczas przesuwania tłoczka pompki o 20 cm siła zwiększyła swoją wartość od 0 do 30 N. Wskutek wykonanej pracy energia wewnętrzna powietrza w pompce wzrosła o: a) 3 J, b) 6 J, c) 30 J, d) 60 J.

10. Opisz przemiany energii w czasie spadania kamienia z jakiejś wysokości na ziemię. Co się stało z jego energią kiedy kamień leży już nieruchomo na ziemi? 11. Kulę o masie 5kg i objętości 1dm 3 zanurzono w wodzie (gęstość wody wynosi 1kg/dm 3 ). Ile wynosi siła wyporu działająca na tę kulę? 12. Oblicz jaką pracę wykonujemy podnosząc na wysokość h = 1,5m odważnik o masie m = 2kg (powoli). Przyspieszenie ziemskie g = 10m/s 2. A jaką pracę wykonujemy przesuwając poziomo ten odważnik po płycie bez tarcia (współczynnik tarcia wynosi f = 0 ) na odległość s = 10m? 13. Promień wału kołowrotu wynosi 10 cm, a długość korby 0,5 m. Aby ruchem jednostajnym wciągnąć wiadro z wodą, należy przyłożyć siłę o wartości: a) 5 razy większej od ciężaru wiadra z wodą, b) 2,5 raza mniejszej od ciężaru wiadra z wodą, c) 5 razy mniejszej od ciężaru wiadra z wodą, d) 10 razy większej od ciężaru wiadra z wodą. 14. Podczas rozpędzania kuli na poziomym torze została wykonana praca 5 kj. O ile wzrosła energia kinetyczna kuli? Pomiń opory ruchu. a) o 5 J, b) o 25 J, c) o 2500 J, d) o 5000 J.

15. Obserwowano ruch wyrzuconego do góry kamienia. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące tej sytuacji. a) Energia kinetyczna kamienia jest równa energii potencjalnej w każdej chwili trwania ruchu. b) Kamień ma największą energię kinetyczną w momencie osiągnięcia największej wysokości. c) Kamień ma największą energię potencjalną w momencie osiągnięcia największej wysokości. d) Energia potencjalna kamienia nie zmienia swojej wartości w czasie trwania ruchu, ponieważ masa kamienia nie ulega zmianie. 16. Sześcienną kostkę o krawędzi 0,05 m i gęstości 11 00 kg/m 3 włożono do naczynia z wodą. Gęstość wody wynosi 1000 kg/m 3 a). Wskaż właściwe dokończenie zdania. Kostka po włożeniu do wody A. zanurzy się w niej minimalnie. B. zanurzy się w niej do połowy swojej wysokości. C. będzie się w niej unosić całkowicie zanurzona. D. opadnie na dno naczynia. b). Wskaż właściwe dokończenie zdania. Wartość siły wyporu działającej na całkowicie zanurzoną kostkę wynosi A. 1,25 N. B. 13,75 N. C. 25 N. D. 27,5 N. 17. Energia kinetyczna wózka poruszającego się z prędkością 2 m s 6 J. Masa tego wózka jest równa: a) 1 kg, b) 2 kg, c) 3 kg, wynosi

d) 4 kg. 18. Murarz, wciągając ruchem jednostajnym paletę z cegłami o masie 50 kg na drugie piętro za pomocą bloku nieruchomego (przy założeniu, że przyspieszenie ziemskie jest równe m 10 ), działał siłą o wartości: s 2 a) 50 N, b) 0,5 kn, c) 5000 N, d) 50 kn. 19. Dlaczego statki pływają? Wyjaśnij korzystając z prawa Archimedesa. Jak wyznaczyć gęstość ciała o nieregularnych kształtach? 20. Jakie są różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów? 21. Na czym polega zjawisko dyfuzji? 22. Dlaczego jabłka uderzają z o wiele większą prędkością o ziemię niż liście spadające z tego samego drzewa? 23. Na czym polega II zasada dynamiki Newtona? 24. Na czym polega III zasada dynamiki Newtona? 25. Na czym polega zasada zachowania energii mechanicznej? Podaj przykłady. 26. Dlaczego odczuwamy, że krzesło metalowe jest chłodniejsze od drewnianego mimo, iż stoją obok siebie ( w tej samej temperaturze)? 27. Na czym polega zjawisko konwekcji? 28. Czym się różni ciepło od temperatury? 29. Jak ciśnienie gazu w naczyniu zamkniętym zależy od temperatury? 30 *. Oblicz całkowitą energię mechaniczną ptaka o masie 1 kg lecącego na wysokości 2 m nad ziemią z prędkością 3 m s m (przy założeniu, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 ) s 2 31 *. Dlaczego w upalny dzień pokrywanie ciała potem (czyli cieczą o tej samej temperaturze co ciało) powoduje ochłodzenie?

W każdym zestawie powinno być pytanie: Opowiedz o doświadczeniach, które sam(sama) wykonywałeś(aś) w domu. Fragment podstawy programowej: Zawarte w podstawie programowej wymagania doświadczalne, wyróżnione na końcu każdego działu tematycznego wymagań szczegółowych, winny być traktowane priorytetowo i stanowić kluczowy element osiągnięć uczniów. II. Ruch i siły Uczeń: 18) doświadczalnie: a) ilustruje: I zasadę dynamiki, II zasadę dynamiki, III zasadę dynamiki, b) wyznacza prędkość z pomiaru czasu i drogi z użyciem przyrządów analogowych lub cyfrowych bądź oprogramowania do pomiarów na obrazach wideo, c) wyznacza wartość siły za pomocą siłomierza albo wagi analogowej lub cyfrowej. IV Zjawiska cieplne Uczeń: 10) doświadczalnie: a) demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia, skraplania, b) bada zjawisko przewodnictwa cieplnego i określa, który z badanych materiałów jest lepszym przewodnikiem ciepła, c) wyznacza ciepło właściwe wody z użyciem czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy, termometru, cylindra miarowego lub wagi. V Właściwości materii Uczeń:

9) doświadczalnie: a) demonstruje istnienie ciśnienia atmosferycznego; demonstruje zjawiska konwekcji i napięcia powierzchniowego, b) demonstruje prawo Pascala oraz zależność ciśnienia hydrostatycznego od wysokości słupa cieczy, c) demonstruje prawo Archimedesa i na tej podstawie analizuje pływanie ciał; wyznacza gęstość cieczy lub ciał stałych, d) wyznacza gęstość substancji z jakiej wykonany jest przedmiot o kształcie regularnym za pomocą wagi i przymiaru lub o nieregularnym kształcie za pomocą wagi, cieczy i cylindra miarowego. Wiem, co trzeba