FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BSP PRO AKADEMICKÝ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BSP PRO AKADEMICKÝ ROK"

Transkript

1 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) m/s e) m/s 2. Vozidlo dosáhne z klidu rychlosti 72 km/h za 16 s. Určete jeho střední zrychlení. a) 1,25 m/s 2 b) 4,5 m/s 2 c) 0,222 m/s 2 d) 1152 m/s 2 e) 320 m/s 2 3. Určete tíhové zrychlení na Měsíci, kde těleso dopadne z výšky 6,4 m rychlostí 4,5 m/s. a) 1,58 m/s 2 b) 1,42 m/s 2 c) 0,703 m/s 2 d) 9,1 m/s 2 e) 28,8 m/s 2 4. Kolo o průměru 2 m se roztáčí z klidu rovnoměrně zrychleně tak, že za dobu 5 s dosáhne úhlové rychlosti 20 rad/s. Určete úhlovou dráhu libovolného bodu kola v čase 5 s. a) 50 rad b) 1000 rad c) 40 rad d) 1,6 rad e) 80 rad 5. Voda tekoucí ve strouze o průřezu 4 m 2 rychlostí 0,2 m/s vytéká otvorem o průřezu 0,5 m 2 na vodní kolo. Jakou rychlostí vytéká voda na vodní kolo? a) 1,6 m/s b) 40 m/s c) 0,4 m/s d) 0,025 m/s e) 2,5 m/s 6. Postupná sinusová vlna o vlnové délce 0,5 m a rekvenci 20 Hz urazí dráhu 40 m. Vypočítejte dobu, za kterou tuto dráhu urazí. a) 4 s b) 1600 s c) 1 s d) 400 s e) 2, m/s 7. Určete rychlost kuličky kyvadla o hmotnosti 0,25 kg v nejnižším bodě její trajektorie, je-li maximální výška vychýlení nad rovnovážnou polohou 0,2 m a tíhové zrychlení 9,81 m/s 2? a) 1,98 m/s b) 0,49 m/s c) 12,3 m/s d) 0,127 m/s e) 2,04 m/s 8. Měděný drát má při teplotě 15 o C délku 25,170 m. Jakou délku má při teplotě 55 o C, je-li součinitel teplotní délkové roztažnosti 1, K -1? a) 25,198 m b) 25,170 m c) 25,192 m d) 25,153 m e) 25,186 m 9. Jak se nazývá tepelný děj, při kterém se nemění teplota? a) izobarický b) izochorický c) odporový d) indukční e) izotermický 10. Motor na střídavý proud má na štítku uvedenu eektivní hodnotu napětí 110 V. Jaká je maximální hodnota amplitudy napětí? a) V b) 55 V c) 220 V d) 110 V e) 156 V 11. Plyn s látkovým množstvím 160 molů má hmotnost 4 kg. Vypočítejte jeho molární hmotnost. a) 0,025 kg/mol b) 40 kg/mol c) 640 kg/mol d) 1, kg/mol e) 0,1 kg/mol 12. Kolik elektronů je v obalu elektricky neutrálního atomu izotopu rtuti 200 Hg 80? a) 80 b) 200 c) 120 d) 280 e) Jaký maximální proud může procházet rezistorem s odporem 500 Ω s maximálním příkonem 5 W? a) 0,1 A b) 100 A c) 0,01 A d) 0,05 A e) 2500 A Klíč: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8e, 9e, 10e, 11a, 12a, 13a. FAST (1) FAST2007F1

2 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST2007F2 1. Vyjádřete v základních jednotkách soustavy SI jednotku Pa (pascal) a) kg m -1 s 2 b) kg m s -2 c) kg m -1 s -2 d) kg -1 m -2 s 2 e) kg m s 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Výsledná rychlost pramice vzhledem k bodu na břehu je 5 m/s. Jakou rychlostí kolmo na směr proudění se pohybuje pramice? a) 20 m/s b) 1,25 m/s c) 3 m/s d) 0,8 m/s e) 6,4 m/s 3. Kapalina proudí potrubím o průměru 8 cm rychlostí 2 m/s. Jaký průměr bude mít potrubí v místě, kde je rychlost 8 m/s? a) 0,02 m b) 0,04 m c) 2 m d) 0,32 m e) 0, m 4. Letadlo o hmotnosti 2200 kg letí rychlostí 720 km/h. Jakou má kinetickou energii? a) 1, J b) 11 J c) J d) 18 J e) 3 J 5. Síla 500 N působí otáčivým momentem 250 N m vzhledem k jistému bodu. Na jak dlouhém rameni působí, je-li úhel mezi vektory síly a ramene pravý? a) 2 m b) m c) 0,5 m d) 433 m e) 250 m 6. Z můstku vysokého 9 m nad hladinou vody spadlo těleso o hmotnosti 2 kg. Jakou kinetickou energii mělo těsně před dopadem na hladinu? Předpokládejte nulovou počáteční rychlost, tíhové zrychlení je 10 m/s 2. a) 45 J b) 180 J c) 2,2 J d) 4,4 J e) 1800 J 7. Jakou rychlostí postupuje zvuková vlna o rekvenci 1,5 khz v prostředí, ve kterém má vlnovou délku 0,2 m? a) 7500 m/s b) 300 m/s c) 1, m/s d) 600 m/s e) 60 m/s 8. V otevřené vodní nádrži tvaru kvádru sahá olej o hustotě 800 kg/m 3 do výše 5 m. Jak velký je celkový tlak na dno nádrže, je-li atmosérický tlak 10 5 Pa a tíhové zrychlení je 10 m/s 2? a) Pa b) Pa c) 6250 Pa d) 1, Pa e) 0.4 Pa 9. Hliníková nádoba má při teplotě 10 o C objem 0,2 m 3. O kolik se změní objem nádoby při zvýšení teploty na 60 o C? Součinitel délkové teplotní roztažnosti hliníku je K -1. a) 2, m 3 b) m 3 c) m 3 d) m 3 e) m Určete počet nukleonů v elektricky neutrálním atomu rtuti 80 Hg. a) 280 b) 80 c) 200 d) 120 e) Jak velký proud bude procházet obvodem s rezistancí 20 Ω při napětí 110 V? a) 220 A b) 0,18 A c) 5,5 A d) 4400 A e) 2,75 A 12. Jak velkou kapacitu musí mít kondenzátor, aby při rekvenci 60 Hz měl stejně velkou kapacitní reaktanci jako je induktivní reaktance cívky o indukčnosti 200 mh? a) 3,46 F b) 12 F c) 35, F d) 1,9 F e) 3, F 13. Jaká je základní jednotka svítivosti v soustavě SI? a) ampér (A) b) kelvin (K) c) kandela (cd) d) metr (m) e) henry (H) Klíč: 1c, 2c, 3b, 4c, 5c, 6b, 7b, 8a, 9b, 10c, 11c, 12c, 13c. FAST (1) FAST2007F2

3 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST2007F3 1. Převeďte 54 km/h na m/s. a) 54 m/s b) 0,054 m/s c) 0,9 m/s d) 194,4 m/s e) 15 m/s 2. Kolik kilogramů vody je nutné přivádět za minutu do nádrže, která má ve dně kruhový otvor o průřezu 20 cm 2 tak, aby hladina vody byla neustále ve výšce 0,45 m? Hustota vody je 1000 kg/m 3 a tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2. a) kg b) 0, kg c) 2,294 kg d) 356,6 kg e) 917,4 kg 3. Na těleso o hmotnosti 20 kg, které se pohybuje přímočaře bez tření rychlostí 3 m/s, působí po dobu 2 s urychlující síla 10 N. Vypočítejte konečnou rychlost tělesa. a) 600 m/s b) 66,7 m/s c) 1,5 m/s d) 4 m/s e) 18 m/s 4. Automobilista s vozidlem o hmotnosti 1500 kg najel při nehodě na pevnou překážku rychlostí 36 km/h. Z jaké výšky by muselo těleso spadnout volným pádem, aby při dopadu na zem mělo stejnou rychlost? Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2, odpor vzduchu zanedbejte. a) m b) 408,75 m c) 4,25 m d) 0,235 m e) 5,1 m 5. Automobil o hmotnosti 1200 kg jede rychlostí 22 m/s. Jaká je jeho kinetická energie? a) J b) J c) 54,55 J d) 0,018 3 J e) 0,4 J 6. Určete velikost hybnosti vozíčku o hmotnosti 0,25 kg, který se pohybuje rychlostí 36 km/h. a) 144 kg m s -1 b) 2,5 kg m s -1 c) 6, kg m s -1 d) 9 kg m s -1 e) 2,25 kg m s Jak velká je vztlaková síla u tělesa o hmotnosti 5 kg zcela ponořeného v nádrži naplněné olejem? Hustota tělesa je 4000 kg/m 3, hustota oleje je 800 kg/m 3 a tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2. a) 9,81 N b) N c) 1 N d) 245,25 N e) N 8. Jak velký je odpor topné spirály, jestliže jí při napětí 12 V prochází proud 3 A? a) 36 Ω b) 4 Ω c) 0,25 Ω d) 108 Ω e) 0,75 Ω 9. Měřítko na ocelovém pásku (pásmo) je správné při teplotě 20 o C. Byla jím změřena délka 80 m při teplotě 5 o C. Jaká je opravená naměřená hodnota? Součinitel délkové teplotní roztažnosti ocele je 1, K -1. a) 79,976 m b) 80,015 m c) 80 m d) 79,904 m e) 80, m 10. Topná spirála elektrického kalorimetru o výkonu 800 W byla připojena po dobu 1 minuty na zdroj o napětí 220 V. Jak velké množství tepla předal zdroj do kalorimetru? a) 10,56 MJ b) 16,5 J c) 218 J d) J e) 48 kj 11. Jakou práci vykoná ideální plyn, jestliže se jeho původní objem 0,2 m 3 při stálém tlaku 10 5 Pa zdvojnásobí? a) 0, J b) 0, J c) J d) J e) J Kolik nukleonů obsahuje elektricky neutrální 14 Si? a) 14 b) 16 c) 44 d) 7 e) Jaká je rychlost šíření světla v diamantu o absolutním indexu lomu 2,4? Rychlost světla ve vakuu je m/s. a) m/s b) 0, m/s c) 0, m/s d) 7, m/s e) 1, m/s Klíč: 1e, 2d, 3d, 4e, 5a, 6b, 7a, 8b, 9a, 10e, 11d, 12e, 13e. FAST (1) FAST2007F3

4 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST2007F4 1. Převeďte 5 N/mm 2 na Pa. a) Pa b) 5 Pa c) Pa d) Pa e) Pa 2. Výtah se rozjíždí z klidu se stálým zrychlením 2 m/s 2. Jakou dráhu urazí za první 3 s? a) 12 m b) 9 m c) 3 m d) 1,33 m e) 0,33 m 3. Vozidlo dosáhne z klidu rychlosti 72 km/h za 20 s. Určete jeho střední zrychlení. a) m/s 2 b) 3,6 m/s 2 c) 1 m/s 2 d) 0,278 m/s 2 e) 400 m/s 2 4. Jaká je hmotnost tělesa (zcela ponořeného), které je ve vodě nadlehčováno silou 4 kn a jehož hustota je 2000 kg/m 3? Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2 a hustota vody je 1000 kg/m 3. a) kg b) 203,9 kg c) kg d) 815 kg e) 51 kg 5. Výsadkář klesá s padákem k Zemi rovnoměrným přímočarým pohybem. Jeho hmotnost je 55 kg a hmotnost padáku je 5 kg. Jak veliká je síla odporu prostředí při tomto pohybu? Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2. a) N b) 108 N c) 588,6 N d) 6,12 N e) 539 N 6. Z děla o hmotnosti 800 kg byl vystřelen ve vodorovném směru projektil o hmotnosti 2 kg rychlostí 400 m/s. Vypočtěte rychlost děla při zpětném nárazu. a) 0, m/s b) 4 m/s c) 6, m/s d) 1 m/s e) 0,25 m/s 7. Jaký je výkon člověka o hmotnosti 50 kg, který vyběhl schody do výše 8 m za 4 s? Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2. a) W b) 245,25 W c) 981 W d) 15,33 W e) 10,19 W 8. Určete v soustavě SI jednotku pro tlak. a) kelvin b) metr c) pascal d) kandela e) wat 9. Topná spirála elektrického kalorimetru o odporu 50 Ω byla připojena po dobu 2,5 minuty na zdroj proudu o napětí 220 V. Jak velké množství tepla předal zdroj do kalorimetru? a) 27,5 kj b) 4,4 kj c) 145,2 kj d) 264 kj e) 73,3 J 10. Vypočítejte práci vykonanou plynem při stálém tlaku Pa, změní-li se jeho objem z 0,4 m 3 na 1,6 m 3. a) J b) J c) J d) 0,128 J e) 0,05 J 11. Vypočítejte, na jaké vlnové délce vysílá radiový vysílač pracující na rekvenci 88 MHz? Rychlost šíření elektromagnetických vln je m/s. a) m b) m c) 0,293 m d) 3,41 m e) 3, m 12. Jaká je výsledná kapacita dvou paralelně zapojených kondenzátorů o kapacitě 2 µf a 6 µf? a) 0,66 µf b) 1,5 µf c) 12 µf d) 0,125 µf e) 8 µf 13. Rychlost šíření světla v diamantu je 1, m/s. Jaký je absolutní index lomu? Rychlost světla ve vakuu je m/s. a) 0,417 b) 3, c) 2,4 d) 4, e) 1,75 Klíč: 1c, 2b, 3c, 4d, 5c, 6d, 7c, 8c, 9c, 10c, 11d, 12e, 13c. FAST (1) FAST2007F4

5 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST2007F5 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3 a) m 3 b) m 3 c) m 3 d) m 3 e) m 3 2. Kapky vody padají svisle rychlostí 4 m/s. Na oknech jedoucího vlaku svírají dráhy vodních kapek s vodorovným rámem okna úhel 60 o. Jakou rychlostí jede vlak? a) 3,46 m/s b) 2 m/s c) 0,125 m/s d) 2,31 m/s e) 0,217 m/s 3. Vzduchem naplněný míč má hmotnost 0,5 kg a objem 0,02 m 3. Jakou silou jej musíme přidržet pod povrchem vody? Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2, hustota vody je 1000 kg/m 3. a) 191,3 N b) 98,1 N c) N d) N e) 392,4 N 4. Elektromotor pohánějící zdviž má trvalý příkon 5 kw. Vypočítejte účinnost elektromotoru, vyjede-li zdviž o hmotnosti 400 kg do výšky 20 m za 20 s. Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2. a) 3,125 % b) % c) 0,02 % d) 78,5 % e) 30,7 % 5. Dva dělníci nesou břemeno o hmotnosti 50 kg na tyči o délce 2 m, která má hmotnost 8 kg. Břemeno visí uprostřed tyče. Jaká síla působí na prvního nosiče? Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2. a) 800 N b) 284,5 N c) N d) 1 137,96 N e) 11,8 N 6. Kolik kilogramů vody o teplotě 70 o C musíme smísit se 40 kg vody o teplotě 10 o C, aby po promísení měla voda teplotu 30 o C? a) 20 kg b) 52,5 kg c) 80 kg d) 133 kg e) 35 kg 7. Jak se nazývá tepelný děj, při kterém je soustava dokonale tepelně izolována od okolí? a) meteorologický b) adiabatický c) izobarický d) konstantní e) mokrý 8. Voda tekoucí ve strouze průřezu 4 m 2 rychlostí 0,2 m/s vytéká otvorem o průřezu 0,5 m 2 na vodní kolo. Jakou rychlostí voda vytéká? Hustota vody je 1000 kg/m 3. a) 1600 m/s b) 0,025 m/s c) 0,625 m/s d) 1,6 m/s e) 0,64 m/s 9. Koule o hmotnosti 3 kg vykonala při dopadu práci 12 J. Z jaké výšky byla spuštěna? Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2. a) 0,41 m b) 2,45 m c) 0,025 m d) 353,16 m e) 39,24 N 10. Vlnová délka vlnění λ se spočítá z ázové rychlosti šíření c a rekvence dle vztahu c 2 c a) λ = c b) λ = 2 π c) λ = c d) λ = e) λ = c Čtyři stejné rezistory o hodnotě 8 Ω zapojíme do čtverce. Jaký odpor naměříme v úhlopříčce tohoto čtverce? a) 8 Ω b) 16 Ω c) 4 Ω d) 24 Ω e) 0,125 Ω 12. Kolik protonů má železo Fe? a) 56 b) 26 c) 30 d) 82 e) Světelný paprsek dopadá ze vzduchu na vodní hladinu pod úhlem 45 o (měřen od kolmice dopadu). Určete úhel lomu. Absolutní index lomu vzduchu je 1 a absolutní index lomu vody je 1,3. a) 45 o b) 23,18 o c) 37,57 o d) 22,5 o e) 32,95 o Klíč: 1c, 2d, 3a, 4d, 5b, 6a, 7b, 8d, 9a, 10d, 11a, 12b, 13e. FAST (1) FAST2007F5

6 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST2007F6 1. Převeďte 0,2 km 3 na m 3. a) m 3 b) m 3 c) m 3 d) m 3 e) 200 m 3 2. Vzdálenost mezi Prahou a Brnem je 210 km. Z Prahy vyjede motorista do Brna průměrnou rychlostí 90 km/h. Ve stejný okamžik vyjede z Brna motocyklista do Prahy průměrnou rychlostí 60 km/h. Jak daleko od Prahy se potkají? a) 126 km b) 140 km c) 25,7 km d) 64,3 km e) 42,9 km 3. Svisle vzhůru je rychlostí 400 m/s vystřelen náboj. Za jak dlouho po výstřelu dožene zvuková vlna vystřelenou střelu? Zanedbejte odpor vzduchu, rychlost zvuku uvažujte 300 m/s a tíhové zrychlení 9,81 m/s 2. a) 39,24 s b) 20,39 s c) 4077 s d) 2,45 s e) 7,35 s 4. Jak velkým momentem působí síla 200 N na rameni dlouhém 2,5 m? Úhel mezi vektory síly a ramene je 90 o. a) 80 N m b) 500 N m c) 0,0125 N m d) 0,03125 N m e) 1250 N m 5. Na zcela ponořenou mosaznou krychli o hraně 0,2 m působí ve vodě vztlaková síla. Určete její velikost. Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2, hustota vody je 1000 kg/m 3, hustota mosazi je 8500 kg/m 3. a) N b) N c) 78,48 N d) 30,58 N e) 16,677 N 6. Jak se nazývá přímá přeměna látky z kapalné áze na plynnou ázi? a) zkapalnění b) tvrdnutí c) otosyntéza d) vypařování e) sušení 7. Vozidlo dosáhne z klidu rychlosti 72 km/h za 10 s. Jaké je jeho střední zrychlení? a) 2 m/s 2 b) 7,2 m/s 2 c) 0,139 m/s 2 d) 0,694 m/s 2 e) 720 m/s 2 8. Kolik kilogramů vody o teplotě 60 o C musíme smísit s 40 kg vody o teplotě 20 o C, abychom po promísení dostali vodu teplou 30 o C? a) 80 kg b) 13,33 kg c) 120 kg d) 2,25 kg e) 60 kg 9. Jaký je příkon topné spirály o odporu 400 Ω, kterou prochází proud 0,5 A? a) 800 W b) 1, W c) 100 W d) W e) 200 W 10. Určete vztah pro výpočet úhlové rychlosti ω rovnoměrného pohybu po kružnici, znáte-li rekvenci. π a) ω = 2 π b) ω = c) ω = d) ω = e) ω = Jaká je jednotka optické mohutnosti? a) ampér b) dioptrie c) kelvin d) joule e) metr 12. Kolik nukleonů má elektricky neutrální atom berylia Be 9 4? a) 9 b) 4 c) 5 d) 0 e) Jaký je absolutní index lomu vody, je-li rychlost světla ve vzduchu m/s a ve vodě 2, m/s? Absolutní index lomu vzduchu je 1. a) 6,9 b) 1, c) 6, d) 3,6 e) 1,3 Klíč: 1b, 2a, 3b, 4b, 5c, 6d, 7a, 8b, 9c, 10a, 11b, 12a, 13e. FAST (1) FAST2007F6

7 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST2007F7 1. Převeďte 7 mm µs -1 na m s -1 a) 7 m s -1 b) 0,0007 m s -1 c) 7000 m s -1 d) m s -1 e) m s Cyklista vyrazil z Brna průměrnou rychlostí 25 km/h a dojel do Blanska vzdáleného 30 km. O kolik hodin a minut musel z Brna vyrazit chodec průměrnou rychlostí 4 km/h dříve než cyklista, aby dorazil do Blanska ve stejnou dobu jako cyklista? a) 1 h 2 min b) 30 min c) 6 h 18 min d) 29 h e) 10 h 30 min 3. Jakou práci vykoná beranidlo o hmotnosti 300 kg při dopadu z výšky 3 m? Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2. a) 91,7 J b) 10,2 J c) 0, J d) J e) J 4. Do jámy jsme spustili kámen. Jak hluboká je jáma, jestliže kámen dopadl za 3 s po jeho vypuštění? Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2. a) 29,4 m b) 3,27 m c) 44,1 m d) 0,917 m e) 288 m 5. Moment síly je 110 N m. Na jakém rameni působí síla 20 N? Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2. a) 2200 m b) 5,5 m c) 54 m d) 0,182 m e) 1,78 m 6. Postupná sinusová vlna o vlnové délce 0,3 m a rekvenci 400 Hz urazí dráhu 125 m. Vypočítejte dobu, za kterou tuto dráhu urazí. a) 1,04 s b) s c) 0, s d) 0,96 s e) 10,6 s 7. Jak velkou silou je ve vodě nadlehčován zcela ponořený předmět o objemu 0,4 m 3? Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2, hustota vody je 1000 kg/m 3. a) 40,7 N b) 255 N c) N d) 3924 N e) N Kolik je nukleonů v neutrálním atomu rádia 88 Ra? a) 88 b) 138 c) 314 d) 44 e) Těleso o hmotnosti 5 kg je zavěšeno na svislé pružině, která se jeho tíhou prodlouží o 40 mm. Jaká je tuhost pružiny? Tíhové zrychlení je 9,81 m/s 2. a) 1962 N/m b) 20,4 N/m c) 1,962 N/m d) 9,81 N/m e) 1226 N/m 10. Zvuk odeslaný z lodi a odražený v mořské vodě od vraku se vrátil do místa vyslání na hladině za 1,8 s. V jaké hloubce je vrak? Rychlost šíření zvuku ve vodě je 1500 m/s. a) 833 m b) 463 m c) 1, m d) m e) 417 m 11. Tři paralelně zapojené vodiče s odpory 2 Ω, 3 Ω a 6 Ω se mohou nahradit jedním odporem. Jaká je jeho hodnota? a) 11 Ω b) 36 Ω c) 49 Ω d) 7 Ω e) 1 Ω 12. Vypočítejte impedanci cívky (induktivní reaktanci) o indukčnosti 2 mh, která je připojena ke zdroji střídavého proudu o rekvenci 60 Hz. a) 120 Ω b) Ω c) 0,12 Ω d) Ω e) 0,754 Ω 13. Jak velká je kapacita kondenzátoru, který vznikne sériovým zapojením dvou kondenzátorů o kapacitách 3 µf a 7 µf? a) 10 µf b) 4 µf c) 2,1 µf d) 21 µf e) 0,1 µf Klíč: 1c, 2c, 3d, 4c, 5b, 6a, 7d, 8e, 9e, 10d, 11e, 12e, 13c. FAST (1) FAST2007F7

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

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

Více

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

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

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

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

Více

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

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

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

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

Více

R 2 R 4 R 1 R

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

Více

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

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

Více

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

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

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY

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...

Více

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

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

Více

Fyzika 1A-2008 S 2 S 1. v p. v 1 p

Fyzika 1A-2008 S 2 S 1. v p. v 1 p Fyzika A-008 Otázky za body. Která z následujících fyzikálních veličin je vektorová? a) potenciál b) energie c) magnetická indukce d) tlak. Miliampérmetr je nastaven na rozsah ma. Jeho stupnice je rozdělena

Více

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm *

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm * Fyzika 1 2009 Otázky za 2 body 1. Mezi tavové veličiny patří a) teplo b) teplota * c) práce d) univerzální plynová kontanta 2. Krychle má hranu o délce 2 mm. Jaký je její objem v krychlových metrech? a)

Více

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

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

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

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,

Více

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18 F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18 Podpis: Třída: Verze testu: A Čas na vypracování: 120 min. Datum: Učitel: INSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE: Na vypracování zkoušky máte 120 minut.

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor MŽP K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6)

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

Více

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. 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

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

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

Více

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky Sbírka příkladů pro přípravný kurz 1. ročníku DFJP Univerzity Pardubice

Více

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST FYM0D12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Přípravný kurz - příklady

Přípravný kurz - příklady Přípravný kurz - příklady 1. Cyklista ujel první čtvrtinu cesty rychlostí v 1, další tři čtvrtiny pak rychlostí 20 km/hod, průměrná rychlost na celé dráze byla16 km/hod, jaká byla průměrná rychlost v první

Více

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici Kinematika Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici Základní pojmy Kinematika - popisuje pohyb tělesa, nestuduje jeho příčiny Klid (pohyb)

Více

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

(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

Více

Digitální učební materiál

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

Více

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 2008 FY2VCZMZ08DT FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 20 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat

Více

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

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

Více

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda

Více

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Kinematika hmotného bodu Kinematika = obor fyziky zabývající se pohybem bez ohledu na jeho příčiny Hmotný bod - zastupuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Týdenní dotace: 1,5h/týden Vyučující: Mgr. Tomáš Mlejnek Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2018/2019 FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr.

Více

FYZIKA 2014 Strana 1 (celkem 6)

FYZIKA 2014 Strana 1 (celkem 6) FYZIKA 2014 Strana 1 (celkem 6) 1 Těleso po pádu z výšky se zabořilo do písku. Změna vnitřní energie tělesa a písku byla 600 J. Hmotnost tělesa činila 1.5 kg. (Tíhové zrychlení uvažujeme 10 ms -2 ). Těleso

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

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

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

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

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-07 Téma: Mechanika a kinematika Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TESTY Testy Část 1 1. Čím se zabývá kinematika? 2. Které těleso

Více

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky Sbírka příkladů pro přípravný kurz uchazečů o studium na DFJP Univerzity Pardubice RNDr. Jan

Více

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

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

Více

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

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)

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 24. 7. 212 Název zpracovaného celku: KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných

Více

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

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

Více

[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

[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

Více

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 4 otázky za 2 body = 8 bodů Datum: 1 příklad za 3 body = 3 body Body: 1 příklad za 6 bodů = 6 bodů Celkem: 30 bodů příklady: 1) Sportovní vůz je schopný zrychlit

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W) TEPLO 1. Na udržení stále teploty v místnosti se za hodinu spotřebuje 4,2 10 6 J tepla. olik vody proteče radiátorem ústředního topení za hodinu, jestliže má voda při vstupu do radiátoru teplotu 80 ºC

Více

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. BIOMECHANIKA 8, Disipativní síly II. (Hydrostatický tlak, hydrostatický vztlak, Archimédův zákon, dynamické veličiny, odporové síly, tvarový odpor, Bernoulliho rovnice, Magnusův jev) Studijní program,

Více

BIOMECHANIKA. 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon)

BIOMECHANIKA. 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon) BIOMECHANIKA 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon) Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující:

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N?

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N? 1. Za jaký čas a jakou konečnou rychlostí (v km/hod.) dorazí automobil na dolní konec svahu dlouhého 25 m a skloněného o 7 0 proti vodorovné rovině, jestliže na horním okraji začal brzdit na hranici možností

Více

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky 3. ZÁKLADY DYNAMIKY Dynamika zkoumá příčinné souvislosti pohybu a je tedy zdůvodněním zákonů kinematiky. K pojmům používaným v kinematice zavádí pojem hmoty a síly. Statický výpočet Dynamický výpočet -

Více

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Základní teze tuhé těleso ideální těleso, které nemůže být deformováno působením žádné (libovolně velké) vnější síly druhy pohybu tuhého tělesa a) translace (posuvný pohyb) všechny

Více

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. BIOMECHANIKA 4, Kinematika pohybu I. (zákl. pojmy - rovnoměrný přímočarý pohyb, okamžitá a průměrná rychlost, úlohy na pohyb těles, rovnoměrně zrychlený a zpomalený pohyb, volný pád) Studijní program,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í DYNAMIKA SÍLA 1. Úvod dynamos (dynamis) = síla; dynamika vysvětluje, proč se objekty pohybují, vysvětluje změny pohybu. Nepopisuje pohyb, jak to dělá... síly mohou měnit pohybový stav těles nebo mohou

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vlnění Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou

Více

Název testu: /01 Test na učebně prez. Fyzika LS 10/11

Název testu: /01 Test na učebně prez. Fyzika LS 10/11 Název testu: 516212/01 Test na učebně prez. Fyzika LS 10/11 Následující test obsahuje několik druhů otázek. Jednak můžete vybrat správnou odpověď (více odpovědí) z nabízených možností. Dále se může jednat

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA TERMODYNAMICKÁ TEPLOTNÍ STUPNICE, TEPLOTA 1) Převeďte hodnoty v

Více

Mechanické kmitání (oscilace)

Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný

Více

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

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

Více

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

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

Více

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

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

Více

Práce, výkon, energie

Práce, výkon, energie Práce, výkon, energie (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 11. listopadu 2009 Obsah Mechanická práce Výkon, příkon, účinnost Mechanická energie Kinetická energie Potenciální

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 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_D18_Z_OPAK_E_Elektromagneticke_kmitani_a_ vlneni_t Člověk a příroda Fyzika Elektromagnetické

Více

Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory

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.

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk, TEMATICKÝ PLÁN Předmět: FYZIKA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Jan Souček Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Literatura: FYZIKA pro 6. ročník

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST FYM0D11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

Molekulová fyzika a termika:

Molekulová fyzika a termika: Molekulová fyzika a termika: 1. Měření teploty: 2. Délková roztažnost a Objemová roztažnost látek 3. Bimetal 4. Anomálie vody 5. Částicová stavba látek, vlastnosti látek 6. Atomová hmotnostní konstanta

Více

m.s se souřadnými osami x, y, z? =(0, 6, 12) N. Určete, jak velký úhel spolu svírají a jakou velikost má jejich výslednice.

m.s se souřadnými osami x, y, z? =(0, 6, 12) N. Určete, jak velký úhel spolu svírají a jakou velikost má jejich výslednice. Obsah VYBRANÉ PŘÍKLADY DO CVIČENÍ 2007-08 Vybrané příklady [1] Koktavý, Úvod do studia fyziky... 1 Vybrané příklady [2] Koktavý, Mechanika hmotného bodu... 1 Vybrané příklady [3] Navarová, Čermáková, Sbírka

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

Práce, výkon, energie

Práce, výkon, energie Práce, výkon, energie (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 23. října 2009 Obsah Mechanická práce Výkon, příkon, účinnost Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie

Více

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto FYZIKA 1. Které z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. joule, kandela, sekunda, henry B. tesla, mol, ampér, volt C. kelvin, gram, newton, coulomb

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

Přijímací zkoušky FYZIKA

Přijímací zkoušky FYZIKA Přijímací zkoušky 2014 2015 FYZIKA 1. Soustava SI je: a) mezinárodní soustava fyzikálních jednotek a veličin b) skupina prvků s podobnými vlastnostmi jako křemík c) přehled fyzikálních vzorců 2. 500 cm

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Zákon zachování energie - příklady

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

Více

4. Žádná odpověď není správná -0

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.

Více

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz . STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad.: V elektrickém obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete

Více

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník: Opakování bude obsahovat následující body: ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY Každý žák si vybere jedno téma (okruh) Vysvětlení daného tématu na každou kapitolu procvičování (v podobě doplňování, výpočtů a otázek

Více

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 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_D08_Z_OPAK_T_Uvodni_pojmy_vnitrni_energie _prace_teplo_t Člověk a příroda Fyzika

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

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

Více

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. 5. GRAVITAČNÍ POLE 5.1. NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. Newtonův gravitační zákon Znění: Dva hmotné body se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami

Více