FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK
|
|
- Dominik Ladislav Navrátil
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO F Tlak 2 N/mm 2 je a) 2 mpa b) 2 Pa c) 2 kpa d) 2 MPa e) 2 GPa 2. Vlak projíždí 1,6 km dlouhým tunelem rychlostí 54 km/h dvě minuty. Jaká je délka vlaku? a) 108 m b) 180 m c) 200 m d) 338 m e) 172,8 m 3. Svisle vzhůru je rychlostí 400 m/s vystřelen náboj. Za jak dlouho po výstřelu dožene zvuková vlna střelu? Odpor vzduchu zanedbejte, rychlost zvuku je 330 m/s, tíhové zrychlení uvažujte 10 m/s 2. a) 0,8 s b) 1,2 s c) 3,9 s d) 5,3 s e) 14 s 4. Určete hmotnost kmene, který vlečeme traktorem vodorovně po zemi silou 8700 N, je-li přitom součinitel smykového tření 0,6. Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 870 kg b) 145 kg c) 1450 kg d) 522 kg e) kg 5. Hokejista udeřil do puku o hmotnosti 200 g ležícího v klidu na ledě silou 420 N ve vodorovném směru. Jakou rychlostí letěl puk, trval-li náraz hokejky 0,01 s? a) 0,48 m/s b) 0,84 m/s c) 21 m/s d) 210 m/s e) m/s 6. Z můstku vysokého 9 m spadlo těleso o hmotnosti 65 kg. Jakou kinetickou energii mělo těsně před dopadem na hladinu? Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 585 J b) J c) J d) J e) J 7. Výtah má zvednout rovnoměrným pohybem náklad do výše 24 m za 12 s. Motor výtahu má při rovnoměrném pohybu výkon 20 kw. Jaká může být maximální hmotnost kabinky s nákladem? Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 69,4 kg b) kg c) 288 kg d) 29 t e) 144 kg 8. V kapalině o hustotě 900 kg m -3 plave kus dřeva o objemu 0,08 m 3 a hustotě 720 kg m -3. Kolik procent celkového objemu dřeva je pod hladinou? Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 20 % b) 40 % c) 60 % d) 80 % e) 100 % 9. 8 kj tepla dodáme tělesu zhotovenému z látky o měrné tepelné kapacitě 500 J kg -1 K -1. Hmotnost tělesa je 2 kg. O kolik se zvýší jeho teplota? a) 4 K b) 8 K c) 12 K d) 32 K e) 125 K 10. O jakou hodnotu vzroste objem vzduchu ze 100 m 3, jestliže při konstantní teplotě klesne tlak z hodnoty 750 Pa na 500 Pa? a) 50 m 3 b) 100 m 3 c) 66,7 m 3 d) 33,3 m 3 e) 350 m Dva stejné kondenzátory zapojíme nejdřív do série a potom paralelně. Rozdíl v kapacitách obou zapojení činí 3 µf. Jaká je kapacita kondenzátorů? a) 1,2 µf b) 6 µf c) 0,5 µf d) 3 µf e) 2 µf Kolik nukleonů má izotop olova 82 Pb? a) 0 b) 82 c) 126 d) 208 e) Napnutá struna o délce 0,6 m vydává základní tón o frekvenci 1 khz. Jaká je rychlost šíření vlnění ve struně? a) 1, m/s b) 1, m/s c) 0,6 m/s d) 0, m/s e) 1,2 m/s Klíč: 1.d, 2.c, 3.e, 4.c, 5.c, 6.c, 7.b, 8.d, 9.b, 10.a, 11.e, 12.d, 13.a.
2 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO F Teploměr udává hodnotu teploty vzduchu 12,3 o C. Jakou termodynamickou teplotu má vzduch? a) 260,85 K b) 12,3 K c) 285,45 K d) 273,15 K e) 275,3 K 15. Z místa vzdáleného 270 km je hlášena vichřice ženoucí se směrem na město. Za jak dlouho vichřice dorazí k městu, je-li její rychlost 30 m/s? a) 2,25 hodiny b) 1,5 hodiny c) 2,5 hodiny d) 108 minut e) 9 hodin 16. Volný pád na Měsíci z výšky 7,2 m trvá 3 s. Jaké je tíhové zrychlení na Měsíci? a) 1,6 m/s 2 b) 2,4 m/s 2 c) 0,8 m/s 2 d) 9,81 m/s 2 e) 10 m/s Jakou nejmenší silou se udrží v klidu nákladní automobil o hmotnosti 10 tun, který zastavil na silnici, která má na 100 m délky výškový rozdíl 2 m? Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 2 kn b) 5 kn c) 200 N d) 500 N e) 600 N 18. Páka s těžištěm uprostřed je podepřena v 1/3 své délky. Na kratším konci je zavěšeno těleso o hmotnosti 9 kg. Jakou silou působící na opačném konci páky uvedeme soustavu do rovnovážné polohy? Počítejte s tíhovým zrychlením 10 m s -2, hmotnost páky zanedbejte. a) 30 N b) 45 N c) 90 N d) 135 N e) 180 N 19. Automobil o hmotnosti 930 kg jede konstantní rychlostí 68 km/h. Určete jeho kinetickou energii. a) 8,8 kj b) 32 kj c) 63 kj d) 166 kj e) 2,15 MJ 20. Beranidlo o hmotnosti 400 kg se má zvedat čtyřikrát za minutu do výše 3 m. Kolik dělníků je k tomu zapotřebí, je-li výkon každého z nich 80 W? Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 3 b) 4 c) 7 d) 10 e) Jak velkou silou je nadlehčován ve vodě železný předmět o objemu 20 cm 3? Počítejte s tíhovým zrychlením 10 m/s 2, hustota vody je kg/m 3, hustota železa je kg/m 3. a) 0,2 N b) 2 N c) 20 N d) 7,8 N e) 1,56 N 22. Led o hmotnosti 1 kg a teplotě 10 C se přeměnil na vodu o teplotě 20 C. Vypočítejte celkové přijaté teplo. Měrná tepelná kapacita vody je J kg -1 K -1, ledu J kg -1 K -1, měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kj kg -1 a teplotu přeměny ledu ve vodu uvažujte 0 C. a) 105 kj b) 420 kj c) 439 kj d) 418 kj e) 106 kj 23. Při teplotě 15 C byl naměřen tlak ideálního plynu p 1. Vypočítejte, při které teplotě bude naměřen dvojnásobný tlak, zůstane-li objem konstantní. a) 303 C b) 30 C c) 576 C d) 7,5 C e) 144 C 24. Jak velký proud prochází kondenzátorem s kapacitou 32 µf, který je připojen na zdroj střídavého napětí 220 V s frekvencí 50 Hz? a) 2,2 A b) 0,14 A c) 352 ma d) 625 A e) 625 ma Kolik elektronů je v obalu elektricky neutrálního atomu izotopu rtuti 80 Hg? a) 0 b) 200 c) 280 d) 80 e) Dioptrie je jednotkou a) optické mohutnosti b) svítivosti c) ohniskové vzdálenosti d) osvětlení e) zvětšení Klíč: 1.a, 2.c, 3.a, 4.a, 5.b, 6.d, 7.d, 8.a, 9.c, 10.a, 11.a, 12.d, 13.a.
3 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO F Kůň běžel v dostihu rychlostí 61,2 km/h. Vyjádřete jeho rychlost v m/s. a) 15 m/s b) 17 m/s c) 18,8 m/s d) 61,2 m/s e) 220,3 m/s 28. Za jakou dobu urazí postupná harmonická vlna o frekvenci 42 Hz a vlnové délce 1,5 m dráhu 120 m? a) 1,9 s b) 4,3 s c) 45 s d) 56 s e) 126 s 29. Auto dosáhne rychlosti 108 km/h za minutu od startu. Jaké je jeho průměrné zrychlení? a) 108 m/s 2 b) 2 m/s 2 c) 30 m/s 2 d) 0,5 m/s 2 e) 20 m/s Dva dělníci nesou břemeno 70 kg na tyči o délce 2 m, která má hmotnost 8 kg. Břemeno visí ve vzdálenosti 0,9 m od druhého nosiče. Jaké je zatížení každého nosiče? Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 390 N, 390 N b) 429 N, 351 N c) 300 N, 400 N d) 400 N, 380 N e) 355 N, 425 N 31. U letícího elektronu byla určena velikost hybnosti kg m/s a velikost rychlosti 6, m/s. Určete hmotnost elektronu. a) 1, kg b) 52, kg c) 9, kg d) 10, kg e) 3, kg 32. Z jaké výšky spadlo závaží o hmotnosti 100 g, když při dopadu vykonalo práci 2 J? Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 0,002 m b) 20 m c) 2 m d) 0,2 m e) 200 m 33. Automobil jede po vodorovné silnici rychlostí 72 km/h. Odporové síly působící proti směru pohybu jsou 2 kn. Jak velký je výkon motoru? a) 72 kw b) 2 kw c) 10 kw d) 144 kw e) 40 kw 34. Vodorovnou trubicí o průřezu 20 cm 2 proudí voda o hustotě kg/m 3 rychlostí 8 m/s. Její statický tlak je 0,108 MPa. Jaký statický tlak má voda v rozšířeném místě trubice o průřezu 41,8 cm 2? Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 0,133 MPa b) 13 Pa c) 13 MPa d) 1,3 Pa e) 1,3 MPa 35. Železný předmět o hmotnosti 0,5 kg byl vložen do vody o hmotnosti 2 kg a teplotě 15 C. Výsledná teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu je 28 C. Jakou teplotu měl železný předmět před vložením do vody, předpokládáme-li, že tepelná výměna nastala pouze mezi vodou a předmětem? Měrná tepelná kapacita vody je J kg -1 K -1, železa 453 J kg -1 K -1. a) 510 C b) 497 C c) 482 C d) 454 C e) 442 C 36. Teplota kyslíku dané hmotnosti se zvětšuje za stálého tlaku z počáteční teploty 20 C. Při které teplotě má kyslík 1,5 krát větší objem než při teplotě počáteční? a) 30 C b) 253 C c) 153,2 C d) 106,5 C e) 13,3 C 37. Jaký bude výkon topné spirály o odporu 800 Ω, prochází-li jí proud 0,5 A? a) 400 W b) W c) 320 kw d) 200 W e) 625 W Kolik nukleonů obsahuje jádro nuklidu 94 Pu? a) 94 b) 0 c) 332 d) 144 e) Jaká je rychlost šíření světla v diamantu o absolutním indexu lomu 2,4? Rychlost světla ve vakuu je m s -1. a) m/s b) 1, m/s c) 7, m/s d) 0, m/s e) 0, m/s Klíč: 1.b, 2.a, 3.d, 4.e, 5.c, 6.c, 7.e, 8.a, 9.a, 10.d, 11.d, 12.e, 13.b.
4 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO F V jaké jednotce udáváme tlak? a) siemens b) N/m c) newton d) pascal e) kg/m Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo na směr proudění se pohybuje loď rychlostí 3 m/s. Jaká je velikost výsledné rychlosti pramice vzhledem ke břehu? a) 3 m/s b) 4 m/s c) 5 m/s d) 6 m/s e) 7 m/s 42. Tramvaj jedoucí rychlostí 36 km/h brzdí s konstantním zrychlením 0,5 m/s 2 po dobu 10 s. Jakou dráhu během brždění ujede? a) 50 m b) 75 m c) 125 m d) 25 m e) 335 m 43. Vypočtěte velikost výslednice sil o velikostech 300 N a 0,4 kn působících kolmo na sebe. a) 0 N b) 300 N c) 340 N d) 500 N e) 700 N 44. Míč o hmotnosti 0,8 kg nabyl při výkopu rychlosti 10 m/s. Jak velká síla na něj působila, jestliže náraz trval 0,01 s? a) 0,8 N b) 8 N c) 80 N d) 800 N e) N 45. Určete rychlost kuličky kyvadla o hmotnosti 0,2 kg v nejnižším bodě její trajektorie, je-li výška maximálního vychýlení nad rovnovážnou polohu 0,2 m a tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 1 m/s b) 2 m/s c) 4 m/s d) 0,2 m/s e) 0,4 m/s 46. Jaký je výkon člověka o hmotnosti 70 kg, který vyběhl schody do výše 6 m za 3 s? Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 700 W b) W c) W d) W e) W 47. Voda přitéká potrubím kruhového průřezu o průměru 4 cm rychlostí 1,25 m/s do trysky, z níž stříká rychlostí 20 m/s. Určete průměr trysky. a) 1 cm b) 1,25 cm c) 1,5 cm d) 16 cm e) 0,25 cm 48. Z tavicí pece jsme vyňali platinovou kouli o hmotnosti 100 g a hned jsme ji vložili do mosazného kalorimetru s hmotností 200 g obsahujícího 1 kg vody o teplotě 10 C. Určete, jaká byla teplota v peci, když po vložení koule do kalorimetru se teplota ustálila na 14 C. Měrná tepelná kapacita mosazi je 389 J kg -1 K -1, platiny 133 J kg -1 K -1, vody J kg -1 K -1. a) 155,6 C b) C c) C d) C e) C 49. V uzavřené nádobě při tlaku Pa byl vzduch o teplotě 27 C. Jaký tlak bude mít při 77 C? a) 2, Pa b) 5, Pa c) 0, Pa d) 25, Pa e) 1, Pa 50. Dva stejné kondenzátory o kapacitě 10 µf zapojíme do série. Jaká je výsledná kapacita? a) 10 µf b) 20 µf c) 5 µf d) 0,25 µf e) 0,2 µf Kolik protonů je obsaženo v jádru atomu uhlíku 6 C? a) 0 b) 6 c) 12 d) 18 e) nelze určit 52. Vypočítejte, na jaké vlnové délce vysílá vysílač pracující na frekvenci 600 khz. Uvažujte rychlost elektromagnetického vlnění m/s. a) 5, m b) m c) 18 m d) 0,002 m e) 500 m Klíč: 1.d, 2.c, 3.b, 4.d, 5.d, 6.b, 7.b, 8.a, 9.e, 10.a, 11.c, 12.b, 13.e.
5 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO F V jaké jednotce se udává tíhové zrychlení? a) kg m s -2 b) m s -2 c) N m s -2 d) m s -1 e) kg m s Cyklista i chodec startovali současně ze stejného místa a dorazili do cíle vzdáleného 7,2 km. O kolik dříve dorazí do cíle cyklista jedoucí rychlostí 9 km/h než chodec jdoucí rychlostí 1 m/s? a) 18 minut b) 48 minut c) 64,8 minut d) 72 minut e) 6,4 hodin 55. Jak hluboká je propast, do které padá kámen 4 s? Počítejte s tíhovým zrychlením 10 m/s 2. a) 40 m b) 60 m c) 80 m d) 160 m e) 800 m 56. Nákladní automobil o celkové hmotnosti 4500 kg jede rychlostí 72 km/h. Jak velká je průměrná brzdící síla, zastaví-li se právě za 5 s? a) 18 kn b) 90 kn c) N d) N e) 450 N 57. Z děla o hmotnosti 500 kg byl ve vodorovném směru vystřelen projektil o hmotnosti 2 kg rychlostí 600 m/s. Vypočtěte rychlost děla při zpětném nárazu. a) 1,7 m/s b) 2,4 m/s c) 5 m/s d) 1,2 m/s e) 150 m/s 58. Vlak o celkové hmotnosti 400 tun jede rychlostí 72 km/h. Jaká je jeho kinetická energie? a) 28,8 kj b) 25,2 MJ c) 400 MJ d) 1 036,8 MJ e) 80 MJ 59. Automobil o hmotnosti 930 kg jede konstantní rychlostí 70 km/h do kopce po silnici se stoupáním 13 o. Jak velký je výkon automobilu? Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 28,7 kw b) 40,7 kw c) 76 kw d) 18 kw e) 930 kw 60. Kapalina v potrubí o plošném průřezu 50 cm 2 proudí rychlostí 2 m/s. Jakou rychlostí bude proudit v místě, kde je potrubí zúžené na 30 cm 2? a) 0,8 m/s b) 2 m/s c) 3,3 m/s d) 6,6 m/s e) 10 m/s 61. Do nádrže obsahující 35 kg oleje teploty 30 C jsme při kalení ponořili ocelový předmět ohřátý na teplotu 800 C. Jaká je hmotnost tohoto předmětu, když se teplota oleje ustálila na 58 C? Měrná tepelná kapacita oleje je J kg -1 K -1, měrná tepelná kapacita oceli je 460 J kg -1 K -1. a) 4,8 kg b) 2,4 kg c) 1,2 kg d) 9,6 kg e) 8 kg 62. Jisté množství vodíku zaujímá za teploty 7 C a tlaku 0,09 MPa objem 2 litry. Jaký bude jeho tlak, zmenšíme-li objem o 25 % a teplota vzroste na 47 C? a) 0,411 MPa b) 0,137 MPa c) 0,8 MPa d) 2,4 MPa e) 0,01 MPa 63. Ponorným vařičem o příkonu 625 W zahříváme vodu po dobu 2 minut. Určete energii, kterou přijala voda tepelnou výměnou, má-li vařič účinnost 60%. a) 750 J b) 35 kj c) 187,5 kj d) 45 kj e) 125 kj Kolik neutronů je obsaženo v jádru atomu hliníku 13 Al? a) 0 b) 13 c) 14 d) 27 e) Za jakou dobu urazí postupná sinusová vlna o frekvenci 500 Hz a vlnové délce 2 m dráhu 100 m? a) 500 s b) 0,1 s c) 5 s d) 10 s e) 0,4 s Klíč: 1.b, 2.d, 3.c, 4.a, 5.b, 6.e, 7.b, 8.c, 9.a, 10.b, 11.d, 12.c, 13.b.
6 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO F Vyhledejte správný převodní vztah: 3,2 g cm -3 je a) 0,32 kg m -3 b) 3, kg m -3 c) 3, kg m -3 d) 3, kg m -3 e) 3, kg m Jakou rychlostí postupuje zvuková vlna v prostředí, ve kterém má vlnovou délku 0,6 m a kmitočet 2,5 khz? a) 1,5 m/s b) 1, m/s c) 4,2 m/s d) 4, m/s e) 0, m/s 68. Jak dlouho padá těleso volným pádem do studny hluboké 40 m? Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 1,4 s b) 4 s c) 2,8 s d) 8 s e) 28 s 69. Výsadkář klesá s padákem k Zemi rovnoměrným přímočarým pohybem. Jeho tíha je 750 N, tíha padáku je 240 N. Jak velká je síla odporu vzduchu při tomto pohybu? a) 0 N b) 240 N c) 510 N d) 750 N e) 990 N 70. Jak velká síla působila na střelu o hmotnosti 20 g, která proletěla hlavní za 0,01 s a nabyla rychlosti 800 m/s? a) 400 N b) 160 N c) N d) 0,16 N e) N 71. Do jaké výšky je nutné zvednout kladivo o hmotnosti 3,5 kg, aby se jeho potenciální energie zvětšila o 47 J? Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 1645 m b) 0,72 m c) 134,3 m d) 16,45 m e) 1,34 m 72. Automobil jede po vodorovné silnici rychlostí 72 km/h. Odporové třecí síly působící proti směru pohybu jsou 1 kn. Jak velký je výkon motoru? a) 20 W b) 720 W c) 20 kw d) 40 kw e) 72 kw 73. Voda v bazénu vytéká z otvoru u dna o průřezu 20 cm 2 rychlostí 12 m/s. Jak vysoko je hladina vody v bazénu? Tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 4 m b) 1,25 m c) 0,6 m d) 12 m e) 7,2 m 74. Vypočítejte, jaké teplo je potřeba k roztavení mosazi o hmotnosti 0,5 kg, která má počáteční teplotu 20 C. Teplota tání mosazi je 970 C, měrná tepelná kapacita mosazi je 394 J kg -1 K -1, měrné skupenské teplo tání mosazi je J kg -1. a) 19, J b) 18, J c) 37, J d) 27, J e) 26, J 75. Ideální plyn uzavřený v nádobě o vnitřním objemu 2,5 l má teplotu 13 C. V plynu je molekul. Jaký je jeho tlak? Boltzmannova konstanta má hodnotu 1, J K -1. a) Pa b) 71,8 Pa c) 0,72 MPa d) Pa e) 1,4 MPa 76. Jak velký elektrický příkon odebírá z baterie spotřebič o odporu 6 Ω, který je připojen k baterii o napětí 12 V? a) 432 W b) 24 W c) 3 W d) 72 W e) 864 W Kolik nukleonů je obsaženo v jádru atomu radonu 86 Rn? a) 0 b) 86 c) 136 d) 222 e) Určete optickou mohutnost čočky s ohniskovou vzdáleností 25 cm. a) 0,04 D b) 4 D c) 2,5 D d) 0,25 D e) 0,6 D Klíč: 1.d, 2.b, 3.c, 4.e, 5.c, 6.e, 7.c, 8.e, 9.e, 10.e, 11.b, 12.d, 13.b.
7 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO F Byl hlášen nárazový vítr o rychlosti 25 m/s. Jaká bude jeho rychlost v km/h? a) 25 km/h b) 50 km/h c) 60 km/h d) 90 km/h e) 120 km/h 80. Těleso oběhne kružnici o poloměru 9,3 m za 3,1 s. Jakou úhlovou rychlostí se pohybuje? a) 6,3 rad s -1 b) 0,33 rad s -1 c) 3 rad s -1 d) 3,1 rad s -1 e) 2 rad s Těleso o hmotnosti 8 kg dopadlo na povrch Země rychlostí 28 m/s. Z jaké výšky padalo, předpokládáme-li, že jeho počáteční rychlost byla nulová a že tíhové zrychlení je 10 m/s 2? a) 3,5 m b) 1,4 m c) 28 m d) 39,2 m e) 40 m 82. Automobil o hmotnosti 2000 kg projel rovnoměrným přímočarým pohybem po silnici se stoupáním 8 %. Jakou práci vykoná motor automobilu na dráze 1 km? Tření a všechny odpory zanedbejte, tíhové zrychlení počítejte 10 m/s 2. a) 1,6 J b) 0,8 kj c) 1,6 kj d) 0,8 MJ e) 1,6 MJ 83. Určete velikost hybnosti vozíčku o hmotnosti 4 kg, který se pohybuje rychlostí 0,2 m/s. a) 0,8 kg m s -1 b) 20 kg s m -1 c) 0,05 m s -1 kg -1 d) 8 kg s -1 e) 40 m s Po silnici jedou dva stejné automobily, první rychlostí 60 km/h, druhý rychlostí 90 km/h. Kolikrát je vyšší kinetická energie druhého auta ve srovnání s kinetickou energií prvního vozu? a) 0,25 krát b) 0,75 krát c) 1,5 krát d) 1,75 krát e) 2,25 krát 85. Rychlíková lokomotiva vyvíjí při stálé rychlosti 90 km/h tažnou sílu 50 kn. Jaký je její výkon? a) 0,75 MW b) 36 MW c) 0,2 MW d) 125 W e) 1,25 MW 86. Jak velký hydrostatický tlak je v hloubce 30 m pod hladinou vody? Hustota vody je kg m -3, tíhové zrychlení je 10 m s -2. a) Pa b) 1, Pa c) Pa d) 1, Pa e) Pa 87. Kolik litrů vody o teplotě 80 C musíme smísit se 40 litry vody o teplotě 5 C, aby měla po dosažení rovnovážného stavu směs teplotu 20 C? a) 10 l b) 15 l c) 5 l d) 100 l e) 40 l 88. Tlak v pneumatice auta má být 220 kpa. U závodních aut se hustí pneumatiky na nižší tlak. S jakým zvýšením teploty se počítá, je-li při teplotě 20 C tlak v pneumatice jen 200 kpa? Uvažujte izochorický děj. a) o 2 K b) o 18 K c) o 29 K d) o 20 K e) o 22 K 89. Určete kapacitu kondenzátoru, který se nábojem C nabije na potenciál V. a) 86,4 mf b) 15 pf c) 2,5 µf d) 0,4 µf e) 14,4 F Kolik nukleonů má uran 92 U? a) 0 b) 146 c) 92 d) 238 e) Tuhost pružiny je 100 N/m. Jaká bude celková energie kmitavého pohybu, jestliže bude těleso kmitat s amplitudou výchylky m? a) 0,02 J b) 1 J c) 2 J d) 0,125 J e) 100 J Klíč: 1.d, 2.e, 3.d, 4.e, 5.a, 6.e, 7.e, 8.e, 9.a, 10.c, 11.c, 12.d, 13.a.
FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007
TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo
FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2003 2004
TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO F-200301 1. Mechanická vlna se v materiálu šíří rychlostí 2,5 mm/µs. Jaká je to rychlost v m/s? Správné řešení: 2 500 m/s 2. Vozidlo dosáhne z klidu rychlosti
SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY
SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY 1 OBSAH MECHANIKA...4 Jednotky, převody a základní vztahy...4 Pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený...7 Pády, vrhy... 1 Pohyb otáčivý... 16 Hybnost... 18 Energie, práce výkon...
Pohyb a klid těles. Průměrnou rychlost pohybu tělesa určíme, když celkovou dráhu dělíme celkovým časem.
Pohyb a klid těles Pohyb chápeme jako změnu polohy určitého tělesa vzhledem k jinému tělesu v závislosti na čase. Dráhu tohoto pohybu označujeme jako trajektorii. Délku trajektorie nazýváme dráha, označuje
12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = 2.10 3 m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm
Vlnění a akustika 1/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) =.10 3 m, 5π s 1 t. Napište rovnici vlnění, které se šíří bodovou řadou v kladném smyslu osy x rychlostí 300 m.s 1. c =
II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO
II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií
5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m
1. Vypočítejte šířku jezera, když zvuk šířící se ve vodě se dostane k druhému břehu o 1 s dříve než ve vzduchu. Rychlost zvuku ve vodě je 1 400 m s -1. Rychlost zvuku ve vzduchu je 340 m s -1. 1) 449 m
TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA
U.. vnitřní energie tělesa ( termodynamické soustavy) je celková kinetická energie neuspořádaně se pohybujících částic tělesa ( molekul, atomů, iontů) a celková potenciální energie vzájemné polohy těchto
4. Žádná odpověď není správná -0
1. Auto rychlé zdravotnické pomoci jelo první polovinu dráhy rychlostí v1 = 90 km.h -1, druhou polovinu dráhy rychlostí v2 = 72 km.h -1. Určete průměrnou rychlost. 1. 81,5 km.h -1-0 2. 80 km.h -1 +0 3.
FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BSP PRO AKADEMICKÝ ROK
TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST2007F1 1. Mechanická vlna se v materiálu šíří rychlostí 2 mm/µs. Jaká je to rychlost v m/s? a) 2000 m/s b) 2 m/s c) 0,0002 m/s d) 2 10 6 m/s e) 2 10-6 m/s
FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ
1. Vyjádřete v základních jednotkách soustavy SI jednotku Pa (Pascal). 2 + kg m 1 s 2 - kg m 2 s - kg m s 1 3 - kg m 2 s 2. Vyhledejte správný převodní vztah pro 5 mm μs 1. + 5000 m s 1-5 km h 1,005 m
Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,
Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6
Věra Keselicová. červen 2013
VY_52_INOVACE_VK67 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová červen 2013 9. ročník
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ
1. Vyjádřete v základních jednotkách soustavy SI jednotku Pa (Pascal). + kg m 1 s 2 - kg m 2 s 2 - kg m s 1 - kg m 2 s 3 2. Vyhledejte správný převodní vztah pro 5 mm μs 1. + 5000 m s 1-5 km h 1,005 m
sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru
Fyzikální veličiny. Převádění jednotek
Fyzikální veličiny Vlastnosti těles, které můžeme měřit nebo porovnávat nazýváme fyzikální veličiny. Značka fyzikální veličiny je písmeno, kterým se název fyzikální veličiny nahradí pro zjednodušení zápisu.
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_368 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková
F - Dynamika pro studijní obory
F - Dynamika pro studijní obory Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující a doplňkový text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven
Variace. Mechanika kapalin
Variace 1 Mechanika kapalin Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Pascalův zákon, mechanické vlastnosti
R 2 R 4 R 1 R
TEST:Bc-1314-FYZ Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Jak daleko od Země je Měsíc, jestliže světlo urazí tuto vzdálenost za 1,28 sekundy? Rychlost světla je 300 000 km/s. 1) 384 000 km 2) 425 000 km 4) 256
Testové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky na Fakultě stavební ČVUT v Praze
Testové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky na Fakultě stavební ČVUT v Praze Předpona mikro vyjadřuje násobek [10-6 ] Jednotkou tíhového zrychlení je [ m.s -2 ] Která z uvedených veličin má jednotku
Předmět: Seminář z fyziky
Pracovní list č. 1: Kinematika hmotného bodu a) Definujte základní kinematické veličiny, charakterizujte tečné a normálové zrychlení. b) Proveďte rozbor charakteristik jednotlivých konkrétních neperiodických
Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba
Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba Petr Pošta Text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku 2 1. úloha Obrázek 1.1 ukazuje pevný, homogenní míč poloměru R. Před pádem na
2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5
Obsah 1 Tekutiny 1 2 Tlak 2 2.1 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou.............. 3 2.2 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4 2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4
a) Slovní úlohy o směsích b) Slovní úlohy o pohybu c) Slovní úlohy o společné práci
9. ročník a) Slovní úlohy o směsích b) Slovní úlohy o pohybu c) Slovní úlohy o společné práci d) Logické slovní úlohy Obecný postup řešení slovní úlohy: 1. Určení neznámých 2. Stanovení dvou vztahů rovnosti
Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF
FO52EF1: Dva cyklisté Dva cyklisté se pohybují po uzavřené závodní trase o délce 1 200 m tak, že Lenka ujede jedno kolo za dobu 120 s, Petr za 100 s. Při tréninku mohou vyjet buď stejným směrem, nebo směry
Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2.
VII Mechanika kapalin a plynů Příklady označené symbolem( ) jsou obtížnější Příklad 1 Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ Stručné řešení:
58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok
58. ročník fyzikální olympiády kategorie G Zadání 1. části K řešení můžeš použít kalkulačku i tabulky. 1. Neutrální atom sodíku má ve svém jádru a) 10 protonů b) 11 protonů c) 10 elektronů d) 12 protonů
3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY
3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY 3.1.1 TEKUTINY, TLAK, HYDROSTATICKÝ A ATMOSFÉRICKÝ TLAK, VZTLAKOVÁ SÍLA Tekutiny: kapaliny a plyny Statika kapalin a plynů = Hydrostatika a Aerostatika Tlak v tekutině
Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa
Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa 26. 28.8.2015 RNDr. Jan Zajíc, CSc. ÚAFM FChT UPa Pohyby rovnoměrné 1. Člun pluje v řece po proudu z bodu A do bodu B rychlostí 30 km.h 1. Při zpáteční cestě z bodu
Základní chemické pojmy a zákony
Základní chemické pojmy a zákony LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů Jiří Pospíšil Relativní atomová (molekulová) hmotnost A r (M r ) M r číslo udávající, kolikrát je hmotnost daného atomu (molekuly) větší
Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie
Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,
Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D. 1. Za jaký čas a jakou konečnou rychlostí (v km/hod.) dorazí automobil na dolní konec svahu dlouhého 50 m a skloněného
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,
Optika. VIII - Seminář
Optika VIII - Seminář Op-1: Šíření světla Optika - pojem Historie - dva pohledy na světlo ČÁSTICOVÁ TEORIE (I. Newton): světlo je proud částic VLNOVÁ TEORIE (Ch.Huygens): světlo je vlnění prostředí Dělení
4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul
Fyzika 20 Otázky za 2 body. Celsiova teplota t a termodynamická teplota T spolu souvisejí známým vztahem. Vyberte dvojici, která tento vztah vyjadřuje (zaokrouhleno na celá čísla) a) T = 253 K ; t = 20
PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika
PRÁCE, VÝKON, ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Mechanická práce Závisí na velikosti síly, kterou působíme na těleso, a na dráze, po které těleso posuneme Pokud má síla stejný
2. Mechanika - kinematika
. Mechanika - kinematika. Co je pohyb a klid Klid nebo pohyb těles zjišťujeme pouze vzhledem k jiným tělesům, proto mluvíme o relativním klidu nebo relativním pohybu. Jak poznáme, že je těleso v pohybu
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_4_Mechanická práce a energie Ing. Jakub Ulmann 4 Mechanická práce a energie 4.1 Mechanická práce 4.2
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce
Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.
Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah
9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání
Obecné základy. a) farad b) ohm.m c) ohm. m d) henry
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta lékařská Fyzika Vzory přijímacích testů z fyziky vycházejí z otázek použitých v letech 1997-000. Z jejich tematického zaměření a pojetí vyplývá, že kladou důraz více
7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.
Newtonovy pohybové zákony 1. Síla 60 N uděluje tělesu zrychlení 0,8 m s-2. Jak velká síla udělí témuž tělesu zrychlení 2 m s-2? BI5147 150 N 2. Těleso o hmotnosti 200 g, které bylo na začátku v klidu,
FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?
FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,
Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium
Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium V řešení číslujte úlohy tak, jak jsou číslovány v zadání. U všech úloh uveďte stručné zdůvodnění. Vyřešené úlohy zašlete elektronicky
Sada pracovních listů fyzika. Fyzika 7. ročník CZ.1.07/1.1.16/02.0079
Sada pracovních listů fyzika Fyzika 7. ročník CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů je zaměřena na opakování, upevnění a procvičování učiva 7. ročníku. Světelné jevy, mechanické vlastnosti látek.
SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou
KALORIMETRIE Kalorimetr slouží k měření tepla, tepelné kapacity, případně měrné tepelné kapacity Kalorimetrická rovnice vyjadřuje energetickou bilanci při tepelné výměně mezi kalorimetrem a tělesy v kalorimetru.
Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory
Variace 1 Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.
S = 2. π. r ( r + v )
horní podstava plášť výška válce průměr podstavy poloměr podstavy dolní podstava Válec se skládá ze dvou shodných podstav (horní a dolní) a pláště. Podstavou je kruh. Plášť má tvar obdélníka, který má
1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?
MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J
Relativistická dynamika
Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte
PROCESY V TECHNICE BUDOV 3
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 3 (2.část) Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského
Digitální učební materiál
Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
Typové příklady ke zkoušce z Fyziky 1
Mechanika hmotného bodu Typové příklady ke zkoušce z Fyziky 1 1. Těleso padá volným pádem. V bodě A své trajektorie má rychlost v 4 m s -1, v bodě B má rychlost 16 m s -1. Určete: a) vzdálenost bodů A,
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky F Y Z I K A I I Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2006 VII.
R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika
Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární
5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?
5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala
SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY. Gymnázium F. X. Šaldy. pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři
Gymnázium F. X. Šaldy PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři Sazba: Honsoft, 2006 2007.
Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.
Termika Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. 1. Vnitřní energie Brownův pohyb a difúze látek prokazují, že částice látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Proto mají kinetickou
Dynamika hmotného bodu
Mechanika příklady pro samostudium Dynamika hmotného bodu Příklad 1: Určete konstantní sílu F, nutnou pro zrychlení automobilu o hmotnosti 1000 kg z klidu na rychlost 20 m/s během 10s. Dáno: m = 1000 kg,
Aerodynamika. Tomáš Kostroun
Aerodynamika Tomáš Kostroun Aerodynamika Pojednává o plynech v pohybu a jejich působení na tělesa Dělení podle rychlosti Nízkorychlostní M = (0-0,3) Vysokorychlostní M = (0,3-0,85) Transonická M = (0,85-1,1)
Kinematika pro učební obory
Variace 1 Kinematika pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kinematika pro učební
Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory
Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední
FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň
FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. až 9. ročníku 2 hodiny
Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o.
METODICKÝ LIST DA41 Název tématu: Autor: Předmět: Ročník: Metody výuky: Formy výuky: Cíl výuky: Poměry III. postupný poměr Astaloš Dušan Matematika sedmý frontální, fixační samostatná práce upevnění znalostí
TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY:
TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY: školní rok : 2007 / 2008 třída : 4.A zkoušející : Mgr. Zbyněk Bábíček 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce a energie 4. Gravitační
FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6)
FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6) 1 Prahu slyšení tónu o frekvenci 1 khz odpovídá intenzita zvuku A) 10-12 Wm -1 B) 10-12 Wm C) 10-12 Wm -2 D) 10-12 Wm 2 2 Elektrická práce v obvodu s konstantním proudem
Pracovní list: Hustota 1
Pracovní list: Hustota 1 1. Doplň zápis: g kg 1 = cm 3 m 3 2. Napiš, jak se čte jednotka hustoty: g.. cm 3 kg m 3 3. Doplň značky a základní jednotky fyzikálních veličin. Napiš měřidla hmotnosti a objemu.
Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).
Tepelná výměna tepelná výměna je termodynamický děj, při kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní
1. Téma: Vektory opakování
1. Téma: Vektory opakování 3/10C. Vektor v rovině xy má složky a x = 25,0 jednotek a a y = +40,0 jednotek. (a) Jakou má velikost? (b) Jaký úhel svírá s kladným směrem osy x? [(a) 47,2; (b) 122 ] 3/23C.
Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014
Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně
Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo
Molekulová fyzika a termika Základní poznatky Základní poznatky Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Termika = část fyziky zabývající se studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou
12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par
1/2 1. Určovací veličiny pracovní látky 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 3. Směsi plynů, měrné tepelné kapacity plynů 4. První termodynamický zákon 5. Základní vratné
OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vlastnosti světla Světlo je příčina našich zrakových vjemů. Vidíme jen ty předměty,
6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek
6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických
Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu
Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia aboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu ymnázium Přírodní vědy moderně
KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK
KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK Látky kteréhokoliv skupenství se skládají z částic. Prostor, který těleso zaujímá, není částicemi beze zbytku vyplněn (diskrétní struktura látek). Rozměry částic jsou řádově
4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako
1. Pojem tekutiny je A) synonymem pojmu kapaliny B) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny C) synonymem pojmu plyny D) označením kapalin se zanedbatelnou viskozitou 2. Příčinou rozdílné tekutosti
[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o
3 - Termomechanika 1. Hustota vzduchu při tlaku p l = 0,2 MPa a teplotě t 1 = 27 C je ρ l = 2,354 kg/m 3. Jaká je jeho hustota ρ 0 při tlaku p 0 = 0,1MPa a teplotě t 0 = 0 C [1,29 kg/m 3 ] 2. Určete objem
Příklady 2 - Kinematika - 27.9.2007
Příklady 2 - Kinematika - 27.9.2007 1. Počáteční poloha míčku je dána polohovým vektorem r 1 = ( 3, 2, 5), koncová poloha je určena vektorem r 2 = (9, 2, 8). Určete vektor posunutí míčku. Určete velikost
MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A
Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D07_Z_OPAK_M_Mechanika_kapalin_a_plynu_T Člověk a příroda Fyzika Mechanika kapalin
KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda
KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin
Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole
Fyzika II, FMMI 1. Elektrostatické pole 1.1 Jaká je velikost celkového náboje (kladného i záporného), který je obsažen v 5 kg železa? Předpokládejme, že by se tento náboj rovnoměrně rozmístil do dvou malých
Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením)
Státní bakalářská zkouška 0. 6. 009 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut
FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY
FYZIKA I cvičení, FMT 2.1 Kinematika hmotných částic 2. POHYB LÁTKY 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 Těleso při volném pádu urazí v poslední sekundě dvě třetiny své dráhy. Určete celkovou dráhu volného
Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10
Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.
Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE
Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE 1 Rozhodni a zdůvodni, zda koná práci člověk, který a) vynese tašku do prvního patra, b) drží činku nad hlavou, c) drží tašku s nákupem na zastávce autobusu, d)
4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu
4.6.6 Složený sériový LC obvod střídavého proudu Předpoklady: 41, 4605 Minulá hodina: odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však sčítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu
fyzika v příkladech 1 a 2
Sbírka pro předmět Středoškolská fyzika v příkladech 1 a 2 Mechanika: kapaliny a plyny zadání 1. Ve dně nádoby je otvor, kterým vytéká voda. Hladina vody v nádobě je 30 cm nade dnem. Jakou rychlostí vytéká
Zákon zachování energie - příklady
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: ZZE - příklady Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Zákon zachování energie - příklady 1.) Jakou má polohovou energii
MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN
MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN Struktura kapalin Povrchová vrstva kapaliny Povrchová energie, povrchová síla, povrchové napětí Kapilární tlak Kapilarita Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. STRUKTURA KAPALIN Tvoří
Fyzika. 7. Motor o příkonu 5 kw pracuje s účinností 80 %. Pracuje-li 1 hodinu, vykoná práci: a) 14, J b) Wh c) 4 kwh d) kj
Fyzika 1. Která veličina je bezrozměrná? a) permitivita prostředí b) relativní permeabilita prostředí c) zvětšení čočky d) absolutní index lomu prostředí 2. Do odměrného válce o vnitřním průměru 50 mm
Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů
Mechanika tekutin Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Vlastnosti kapalin a plynů Tekutiny = kapaliny + plyny Ideální kapalina - dokonale tekutá - bez vnitřního tření - zcela
(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep
(1) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 8,1 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 158 N. Jakou práci
Jaroslav Reichl. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2017
Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská Praha 1 Jaroslav Reichl, 017 určená studentům 4. ročníku technického lycea jako doplněk ke studiu fyziky Jaroslav Reichl Obsah 1. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY....
2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!
FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST FYM0D11C0T01 Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického
CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN
Rovnováha, Síly na rovinné stěny CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Příklad č. 1: Nákladní automobil s cisternou ve tvaru kvádru o rozměrech H x L x B se pohybuje přímočarým pohybem po nakloněné rovině se zrychlením