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

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

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

Transkript

1 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 na 30 dílků. Jakou hodnotu má měřený proud, ukazuje-li ručka miliampérmetru 0 dílků? a) 30 ma b) 5 ma c) 6 ma d) 4 ma 3. Která z následujících značek předpon znamená tisícinu jednotky a) k b) m c) µ d) M 4. Která z následujících jednotek patří mezi základní jednotky soustavy SI? a) volt b) o C c) watt d) kandela 5. Projde-li světelná vlna z vakua do látkového prostředí, pak rychlost jejího šíření a) klesne b) se nezmění c) vzroste d) nelze obecně určit Otázky za 3 body 6. Kámen hmotnosti m hozený z bodu A dopadl na dno rybníka do bodu B. Na dráze z A do B vykonala na kameni tíhová síla práci (g je velikost tíhového zrychlení) a) mg(b + c) b) Mga c) mgb d) mg(a + c) 7. Ideální kapalina proudí ustáleným prouděním trubicí kruhového průřezu, jejíž část je rozšířena. V užší části trubice s obsahem průřezu S je rychlost v, tlak v kapalině p. V rozšířené části trubice s obsahem průřezu S je rychlost kapaliny v, tlak p. Platí a) p = p b) p < p c) p > p d) nelze určit S S v p v p 8. Elektrický vodič má konstantní průřez a odpor R. Jakou velikost bude mít odpor, zvětšíme-li délku vodiče na dvojnásobek a plochu průřezu zmenšíme na polovinu? a) 4R b) R c) R d) nezmění se 4

2 Fyzika A V určitém množství ideálního plynu probíhala stavová změna, aniž plyn konal práci. Tato stavová změna byla zcela určitě změnou a) adiabatickou b) izochorickou c) izobarickou d) izotermickou 0. Na skleněný půlválec (index lomu skla je n S =,6) dopadá paprsek světla p. Na rovinné ploše půlválce se láme do vzduchu. Směr lomeného paprsku je a) b) 4 c) d) 3 Otázky za 5 bodů. Těleso o hmotnosti 5 kg, které je připevněno na svislém laně, se pohybuje vzhůru stálou rychlostí o velikosti m.s -. Odpor vzduchu neuvažujte. Jak velkou silou působí lano na těleso? a) 0 N b) 0 N c) 50 N d) 00 N. Určete výkon topného tělesa, které za 40 sekund ohřeje v pračce 30 kg vody o 0 o C (měrná tepelná kapacita vody je 4,.0 3 J.kg.K.) a) 6 W b) W c) W d) 50 W 3. Hmotný bod harmonicky kmitá po nakreslené úsečce AC. Urazí-li dráhu z bodu B do bodu C za 0, s, pak je jeho frekvence kmitání a),50 Hz b),5 Hz c),0 Hz d) 0,8 Hz A B C 4. Výsledná kapacita C, kterou získáme spojením tří stejných kondenzátorů C = C = C 3 = 8 µf do série (za sebou), je a) 6 µf b) 3 µf c) 6 µf d) 54 µf 5. Těleso o hmotnosti m = 4 kg se pohybuje přímočaře rychlostí v = 6 m.s - a narazí na druhé těleso o hmotnosti m = 6 kg. Po nárazu se obě tělesa pohybují společně. Jak velká je jejich rychlost, bylo-li druhé těleso před nárazem v klidu? a) 6 m.s - b) 3 m.s - c) 4 m.s - d),4 m.s -

3 Fyzika A-008 Otázky za body. Celsiova teplota t a termodynamická teplota T spolu souvisejí známým vztahem. Vyberte dvojici, která tento vztah vyjadřuje (zaokrouhleno na celá čísla) a) T = 53 K ; t = 0 o C c) T = 0 K ; t = 93 o C b) t = 0 o C ; T = 53 K d) t = 0 o C ; T = 93 K. Mezi vektorové veličiny patří a) dráha b) energie c) hybnost d) práce 3. V jakých jednotkách měříme tepelnou kapacitu tělesa? a) J b) J.kg c) J.kg.K d) J.K 4. V jednom krychlovém metru ( m 3 ) plynu je,5.0 4 molekul. Ve dvou krychlových milimetrech ( mm 3 ) plynu je molekul a) b) c),5.0 8 d), Nádoby A, B, C mají stejné plochy dna S. V nádobách je nalita stejná kapalina do stejné výšky h. Platí: a) hydrostatická tlaková síla na dno je největší v nádobě A b) hydrostatická tlaková síla na dno je největší v nádobě B c) na dna všech tří nádob působí kapalina stejnou hydrostatickou tlakovou silou d) tíha kapaliny je ve všech třech nádobách stejná h A B C S S S Otázky za 3 body 6. Jak se změní úhel mezi světelným paprskem dopadajícím na rovinné zrcadlo a paprskem odraženým od zrcadla, jestliže úhel dopadu paprsku zvětšíme o 5 o? a) Úhel se nezmění. c) Úhel se zvětší o 5 o. b) Úhel se zvětší o 30 o. d) Úhel se zmenší o 5 o. 7. S jakou frekvencí se pohybuje těleso u rovnoměrného rotačního pohybu, když se za 4 sekundy otočí pětkrát? a) 0,05 Hz b),5 Hz c) 0,8 Hz d) 0 Hz 8. Dva stejné kondenzátory o kapacitách 0 pf jsou zapojeny sériově (za sebou). Výsledná kapacita je a) 5 pf b) 0 pf c) 5 pf d) 50 pf

4 Fyzika A Dva elektrické náboje opačného znaménka se nacházejí v určité vzdálenosti od sebe (viz. obr.). Velikost síly, jakou kladný náboj působí na záporný, je a) rovna polovině síly, jakou záporný náboj působí na kladný b) rovna velikosti síly, jakou záporný náboj působí na kladný c) rovna dvojnásobku síly, jakou záporný náboj působí na kladný d) úměrná rozdílu obou nábojů +Q -Q 0. Voltmetr, na němž je nastaven rozsah 5 V, má stupnici dělenou na 60 dílků. Jakou hodnotu má měřené napětí, ukazuje-li ručka voltmetru 0 dílků stupnice? a) 5 V b) 0 V c) 30 V d) 60 V Otázky za 5 bodů. Do vody ponoříme těleso o objemu 0,5 m 3. Hustota vody ρ V = 0 3 kg.m 3, g = 0 m.s. Jak velká vztlaková síla působí na těleso, je-li zcela ponořeno do vody? a) N b) 5 N c) 500 N d) N. Jak velkou rychlostí dopadne na zem těleso z výšky 80 m? (Odpor vzduchu zanedbejte, tíhové zrychlení g = 0 m.s.) a) 60 m.s b) 80 m.s c) 40 m.s d) 4m.s 3. Elektrické topné těleso je připojeno na zdroj napětí 500 V a dodává výkon P. Jaký výkon bude toto topné těleso dodávat, připojíme-li je na zdroj napětí 50 V? P P a) b) P c) d) 4P 4 4. Ideální plyn měl ve stavu prvním teplotu 300 K. Přešel-li znázorněným dějem do stavu druhého, měl zde teplotu a) 50 K b) 300 K c) 600 K d) 800 K p/0 5 Pa V/m 3 5. Jaká je nejmenší vlnová délka elektromagnetických vln v pásmu od 30 MHz do 60 MHz? (Rychlost šíření vln je m.s.) a) 8 m b) 0 m c) 9 m d) 5 m

5 Fyzika 3A-008 Otázky za body. Mezi následujícími veličinami: hybnost, síla, rychlost, výkon, energie, elektrický náboj, intenzita elektrického pole jsou některé veličiny vektorové. Jejich počet je a) 3 b) 4 c) 5 d) 6. Vyberte správný vztah mezi jednotkami pascal (Pa), metr (m), sekunda (s) a kilogram (kg) a) Pa = kg.m - b) Pa = kg.m - c) Pa = kg.m -.s - d) Pa = kg.m -.s - 3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí daného tělesa o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm 4. Který z uvedených převodních vztahů je správný? a) 60 o =π /4 rad c) 45 o =π / rad b) 60 o =π /3 rad d) 45 o =π /6 rad 5. Vztah mezi úhlovou frekvencí ω a frekvencí f je π f a) ω = b) ω = c) ω = π f d) ω = π f f π Otázky za 3 body 6. Graf znázorňuje závislost dráhy tělesa na čase. V okamžiku t = 6 s mělo těleso rychlost s (m) a) 0,7 m/s b),5 m/s c) 3,0 m/s d) 5,4 m/s Výsledná rezistance, kterou získáme spojením čtyř stejných odporů (rezistorů) R = R = R 3 = R 4 = 0 Ω sériově (za sebou) je a) Ω b) 0, Ω c) 80 Ω d) 0,8 Ω 8. Elektron se v určitém okamžiku pohyboval v magnetickém poli o magnetické indukci B rychlostí v proti směru vektoru B. Magnetické pole na něj působilo silou o velikosti a) 0 b) e v B c) e B d) - e v B t (s)

6 Fyzika 3A Rychlost světla ve vakuu má hodnotu m.s -. Je-li index lomu skla,5, je rychlost šíření světla v tomto skle rovna a) 4,5.0 6 m.s - b) 4,5.0 8 m.s - c).0-8 m.s - d).0 8 m.s - 0. Jak velký je hydrostatický tlak ve vodě v hloubce 500 m? (Počítejte s g = 0 m.s -, ρ = 000 kg.m -3.) v a) Pa b) 50 kpa c) N.m - d) 0,5 MPa Otázky za 5 bodů. Vodorovnou trubicí o průměru 6 cm proudí ideální kapalina rychlostí 5 cm.s -. Rychlost této kapaliny v místě, kde je trubice zúžena na průměr 8 cm, je a) 0,0 cm.s - b),5 cm.s - c) 00 cm.s - d) 6, cm.s -. Kouli o hmotnosti 0,5 kg vyhodíme svisle nahoru. Ve výšce 5 m má kinetickou energii 75 J. Vypočítejte maximální výšku, kterou koule dosáhne. (Počítejte s tíhovým zrychlením g = 0 m.s -.) a) 5 m b) 50 m c) 0 m d) 0 m 3. Elektrické topné těleso je připojeno na zdroj o napětí 500 V a dodává určitý výkon P. Jaký výkon bude toto topné těleso dodávat, bude-li připojeno na zdroj o napětí 50 V? a) P/ b) P/4 c) P d) 4 P 4. Děje izotermický a izochorický s ideálním plynem jsou na obrázku znázorněny (p tlak, V objem) a) přímkou 3 a přímkou 4 b) přímkou 4 a křivkou c) křivkou a přímkou d) přímkou 3 a křivkou p V 5. Závislost doby kmitu T matematického kyvadla na jeho délce l je správně znázorněna na obrázku T T T T l l l a) b) c) d) l

7 Fyzika 4A-008 Otázky za body. Které z uvedených tvrzení není pravdivé? a) Tlak v plynu je skalární veličina. b) Hybnost je skalární veličina. c) Dráha je skalární veličina. d) Práce je skalární veličina.. kg.m.s - je vyjádřením jednotky a) výkonu b) práce c) tlaku d) síly 3. Mezi vlnovou délkou λ, frekvencí f a fázovou rychlostí c vlnění platí vztah c f a) f = b) λ = cf c) λ = λ c d) f = λc 4. U pohybu přímočarého rovnoměrně zrychleného je a) dráha i rychlost lineární funkcí času. b) dráha kvadratickou a rychlost lineární funkcí času. c) dráha kvadratickou funkcí času a rychlost konstantní. d) dráha i rychlost kvadratickou funkcí času. 5. Index lomu světla pro vakuum je a) 0 b) c) menší než 0 d) větší než Otázky za 3 body 6. Jakou vlnovou délku má vlna rozhlasového programu na frekvenci 600 khz? (Rychlost šíření elektromagnetických vln je c = m.s -.) a) 0, m b) 00 m c) 80 m d) 500 m 7. Výsledná rezistance, kterou získáme spojením pěti stejných odporů (rezistorů) R = R = R 3 = R 4 = R 5 = 0 Ω sériově (za sebou) je a) 00 Ω b) 0 Ω c) Ω d) 0,0 Ω 8. Auto má (podle obrázku) po ujetí 0 km rychlost a) 0,40 km.min - b),5 km.min - c),50 km.min - s/km d) 5,00 km.min t/min

8 Fyzika 4A Velikost úhlové rychlosti kola auta o poloměru 0,5 m, jedoucího rychlostí 7 km.h -, je a) 0 s - b) 0 s - c) 40 s - d) 36 s - 0. Jsou-li délky dvou matematických kyvadel v poměru 4:6, jsou jejich doby kyvu v poměru a) : b) : c) :4 d) 4: Otázky za 5 bodů. Paprsek p dopadá na rozhraní dvou prostředí o indexech lomu n a n (n > n ). Kterými ze směrů,, 3, 4 může paprsek p pokračovat? a) jen b) jen c) jen a 3 d) nebo 3 nebo 4 n n. K akumulátoru o napětí 5 V je připojena žárovka o rezistanci 5 Ω. Jak velký elektrický příkon odebírá z akumulátoru? (Vnitřní odpor akumulátoru zanedbejte.) a) 5 W b) /5 W c) W d) 5 W 3. V p,t diagramu je znázorněn jistý děj probíhající v ideálním plynu. Jedná se o děj p 4 3 a) izotermický b) izobarický c) izochorický d) adiabatický p(pa) p p T T T(K) 4. Automobil jede po vodorovné silnici rychlostí 7 km.h -. Odporové síly působící proti směru pohybu jsou kn. Jak velký je výkon motoru? a) 7, kw b) 36 kw c) 40 kw d) 44 kw 5. Těleso koná harmonické kmity s dobou periody kmitu T = 6 s. Počáteční fáze je nulová. Za jak dlouho od počátku pohybu je výchylka z rovnovážné polohy rovna polovině amplitudy? a) 5 s b) 0,5 s c) s d) 0, s

9 Fyzika B-008 Otázky za body. Která z uvedených veličin NENÍ vektorová? a) rychlost b) síla c) tlak d) hybnost. K označení miliontiny jednotky se užívá předpony a) m b) p c) M d) µ 3. Během rozpínání vykonal plyn práci 50 J a z okolí bylo plynu dodáno teplo 70 J. Z toho plyne: vnitřní energie plynu a) vzrostla o 70 J c) klesla o 50 J b) vzrostla o 0 J d) klesla o 0 J 4. Elektrický náboj měříme v coulombech (C). Jak vyjádříme tuto jednotku pomocí základních jednotek soustavy SI? a) je to základní jednotka b) A.s - c) s.a - d) A.s 5. Index lomu světla pro vakuum je a) b) větší než c) 0 d) menší než 0 Otázky za 3 body 6. Elektron, jehož náboj je e, se v určitém okamžiku pohyboval v magnetickém poli o velikosti magnetické indukce B rychlostí v proti směru vektoru B. Magnetické pole na něj působilo silou o velikosti a) evb b) eb c) evb d) 0 7. Určete hydrostatický tlak v hloubce km ve vodě (ρ V = 0 3 kg.m -3, g = 0 m.s - ). a) MPa b) N.m - c) 0 7 kg.m -.s - d) 0 7 kg.m - 8. Vlnění o vlnové délce λ urazí během 5 sekund vzdálenost rovnu λ. Vlnění má periodu a),5 s b) 0 s c),5 s d) 0,4 s 9. Jak velkou silou musíme kopnout do míče o hmotnosti 400 g, abychom mu udělili zrychlení 80 m.s -? a) 00 N b) 3 N c) 0 N d) 5 N

10 Fyzika B Soustava tří stejných kondenzátorů zapojených paralelně (vedle sebe) má výslednou kapacitu 3 pf. Každý z kondenzátorů má kapacitu a) 9 pf b) 9 pf c) 3 pf d) pf Otázky za 5 bodů. Z uvedeného grafu rychlosti v jako funkce času t vyplývá, že dráha uražená za dobu 3 s, je: v/m.s - a) 0 m b) m c) 3 m d) 6 m 0 3 t/s. Ideální plyn stálé hmotnosti zvětšil svůj objem z m 3 na m 3 při konstantním tlaku.0 5 Pa. Jak velkou práci přitom vykonal? a) 0,5.0 8 J b).0 J c).0-8 J d).0 - J 3. Na obrázku je elektrický obvod s rezistory R = Ω, R = Ω, R 3 = 4 Ω. Vypočítejte celkový odpor obvodu. a) 0,5 Ω R R b) Ω c) 5 Ω R 3 d) 8 Ω 4. Jestliže hybnost částice o konstantní hmotnosti klesne na polovinu původní hodnoty, její kinetická energie bude oproti původní hodnotě a) krát větší b) 4 krát větší c) 4 krát menší d) 8 krát menší 5. Těleso připevněné k pružině kmitá s frekvencí 5 Hz po nakreslené úsečce mezi body a +. Za minutu těleso urazí dráhu o celkové délce a) 0,4 m b) 6 m c) m d) 4 m x (cm)

11 Fyzika B-008 Otázky za body. Teplotu těles můžeme měřit v Celsiově teplotní stupnici nebo v termodynamické teplotní stupnici. Jak vyjádříme teplotu t = 300 o C v kelvinech? a) T = 573 K b) T = 300 K c) T = 73 K d) T = 7 K. Mezi vektorové veličiny NEPATŘÍ a) síla b) moment síly c) energie d) hybnost 3. Vyberte správný vztah mezi jednotkami joule (J), newton (N), sekunda (s), metr (m) a) N = J.m b) N = J.s c) N = J.s d) N = J.m 4. Rychlost 7 km.h udejte v m.s. a) 5 m.s b) 0 m.s c) 5 m.s d).0 m.s 5. Voltmetr, na němž je nastaven rozsah 30 V, má stupnici dělenou na 60 dílků. Jakou hodnotu má měřené napětí, ukazuje-li ručka voltmetru 0 dílků stupnice? a) 30 V b) 4 V c) 0 V d) V Otázky za 3 body 6. Sáňky o hmotnosti m sjíždějí ze svahu stálou rychlostí v. Výslednice sil působících na sáňky má velikost (g je tíhové zrychlení) a) mv b) 0 c) mg d) mv 7. Přímým vodičem protéká proud I. Indukční čáry magnetického pole jsou kružnice se středem v bodě S. Který vektor na obrázku udává směr a orientaci vektoru magnetické indukce B? a) vektor F b) vektor E c) vektor D d) vektor C 8. Výsledná rezistance, kterou získáme spojením čtyř stejných odporů (rezistorů) R = R = R = R 0 Ω sériově (za sebou), je 3 4 = a) 80 Ω b) 5 Ω c) 0,8 Ω d) 5 Ω

12 Fyzika B Vlnění o frekvenci 600 Hz se šíří ve vzduchu rychlostí 300 m.s. Vnikne do vody, kde se šíří rychlostí 000 m.s. Ve vodě má vlnění frekvenci a) 000 Hz b) 600 Hz c) 00 Hz d) 80 Hz 0. Kladně nabitá částice vletí rychlostí v 0 do homogenního magnetického pole ve směru vektoru magnetické indukce B 0. Částice se bude v magnetickém poli a) pohybovat stále stejnou rychlostí v 0 v původním směru v 0. b) zpomalovat. c) vychylovat ze směru svého původního pohybu. d) urychlovat ve směru rychlosti v 0. Otázky za 5 bodů. Určete výkon topného tělesa, které za 40 sekund ohřeje v pračce 30 kg vody o 0 o C (měrná tepelná kapacita vody je 4,.0 3 J.kg.K.) a) W b) 50 W c) 6 W d) W. Těleso koná harmonické kmity s frekvencí Hz. Nejkratší doba, za kterou se těleso 8 dostane z rovnovážné polohy do maximální výchylky, je a) 8 s b) 4 s c) s d) s 3. Těleso o hmotnosti kg, pohybující se rychlostí 4 m.s, se zastaví během 4 sekund působením síly, která má opačný směr než jeho rychlost; velikost síly je rovna a) 3 N b) 8 N c) N d) 0,5 N 4. Napětí na svorkách zdroje je 0 V. Na rezistoru R je napětí 30 V. Určete napětí na rezistoru R. a) 0 V b) 40 V c) 50 V d) 90 V 30 V R R R3 45 Ω 60 Ω? 0 V 5. V určitém okamžiku obsahuje radioaktivní preparát 80 atomů, jejichž poločas radioaktivní přeměny je 30 minut. Kolik atomů tohoto druhu bude v preparátu o hodinu později? a) 0 b) 7 0 c) d) 8 0

13 Fyzika 3B-008 Otázky za body. Která z následujících veličin není vektorová? a) rychlost b) práce c) hybnost d) intenzita pole. Které vyjádření jednotky výkonu watt (W) je správné? a) W = N.m.s b) W = kg.m -.s -3 c) W = J.s - d) W = J.s 3. Plocha kruhu o průměru d = mm je 4 6 a) 4 π.0 m b) 4 π.0 m c) 3 π.0 m d) 6 π.0 m 4. Vlnová délka vlnění je rovna vzdálenosti dvou nejbližších bodů, které a) mají stejně velké, ale opačné výchylky. c) kmitají s opačnou fází. b) kmitají se stejnou fází. d) mají nulové výchylky. 5. Ve výšce h nad vodní hladinou je těleso A vrženo vodorovně rychlostí v 0 a těleso B puštěno volným pádem. Zanedbáme-li odpor vzduchu, a) dopadne těleso A na vodní hladinu před tělesem B. b) dopadne těleso B na vodní hladinu před tělesem A. c) dopadnou tělesa A i B na vodní hladinu současně. d) nelze rozhodnout, které těleso dopadne první; výsledek závisí na hodnotě h. Otázky za 3 body 6. Na optický hranol dopadá ze vzduchu světelný paprsek p. Hranolem postupuje zakresleným směrem. Na stranu BC dopadá pod pravým úhlem. Z optického hranolu vystupuje do vzduchu a) směrem a. b) směrem b. c) směrem c. d) směrem d. p A C B a b c d 7. Velikost síly působící mezi dvěma danými náboji ve vzájemné vzdálenosti r ve vodě o relativní permitivitě 8 je F. Umístíme-li tytéž náboje do stejné vzdálenosti ve vakuu, síla se a) nezmění b) zmenší 8-krát c) zvětší 8-krát d) zvětší 40,5-krát 8. Jestliže hybnost hmotného bodu, jehož hmotnost je konstantní, klesne na polovinu původní hodnoty, jeho kinetická energie bude oproti původní hodnotě a) 4-krát menší b) 4-krát větší c) 8-krát menší d) -krát větší

14 Fyzika 3B S jakou frekvencí se pohybuje těleso u rovnoměrného rotačního pohybu, když se za 4 sekundy otočí pětkrát? a) 0 Hz b) 0,8 Hz c) 0,05 Hz d),5 Hz 0. Jak velkou rychlostí dopadne na zem těleso (ve vzduchoprázdnu) padající volným pádem z výšky 5 m? (g = 0 m.s - ) a) 0 m.s - b) 0 m.s - c) m.s - d) m.s - Otázky za 5 bodů. Sklo má index lomu n s =,5 a voda n v =,3. Úhel lomu světla bude větší než úhel jeho dopadu, šíří-li se světlo a) ze vzduchu do skla c) ze skla do vody b) ze vzduchu do vody d) z vody do skla. V grafu je znázorněna závislost výchylky tělesa z rovnovážné polohy na čase. Těleso kmitá s úhlovou rychlostí a) 0,π s - b) 0,4π s - c) 0,8π s - d) 5,0π s - 0, 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 t/s 3. Voltmetr ukazuje napětí U, zdroj má elektromotorické napětí U e a vnitřní odpor R i. Jak velký proud protéká zdrojem? a) b) c) d) I = R U I = R U e + R U I = R e i U I = R + R + R i 4. Jaká je nejdelší vlnová délka elektromagnetických vln v pásmu od 30 MHz do 60 MHz? (Rychlost šíření vln je m.s -.) a) 0 m b) 0, m c) 0 m d) 0, m 5. Ideální plyn stálé hmotnosti zvětšil svůj objem z m 3 na m 3 při konstantním tlaku.0 5 Pa. Jak velkou práci přitom vykonal? a) 5.0 J b) 0,5.0-3 J c).0-3 J d).0 J

15 Fyzika 4B-008 Otázky za body. Které z uvedených tvrzení není pravdivé? a) Intenzita elektrického pole je vektorová veličina. b) Kapacita je vektorová veličina. c) Elektrický náboj je skalární veličina. d) Odpor vodiče je skalární veličina.. 50 km je rovno a) m b) m c)5.0 6 m d) m 3. Grafy na obrázku znázorňují 3 změny teplot u tří těles jako funkce tepla přijatého těmito tělesy. Z těchto tří těles přijalo největší teplo a) všechna stejně. b) těleso. c) těleso. d) těleso 3. t ( o C) Q (kj) 3 4. Projde-li světelná vlna z látkového prostředí do vakua, pak rychlost jejího šíření a) klesne b) vzroste c) nezmění se d) nelze obecně určit 5. Farad je jednotkou a) elektrického náboje c) magnetické indukce b) kapacity vodiče d) vlastní indukčnosti Otázky za 3 body 6. Jak se změní úhel mezi světelným paprskem dopadajícím na rovinné zrcadlo o a paprskem odraženým od zrcadla, jestliže úhel dopadu paprsku zvětšíme o5? a) úhel se zvětší o b) úhel se zmenší o o 5 c) úhel se nezmění o 5 d) úhel se zvětší o 7. Hmotný bod se pohybuje po kružnici o poloměru R konstantní úhlovou rychlostí ω. Jeho obvodová rychlost je v. Změní se velikost jeho obvodové rychlosti, bude-li se pohybovat stejně velkou úhlovou rychlostí po kružnici o poloměru R? a) Rychlost vzroste na dvojnásobek původní hodnoty. b) Rychlost klesne na polovinu původní hodnoty. c) Rychlost klesne na čtvrtinu původní hodnoty. d) Rychlost se nezmění. o 30

16 Fyzika 4B Soustava čtyř stejných kondenzátorů spojených paralelně (vedle sebe) má výslednou kapacitu pf. Každý z kondenzátorů má kapacitu a) pf b) 0,5 pf c) /8 pf d) 8 pf 9. Jak dlouho padá těleso z výšky 80 m? Odpor vzduchu zanedbáme, g = 0 m.s -. a) 36 s b) 8 s c) 6 s d) /6 s 0. Jsou-li dva bodové elektrické náboje Q = Q umístěny ve vzdálenosti r, působí na sebe silou o velikosti F. Jak velkou silou budou na sebe tyto náboje působit, je-li jejich vzdálenost r / 4? a) 6 F b) 4 F c) F d) F / 4 Otázky za 5 bodů. Automobil hmotnosti 000 kg jedoucí rychlostí 0 m.s - zvýšil rychlost o jednu polovinu původní hodnoty rychlosti. Jeho kinetická energie pak vzrostla o a) 50 kj b) 36 kj c) 5 kj d) 5 kj. Na obrázku je znázorněna závislost přírůstku teploty určitého tělesa o hmotnosti 0,5 kg na teple, které je mu dodáno. Podle grafu je měrná tepelná kapacita látky, z níž je těleso zhotoveno, rovna a) 600 J.kg -.K - b) 500 J.kg -.K - c) 400 J.kg -.K - d) 300 J.kg -.K - 3. Vlnění o frekvenci 500 Hz urazí za 0 s dráhu 3 km. Jeho vlnová délka je a) m b) 3,3 m c) 0,3 m d) 75 m 4. V homogenním elektrostatickém poli o intenzitě E přeneseme rychlostí v částici o kladném náboji Q po nakreslené úsečce délky s. Elektrická síla vykoná na částici práci a) EQvs b) EQs c) 0 d) EQs 5. Jak musíme upravit průměr d trubice, aby se v ní rychlost proudění ztrojnásobila? a) na d = 3 d c) na d = d / 3 b) na d = d / 3 d) na d = d / 3 T K s Q J v Q E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijímací zkouška z fyziky

Přijímací zkouška z fyziky 2008 var. 01 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přijímací zkouška z fyziky

Přijímací zkouška z fyziky 2008 var. 01 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna

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

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

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

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

BIOMECHANIKA KINEMATIKA BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

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

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANICKÉ KMITÁNÍ 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_D19_Z_OPAK_KV_Mechanicke_kmitani_T Člověk a příroda Fyzika Mechanické kmitání Opakování

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

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

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

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

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

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 Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je

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

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

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

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li

Více

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D01_Z_OPAK_M_Uvodni_pojmy_T Člověk a příroda Fyzika Úvodní pojmy, fyzikální veličiny

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

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

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

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru Prototyp kilogramu Průřez prototypu metru 1.Fyzikální veličiny a jednotky 2.Mezinárodní soustava jednotek 3.Vektorové a skalární veličiny 4.Skládání vektorů 1. Fyzikální veličiny a jednotky Fyzikální veličiny

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

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

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

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

FYZIKA 2015 Strana 1 (celkem 6)

FYZIKA 2015 Strana 1 (celkem 6) FYZIKA 2015 Strana 1 (celkem 6) 1 Protonové číslo udává A) počet protonů v jádře B) počet nukleonů v jádře C) počet elementárních částic v jádře D) součet protonů a elektronů 2 Poissonova konstanta v adiabatickém

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

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

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

4. Práce, výkon, energie a vrhy

4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce Těleso koná práci, jestliže působí silou na jiné těleso a posune jej po určité dráze ve směru síly. Příklad: traktor táhne přívěs, jeřáb zvedá panel Kdy se práce

Více

FYZIKA 2017 Strana 1 (celkem 6)

FYZIKA 2017 Strana 1 (celkem 6) FYZIKA 2017 Strana 1 (celkem 6) 1 Elektrická práce v obvodu s konstantním proudem je určena vztahem: A) W = R I t B) W = U I t C) W = U I D) W = U 2 I t 2 Nukleonové číslo udává A) počet protonů v jádře

Více

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů AA a BB a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STRUKTURA A VLASTNOSTI 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_D09_Z_OPAK_T_Plyny_T Člověk a příroda Fyzika Struktura a vlastnosti plynů Opakování

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

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

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

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

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání a vlnění Mechanické kmitání a vlnění Pohyb tělesa, který se v určitém časovém intervalu pravidelně opakuje periodický pohyb S kmitavým pohybem se setkáváme např.: Zařízení, které volně kmitá, nazýváme mechanický

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

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

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.

Více

PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud

PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud 1. Mějme bodový náboj o velikosti 1 C. Jaký počet elementárních nábojů vytváří celkovou velikost tohoto náboje? 2. Měděná mince

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

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

1. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí: A) t=s/v B) v=st C) s=v/t D) t=v/s 2. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti:

1. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí: A) t=s/v B) v=st C) s=v/t D) t=v/s 2. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti: 1. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí: A) t=s/v B) v=st C) s=v/t D) t=v/s 2. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti: 3. V pravoúhlých souřadnicích je rychlost rovnoměrného přímočarého

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

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

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9 Obsah 1 Kmitavý pohyb 1 Kinematika kmitavého pohybu 3 Skládání kmitů 6 4 Dynamika kmitavého pohybu 7 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9 6 Nucené kmity. Rezonance 10 1 Kmitavý pohyb Typy pohybů

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

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

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

[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

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

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

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

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

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m Řešení úloh 1. kola 59. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autoři úloh: J. Thomas (1,, 3, 4, 7), J. Jírů (5), P. Šedivý (6) 1.a) Je-li pohyb kuličky rovnoměrně zrychlený, bude pro uraženou dráhu

Více

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ I. MECHANICKÉ KMITÁNÍ 8.1 Kmitavý pohyb a) mechanické kmitání (kmitavý pohyb) pohyb, při kterém kmitající těleso zůstává stále v okolí určitého bodu tzv. rovnovážné polohy

Více

Přehled veličin elektrických obvodů

Přehled veličin elektrických obvodů Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic

Více

(test version, not revised) 9. prosince 2009

(test version, not revised) 9. prosince 2009 Mechanické kmitání (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 9. prosince 2009 Obsah Kmitavý pohyb Kinematika kmitavého pohybu Skládání kmitů Dynamika kmitavého pohybu Přeměny energie

Více

PŘÍKLADY PRO PŘEDMĚT FYZIKA I. Fakulta strojní. Kombinované studium. Eva Janurová

PŘÍKLADY PRO PŘEDMĚT FYZIKA I. Fakulta strojní. Kombinované studium. Eva Janurová PŘÍKLADY PRO PŘEDMĚT YZIKA I akulta strojní Kombinované studium Eva Janurová VŠB TU Ostrava, Katedra fyziky, 06 Kinematika Volný pád 6 Složené pohyby 6 Pohyb po kružnici 8 Síla 0 Síly při pohybu po kružnici

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

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

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

(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

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 1. Magnetická síla působící na náboj v magnetickém poli Fyzikové Lorentz a Ampér zjistili, že silové působení magnetického pole na náboj Q, závisí na: 1. velikosti náboje Q, 2. relativní

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 1 Mechanika 1.1 Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici 1.2 Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace 1.3 Mechanická

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

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

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

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

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 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)

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY Školní rok 2016 / 2017 Struktura zkoušky: příprava ke zkoušce trvá 15 minut; ústní zkouška trvá 15 minut - její součástí je i řešení fyzikálních úloh Pomůcky: Matematické, fyzikální

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE 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_D12_Z_OPAK_E_Elektricky_naboj_a_elektricke_ pole_t Člověk a příroda Fyzika Elektrický

Více