pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura



Podobne dokumenty
Elementy fizyki relatywistycznej

DYNAMIKA dr Mikolaj Szopa

A. 0,3 N B. 1,5 N C. 15 N D. 30 N. Posługiwać się wzajemnym związkiem między siłą, a zmianą pędu Odpowiedź

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący:

Podstawy fizyki wykład 9

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

Blok 6: Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Moc.

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

Test powtórzeniowy nr 1

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Ruch i siły wer. 1

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap rejonowy

41R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (od początku do końca)

Postulaty szczególnej teorii względności

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Szczególna teoria względności

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

Czym zajmuje się teoria względności

Konkurs fizyczny - gimnazjum. 2018/2019. Etap rejonowy

Test powtórzeniowy nr 1

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE REJONOWE

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km.

Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów

36P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do optyki geometrycznej)

Zasady dynamiki Newtona. dr inż. Romuald Kędzierski

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

Zadanie 2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m.

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

Praca domowa nr 2. Kinematyka. Dynamika. Nieinercjalne układy odniesienia.

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe)

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

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

14P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do grawitacji)

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

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

Test powtórzeniowy nr 1

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE

EGZAMIN MATURALNY 2012 FIZYKA I ASTRONOMIA

Plan wynikowy. z fizyki dla klasy pierwszej liceum profilowanego

Zasady względności w fizyce

Praca jest wykonywana podczas przesuwania się ciała pod wpływem siły. Wartość pracy możemy oblicz z wzoru:

TRANFORMACJA GALILEUSZA I LORENTZA

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

25 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY. (od początku do prądu elektrycznego)

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP WOJEWÓDZKI CZĘŚĆ I] ROK SZKOLNY 2010/2011 Czas trwania: 90 minut

Podstawy niepewności pomiarowych Ćwiczenia

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

1. Wykres przedstawia zależność wzrostu temperatury T dwóch gazów zawierających w funkcji ciepła Q dostarczonego gazom.

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

Ćwiczenie: "Dynamika"

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

EGZAMIN MATURALNY 2013 FIZYKA I ASTRONOMIA

EGZAMIN MATURALNY 2010 FIZYKA I ASTRONOMIA

Zestaw 1cR. Dane: t = 6 s czas spadania ciała, g = 10 m/s 2 przyspieszenie ziemskie. Szukane: H wysokość, z której rzucono ciało poziomo, Rozwiązanie

25P3 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - III POZIOM PODSTAWOWY

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 14 ZADANIA ZAMKNIĘTE

CZAS I PRZESTRZEŃ EINSTEINA. Szczególna teoria względności. Spotkanie II ( marzec/kwiecień, 2013)

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

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

Powtórzenie wiadomości z klasy I. Temat: Ruchy prostoliniowe. Obliczenia

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z Fizyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów 2018/2019

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT OCENIANIA - gimnazjum - etap wojewódzki. Rodzaj/forma zadania. Max liczba pkt. zamknięte 1 1 p. poprawna odpowiedź

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy Eliminacje TEST 27 lutego 2013r.

Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości

Widmo fal elektromagnetycznych

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

Theory Polish (Poland)

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Treści dopełniające Uczeń potrafi:

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

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT OCENIANIA - szkoła podstawowa - etap wojewódzki. Ma x licz ba pkt. Rodzaj/forma zadania. zamknięte 1 1 p. poprawna odpowiedź

Czytanie wykresów to ważna umiejętność, jeden wykres zawiera więcej informacji, niż strona tekstu. Dlatego musisz umieć to robić.

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH

III Powiatowy konkurs szkół ponadgimnazjalnych z fizyki finał

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Matura z fizyki i astronomii 2012

Zasady dynamiki przypomnienie wiadomości z klasy I

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014. Imię i nazwisko:

Transkrypt:

B C D D B

C C B B B B

B A

Zadanie 5 (1 pkt) Astronauta podczas zbierania próbek skał z powierzchni Księżyca upuścił szczypce z wysokości 1m. Przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni Księżyca ma wartość 1,6 m/s 2. Czas spadania szczypiec wynosił: A). 0,63 s; C). 1,12 s; B). 0,79 s; D). 1,25 s. Obliczenie czas spadku swobodnego szczypiec na Księżycu, 2h, odp. C t 1, 12s g Zadanie 1 (1 pkt) Tramwaj między przystankami poruszał się ruchem zmiennym. Zależność szybkości tramwaju od czasu przedstawiono poniżej: V, m/s 4 3 2 1 - - - 0 - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 Przyspieszenie tramwaju podczas hamowania miało wartość: A). - 0,025 m ; C). 0,025 s 2 m ; 2 s m m B). - 0,05 ; D). 0,05. 2 2 s s Obliczenie z definicji przyśpieszenia, wstawienie wartości prędkości odczytanych z wykresu: v v0 m, odp. A a 0, 025 2 t s

A D C

A B B C C

D A

Zadanie 2 (1 pkt) Podczas zagrywki będąca w spoczynku piłka tenisowa o masie 0,06 kg doznaje działania siły, której zmiany w czasie przedstawiono na poniższym wykresie. F, N 150 B 75 0 20 40 t,. 10-3s A). 0,65 kgm ; C). 3 s kgm ; s D B). 0,84 kgm kgm ; D). 6 ; s s Zauważenie, że popęd siły jest równy zmianie pędu piłki, wartość popędu siły jest równa polu powierzchni pod wykresem p=3 kgm, odp. C Zadanie 11 (2 pkt) Komodę można przesuwać, przykładając do niej siłę na różne sposoby (rys.). F F F s I sposób II sposób III sposób Podaj, dla którego sposobu przyłożenia siły zewnętrznej nacisk komody na podłoże ma najmniejszą wartość. Uzasadnij swoją odpowiedź. Zauważenie, że składowa pionowa przyłożonej siły powoduje zmniejszenie wartości siły nacisku 1 Stwierdzenie, że przyłożenie zewnętrznej siły, jak pokazano w sposobie II, daje najmniejszy nacisk. 1 A

C D C

A A C D B

D C B B C C C

D A D A C A

Zadanie 5 (1 pkt) Astronauta podczas zbierania próbek skał z powierzchni Księżyca upuścił szczypce z wysokości 1m. Przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni Księżyca ma wartość 1,6 m/s 2. Czas spadania szczypiec wynosił: A). 0,63 s; C). 1,12 s; B). 0,79 s; D). 1,25 s. Obliczenie czas spadku swobodnego szczypiec na Księżycu, 2h, odp. C t 1, 12s g

C C C A A B

D A B C

B B B A

Zadanie 6 (1 pkt) Na zmieszczonym poniżej wykresie przedstawiono charakterystykę prądowo-napięciową żarówki. 600 500 400 I, ma 300 200 100 0 0 1 2 3 4 5 6 U, V Z wykresu wynika, że: A). opór żarówki maleje ze wzrostem napięcia; B). prąd płynący przez żarówkę spełnia prawo Ohma; C). maksymalna moc żarówki wynosi 6W; D). opór żarówki przy napięciu 4,5 V ma wartość 10. Wybranie prawidłowej odpowiedzi po analizie charakterystyki prądowo-napięciowej żarówki, odp. D Oblicz skuteczną wartość natężenia prądu elektrycznego płynącego przez grzałkę. A

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

B A A

A C D D B

Zadanie 7 (1 pkt) Kwadratową ramkę (rys.) o boku 0,1 m umieszczono w jednorodnym polu magnetycznym o wartości indukcji 30mT. B Strumień pola magnetycznego przepływający przez ramkę ma wartość: A). 0 Wb; C). 2,13 10-3 Wb; B). 1,25 10-3 Wb; D). 2,5 10-3 Wb. Wykorzystanie definicji strumienia pola magnetycznego, BScos( B, S ), 0, 0 ( B, S ) 90, odp. A

A C D

D B

C C

D Zadanie 8 (1 pkt) Marysia pisała klasówkę sprawdzającą umiejętności z ruchu drgającego. Narysowała wykres, ale zapomniała oznaczyć jego osie Y A X Przedstawiony na rysunku wykres ma sens fizyczny dla pary współrzędnych: X Y A. czas całkowita energia ruchu drgającego B. wychylenie przyspieszenie C. masa współczynnik sprężystości D. wychylenie energia sprężystości ruchu drgającego Analiza wykresu i proponowanych odpowiedzi, prawidłowy wybór oznaczenia osi, odp. D D

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

A D Zadanie 3 (1 pkt) Nurek (rys.) pływa w wodzie o gęstości 1000 kg/m 3. H= 20 m A C Ciśnienie atmosferyczne wynosi 10 5 Pa. Ciśnienie wywierane na nurka pod wodą ma wartość: A). 1 10 5 Pa; C). 3 10 5 Pa; B). 2 10 5 Pa; D). 4 10 5 Pa. Obliczenie ciśnienia działającego na nurka jako sumy ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego: p p dgh 3 10 0 5 Pa, odp. C

C B A B

B C B

A B B B

Zadanie 9 (1 pkt) Przejście promienia świetlnego z powietrza do szkła prawidłowo przedstawiono na rysunku: A). B). C). D). Wykorzystanie prawa załamania światła, współczynnik załamania światła w szkle jest większy od współczynnika załamania światła w powietrzu, odp. B A A B D

Odp B A B B

B C

C B B D C B

B B A C D B B

Zadanie 4 (1 pkt) Nieprawdą jest, że sprawność cieplnego silnika teoretycznego: A). jest tym większa im mniej ciepła pobiera silnik w czasie jednego cyklu; B). zależy wprost proporcjonalnie od pracy użytecznej wykonanej przez gaz; C). dąży do 1 gdy T 1 T 2, gdzie T 1- temperatura źródła ciepła, T 2- temperatura chłodnicy; D). maleje wraz z obniżaniem się temperatury chłodnicy. Przeanalizowanie wzorów na sprawność silnika cieplnego i wybór prawidłowej odpowiedzi: odp. D

Relatywistyka Podstawą szczególnej teorii względności są założenia: każdy ruch jest względny, tzn. może być opisywany wyłącznie względem innych ciał prędkość światła w próżni jest zawsze taka sama i nie zależy od tego czy obserwator lub źródło poruszają się czy też nie prędkość światła w próżni jest największą prędkość rozchodzenia się oddziaływań w przyrodzie (mogą ją osiągać tylko obiekty o zerowej masie spoczynkowej) SKŁADANIE PRĘDKOŚCI DYLATACJA CZASU Z założeń teorii względności Einsteina wynika nierównoczesność zdarzeń w różnych nieinercjalnych układach odniesienia. Najprostszym przykładem dylatacji jest paradoks bliźniąt. Astronauta wystrzelony w kosmos po powrocie będzie młodszy od swojego brata bliźniaka, ponieważ w poruszającym się układzie "czas płynie wolniej". SKRÓCENIE DŁUGOŚCI Długość odcinka z punktu widzenia obserwatora znajdującego się względem niego w spoczynku jest mniejsza niż z punktu widzenia obserwatora będącego względem tego odcinka w stanie ruchu. Zjawisko skrócenia długości można wytłumaczyć na następującym przykładzie: Antek znajduje się w poruszającym się pociągu twierdzi, ż jego linijka ma 1m. Benek będąc w układzie spoczywającym (stoi na peronie) stwierdza, że linijka Antka ma mniej niż 1m. Antek tego nie zauważa, gdyż znajduje się w poruszającym się układzie odniesienia. MASA CIAŁA m 0 - masa spoczynkowa ENERGIA KINETYCZNA - energia całkowita cząstki - energia spoczynkowa ZADANIA C INNE 1. Zegar spoczywający w pewnym układzie odniesienia wskazuje czas trwania zjawiska równy 66 minut. Czas trwania tego samego zjawiska zmierzony w układzie odniesienia zbliżającym się do pierwszego układu z pewną prędkością wynosi 60 minut. Układ ten porusza się z prędkością o wartości równej w przybliżeniu: a) 0,01c b) 0,22c c) 0,42c d) 0,99c odp. C 2. a) Ustal, czy następujące stwierdzenie jest prawdziwe Fizyka klasyczna jest przybliżeniem fizyki relatywistycznej, gdy badany obiekt porusza się z prędkością o wartości dużo mniejszej od wartości prędkości światła. Odpowiedź uzasadnij. b) Z rakiety poruszającej się z prędkością światła względem obserwatora na Ziemi wysłano sygnał świetlny. Ustal, jaką wartość ma prędkość tego sygnału względem obserwatora. c) wymień dwa tzw. efekty relatywistyczne, które można zaobserwować, gdy prędkość obiektu jest porównywalna z wartością prędkości światła. b) v=c 3. Miony są cząstkami elementarnymi, których średni czas życia wynosi 2,2μs. Załóżmy, że miony zostały wyprodukowane w górnych warstwach atmosfery na wysokości 13 km nad powierzchnią Ziemi i poruszają się z prędkością o wartości 0,999c w kierunku powierzchni Ziemi. a) Oblicz średnią odległość, którą przebyły te miony w atmosferze zgodnie z mechaniką Newtona. b) Oblicz średnią drogę, którą przebędą te miony w atmosferze, korzystając ze szczególnej teorii względności. Ustal, czy detektory zainstalowane na powierzchni Ziemi mogą zarejestrować większość mionów. a) 659m b) 14,7km 4. Masa spoczywającego elektronu w przybliżeniu jest równa 9*10-31kg. Jeżeli masa elektronu przyspieszonego w akceleratorze liniowym osiągnęła wartość 12,68*10-31kg to znaczy, że elektron porusza się z prędkością: a) 0,26c b) 0,53c c) 0,7c d) 0,86c 5. W myśl szczególnej teorii względności masa poruszającego się obiektu wzrasta wraz z jego prędkością. Przedstaw na wykresie zależność masy protonu przyspieszanego w akceleratorze, od jego prędkości. Wykres sporządź dla prędkości z zakresu od 0km/s do 300000km/s. 6. Z jaką prędkością powinien poruszać się układ, aby mierzony w nim przedział czasu był dwukrotnie krótszy niż mierzony poza nim? 7. Dwie cząstki elementarne poruszają się wzdłuż jednej prostej z prędkością 0,9c. Znajdź ich względną prędkość w przypadku, gdy ich prędkości mają: zwroty zgodne zwroty przeciwne.

C A D B

B A A D C B C

A Zadanie 10 (1 pkt) Źródło emituje dwa rodzaje promieniowania jądrowego. Promieniowania te przenikają (rys.) przez materiały znajdujące się na ich drodze. Która z poniższych odpowiedzi prawidłowo wskazuje poprawne nazwy rodzajów promieniowania emitowanego przez źródło? Promieniowanie Y Promieniowanie Z A. alfa beta B. alfa gamma C. beta gamma D. beta alfa Wykorzystanie własności promieniowania jądrowego, odp. C C

C D A C

C B

A B C A C A C C C D

D A C A

C

D