c 1 b 2 c 3 Szukam: t Wzór początkowy: vt=at 2 /2 Wzór końcowy: Wzór początkowy: s=2h Wzór końcowy h=vt /2 Szukam: h Szukam: v śr

Podobne dokumenty
Zasady oceniania karta pracy

Karta punktowania egzaminu do kursu Fizyka 1 dla studentów Wydziału Inż. Śr., kier. Inż. Śr. oraz WPPT IB. Zagadnienie 1.

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU I. Informacje dla oceniających

Odp.: F e /F g = 1 2,

Łamigłówka. p = mv. p = 2mv. mv = mv + 2mv po. przed. Mur zyskuje pęd, ale jego energia kinetyczna wynosi 0! Jak to jest możliwe?

Praca. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Pole Grawitacyjne.

Prawda/Fałsz. Klucz odpowiedzi. Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania. Zad 1.

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

Elektrostatyczna energia potencjalna. Potencjał elektryczny

Zestawienie wzorów fizycznych dla uczniów gimnazjum

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki?

Zadanie na egzamin 2011

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. Schemat punktowania zadań

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017

EGZAMIN MATURALNY 2013 FIZYKA I ASTRONOMIA

Klucz odpowiedzi. Konkurs Fizyczny Etap III

I. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO

5) W czterech rogach kwadratu o boku a umieszczono ładunki o tej samej wartości q jak pokazano na rysunku. k=1/(4πε 0 )

FIZYKA Z ASTRONOMIĄ POZIOM PODSTAWOWY

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

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

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

Szczególna i ogólna teoria względności (wybrane zagadnienia)

LV Olimpiada Fizyczna(2005/2006) Etap II Część Teoretyczna(Rozwiązane) 1

Podstawy fizyki wykład 4

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI

12 RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ I. a=εr. 2 t. Włodzimierz Wolczyński. Przyspieszenie kątowe. ε przyspieszenie kątowe [ ω prędkość kątowa

ver teoria względności

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Zjawisko interferencji fal

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Praca, moc, energia INZYNIERIAMATERIALOWAPL. Kierunek Wyróżniony przez PKA

Fy=Fsinα NAPÓR CIECZY NA ŚCIANY PŁASKIE

Bryła sztywna. Fizyka I (B+C) Wykład XXIII: Przypomnienie: statyka

falowego widoczne w zmianach amplitudy i natęŝenia fal) w którym zachodzi

Bryła sztywna. zbiór punktów materialnych utrzymujących stałą odległość między sobą. Deformująca się piłka nie jest bryłą sztywną!

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

Fizyka 11. Janusz Andrzejewski

Wykład 7: Układy cząstek. WPPT, Matematyka Stosowana

Identyfikacja cząstek

FIZYKA POZIOM PODSTAWOWY

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej

FIZYKA POZIOM ROZSZERZONY

v 6 i 7 j. Wyznacz wektora momentu pędu czaski względem początku układu współrzędnych.

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

Zjawisko interferencji fal

v = v i e i v 1 ] T v = = v 1 v n v n [ ] U [x y z] T (X,Y,Z)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów szkół podstawowych. Schemat punktowania zadań

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ

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

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony. Listopad Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów

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

Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM ROZSZERZONY INFORMACJE DLA OCENIAJACYCH

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

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Theory Polish (Poland)

FALOWA I KWANTOWA HASŁO :. 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N

Przejścia kwantowe w półprzewodnikach (kryształach)

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 09 PĘD Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Fizyka fal cyrklem i linijką

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony. Listopad Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów

Podstawy fizyki wykład 4

Wykład 17: Optyka falowa cz.1.

Prawo powszechnego ciążenia, siła grawitacyjna, pole grawitacyjna

KONCEPCJA TESTU. Test sprawdza bieżące wiadomości i umiejętności z zakresu kinematyki i dynamiki w klasie I LO.

05 DYNAMIKA 1. F>0. a=const i a>0 ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy 2. F<0. a=const i a<0 ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy 3.

dr inż. Zbigniew Szklarski

Zadania z dynamiki. Maciej J. Mrowiński 11 marca mω 2. Wyznacz położenie i prędkość ciała w funkcji czasu. ma t + f 0. ma 2 (e at 1), v gr = f 0

a, F Włodzimierz Wolczyński sin wychylenie cos cos prędkość sin sin przyspieszenie sin sin siła współczynnik sprężystości energia potencjalna

LXVII OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY II STOPNIA

MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera.

Dynamika relatywistyczna

Natężenie prądu elektrycznego

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych

ELEKTRONIKA ELM001551W

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywsitej

Aerodynamika I. wykład 2: 2: Skośne fale uderzeniowe iifale rozrzedzeniowe. POLITECHNIKA WARSZAWSKA - wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

RUCH OBROTOWY- MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ

FIZYKA Z ASTRONOMIĄ POZIOM PODSTAWOWY

III. EFEKT COMPTONA (1923)

LXVIII OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY II STOPNIA

Matura z fizyki i astronomii 2012

Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i B.

RUCH OBROTOWY- MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ

Fizyka. dr Bohdan Bieg p. 36A. wykład ćwiczenia laboratoryjne ćwiczenia rachunkowe

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

EGZAMIN MATURALNY 2012 FIZYKA I ASTRONOMIA

Praca w języku potocznym

3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas

Podstawy fizyki. Wykład 2. Dr Piotr Sitarek. Katedra Fizyki Doświadczalnej, W11, PWr

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

Układy cząstek i bryła sztywna. Matematyka Stosowana

V.6.6 Pęd i energia przy prędkościach bliskich c. Zastosowania

Transkrypt:

c 1 t : vt=at 2 /2 : t = 2v t v b 2 h : s=2h h=vt /2 c 3 v śr : v śr =s/t

a 4 a : s=at 2 /2 s=2s /t 2 d 5 s : s=at 2 /2 : s=ft 2 /2m b 6 N : N=2ma : N=2F/5 c 7 N : N=mg Definicja siły nacisku

b 8 : Δv Δv=v 1 -v 2 : v = v 1 m W v 1 (m W + m B ) d 9 definicja c 10 : [W] W=Fs jak w odpowiedzi C

W wyniku zderzenia czołowego samochodu ciężarowego i osobowego większe niebezpieczeństwo grozi kierowcy samochodu osobowego niż ciężarowego. Wybierz stwierdzenie uzasadniające ten fakt na podstawie praw fizyki. A/ ciężarówka działa większą siłą na samochód osobowy, bo ma większą masę B/ ciężarówka mniej zmienia swoją prędkość, bo ma większą masę C/ ciężarówka jest solidniej zbudowana D/ kierowa ciężarówki siedzi wyżej b 11 Co niszczy? Siła= Praca/s=ΔE K / s Zmiana energii kinetycznej ciężarówki będzie bardzo mała, ponieważ zmiana prędkości ciał, które mają dużą masę jest mniejsza od zmiany prędkości ciał o małej masie. b 12 : E K E K +E P =E P0 Wzór końcowa E K = 180J 6m 2m 6m 180J d 13 : E KU E KU =4 4J E KU =16J

b 14 F P : F P =ps : F P =Shdg a 15 F W ; Q Rysunek wektorów : Taki jak w odpowiedzi A. a 16 opis ruchu drgającego c 17 F : F=kx F = ( 2π T ) 2 xm c 18 ΔL : ΔL=L 2 L 1 ΔL=10log(I 2 /I 1 )

d 19 f : v=fλ f= v/ λ a 20 Własności widma światła białego i załamania światła gdy kąt padania ma wartość 0.

d 21 n : sinα gr sinβ = n p n sinα gr 1 = 1 n b 22 γ : γ=(90 - α) + (90 - β) γ=100 d 23 γ : γ=(90 - α) + (90 - α) γ=120

d 24 definicja c 25 definicja c 26 y : 1/f=1/x+1/y y=r a 27 Konstrukcja obrazu (rysunek). c 28 Konstrukcja obrazu (rysunek).

c 29 E : E = E + + E Rysunek równoległoboku z wektorów składowych i z wektorem wypadkowym d 30 x : x=e K /E L k Q (2a) x = 2 k Q (3a) 2 b 1 t s=v 0 t+at 2 /2 t=2s/v

c 2 v 1 ; v 2 E M1 = m 2 1v 1 2 v 1 = v 0 2 + 2gh v 2 = v 0 2 + 2gh c 3 v 4 v 4 =v 0 +Δv 1 + Δv 2 + Δv 3 v 4 = 1 m s + 3 m (2s 0s) s2 + 0 m s 2 (3s 2s) + 1 m s 2 (4s 3s)

d 4 x x = a I a II x = v I t I v II t II b 5 a a = F W m ; F W = F 1 + F 2 + rysunek a=5n/2kg b 6 s W=Fs s = 800kg (20 m s )2 2 4000N

c 7 N : N=mg-ma : N=0.75mg b 8 F : Δp=Δt F F = Δp/Δt c 9 a a=f/m a=δp/ m Δt d 10 ω : ω=2πf ω=2π 120/60s

a 11 v A ; v B : v A =Δs/Δt ; prędkości chwilowe v B =0 (definicja lub własność toczenia się bez poślizgu) v A =2v c 12 d d=m/v jak w odp. C d 13 definicja

c 14 d : p=dgh d = p/gh b 15 definicja pływania b 16 ρ C ρ C =m/v ρ C = 3 2 ρ

a 17 r : S=4πr 2 log P 10 12 W m2 4πr2 = 4 d 18 n 1 n=n 2 /n 1 n 1 =n 2 / sinα c 19 sinβ lub cosβ sinα sinβ = n 1 n 2 sinβ = n 2 n 1 sinα

d 20 sinδ sin30 sinδ = 1 n jak w odpowiedzi D. b 21 L : Q=mL : m=(10-4)kj/2kg

A 22 c W Q=mc W ΔT : c W = (85. 2 76. 8)kJ 0, 4kg (273 263)K c 23 : x x = d T2 d T1 : x = T 1 T 2 b 24 f lub Z 1 f = 1 f 1 + 1 f 2 f = 20 cm układ skupia światło

c 25 ΔZ ΔZ= Z 2 Z 1 ΔZ= 1/0.25m 1/5m d 26 W W = Fscos (F ; s) W równaniu są wektory należy wykonać rysunek a 27 a a=f/m a=eq/m c 28 q C=q/V q=cv b 29 I I=Q/t

c 30 l R=ρl/S l=rs/ρ d 1 F : F=(m+2m)a F=3mF 1 /m b 2 a : a=f/m : a=const (definicja proporcjonalności)

c 3 v : p 0 =m 1 v+m 2 0= m 1 v : v=(m 1 +m 2 )v /m 1 a 4 v : p=(m 1 +m 2 )v v=(m 1 v 1 -m 2 v 2 )/(m 1 +m 2 ) c 5 v K : v K (3m+2m)=p v K =(3m2v+2mv)/5m c 6 v : v=ωr : v=2πrn/t

d 7 x : x=f h /F Rz Mm G (R x = z + 2R z ) 2 G Mm 2 R z d 8 P : P=W/t : jak w odpowiedzi d c 9 F M F D /F M =S D /S M F M =(800kg 10m/s 2 )/ 4 b 10 F P ;p : F P =ps : F P =mg; p=2p 0

c 11 Q : Q=mg-F A : Q=mg-ρ W Vg d 12 : x T ; x f x T = T 4 T ; x f = f 4 f : x T =2; x f =1/2 c 13 n : n=c/v : Właściwości prędkości światła

b 14 x x = λ 2 λ 1 λ 1 100% x=-25% a 15 : x n ; x v x n = n 1 n 2 ; x n = v 1 v 2 Wskazówka: sinα = n 1 sinβ 1 n = n 1 1 : x n = sinβ 2 sinβ 1 > 1 x n = sinβ 1 sinβ 2 < 1

b 16 ΔV : ΔV=V 2 -V 1 : ΔV = (1, 002 1, 001) 100 20 d 17 V 0 : ΔV=α V 0 Δt : V 0 = ΔV/ α Δt c 18 x : x=c 1 /c 2 : x = Q m 1 t 1 Q m 2 t 2 a 19 L : Q=Lm l : L=m W cδt/m l

a 20 p p=y/x p=f / (x+f) a 21 y 1/25 +1/15 = 1/10 + 1/y : Obliczyć c 22 y : p=y/x y=f b 23 Rysunek konstrukcja obrazu

a 24 Rysunki konstrukcje własności soczewek obrazów dla opisanych w zadaniu sytuacji b 25 x p=x/y x=2/z b 26 Δq Δq=q Końcowy -q M Δq=-4nC-(-24nC)=20nC (Uwaga: poruszają się tylko ładunki ujemne elektrony) a 27 : x x = F 1 F = k Qq ( 1 4 r) 2 k Qq r 2 : Jak w odp. A

b 28 E ; V E = E 1 + E 2 Rysunek wektorów V=V 1 +V 2 E=2kQ/r 2 V=0 b 29 E E=F/q Własności wektora natężenia punktu pola c 30 E p E p =kqq/r

d 1 v x, v y v x =v=const v y =gt

a 2 v 3mv = p ponieważ są wektory więc rysunek z wektorami pędów : jak w odpowiedzi a c 3 a : a = v t a = 40 10 2(10 0)

d 4 T T = 2πr v = πd v T = π6m 2 3 π m s a 5 a a=gsinα d 6 x x=f K / F L G Mm x = R 2 Mm G (R + 3R) 2 a 7 M F r =Mv 2 /r : jak w odp. a

b 8 x x=f II / F 1 G 2 m6m (2r) x = 2 G mm r 2 c 9 wektor γ Definicja pola jednprodnego. (graw.), lub wektor E (elektr.) d 10 W W = F s cos(f ; s ) W=m(a+g)h b 11 F F W = F 1 + F + = 0 rysunek wektorów F=P/v

c 12 x x = E K8 E K0 x = 22 8 2 c 13 h N p N =d N gh N h N = d Wh W d N c 14 F A : F A =ρgv F A =ρgl 3

b 15 x x=v N /V x = V ρ d ρ o V V a 16 λ λ=vt λ=v/f d 17 Właściwości fal i ośrodków a 18 x x= λ 2 / λ 1 x = sinβ sinα d 19 ΔV : ΔV=V 0 α ΔT

a 20 t z Q=4kg c w (20-t z ) 4kg c w (20-t z )= 1kg c w 80 c 21 L L=Q/m L = (0, 1 0, 0)103 kj 0, 5kg c 22 : h o p=h o /h p f h o = h p x f b 23 ΔZ ΔZ= Z 2 -Z 1 ΔZ= 4-10 =6

b 24 x x = m S m T : x = M n Sm e M + n T m e < 1 n T ; n S liczba elektronów składających się na ładunki -2C i -3C c 25 x x=f 1 / F x = k 5q q k R 2 3q 3q R 2

b 26 E E = E 1 + E 2 + Robimy rysunek wektorów składowych. Równoległobok z wektorem wypadkowym pokaże dobrą odpowiedź c 27 E E = E 1 + E 2 + Robimy rysunek wektorów składowych. Równoległobok z wektorem wypadkowym pokaże dobrą odpowiedź b 28 Q I=Q/t Q=Ut / R

d 29 A, Z A=5+6=11 Z=6 c 30 I F=BIl I=F / Bl