FYZIKA II Otázky ke zkoušce



Podobné dokumenty
FYZIKA II Otázky ke zkoušce

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

Maturitní témata fyzika

Fyzika II mechanika zkouška 2014

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

Maturitní témata profilová část

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

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

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

SEMINÁŘ Z FYZIKY - tématický plán Třída : 4.A,B Počet hodin : 54 (2/týden) Vyučující : J. Bochenková Škol. rok: 2014/2015 Učebnice :

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Maturitní okruhy Fyzika

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

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

Fyzika - Sexta, 2. ročník

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Maturitní otázky z fyziky 2015/16

6.07. Fyzika - FYZ 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího předmětu b) Charakteristika učiva

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

TÉMATA K OPAKOVÁNÍ LÁTKY Z FYZIKY školní rok 2008/2009

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Fyzikální veličiny jejich soustavy a jednotky skalární a vektorové veličiny

Testové otázky za 2 body

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

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

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

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

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Jednoduchý elektrický obvod

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

6.8 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu

Maturitní okruhy z fyziky / 2 008

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda Fyzika Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

Skalární a vektorový popis silového pole

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE FYZIKA

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

Elektromagnetický oscilátor

Maturitní okruhyzfyziky / 2 012

Optika pro mikroskopii materiálů I

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV

Elektřina a magnetismus UF/ Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Teplota a její měření

březen 2017: Byly přidány experimenty: Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev Hysterézní smyčka

Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně.

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Fyzika vyšší gymnázium

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

2. Smykové tření a valivý odpor

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o. Oddíl E učební osnovy XI.1.C FYZIKA

pro studijní obor optika

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou

Základy elektrotechniky (ZELE)

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

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

Přijímací zkoušky FYZIKA

<<< záložka Fyzika

Testové otázky za 2 body

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Vzdělávací obor: Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

5. 9. FYZIKA Charakteristika předmětu

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY:

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

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Ve čtvrtém ročníku si studenti mohou zvolit fyziku v rámci volitelných předmětů v rozsahu 5 hodin nebo v rozsahu 3 hodiny týdně.

Fyzika. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

FYZIKA Gymnázium Nový PORG. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

a magnetismus Elel<tľina Vysokoškolská učebnice obecné fyziky Část 3 DAVID HALLIDAY -. ROBERT RESNICK - JEARL WALKER

Transkript:

FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost, velikost průměrné rychlosti, okamžité a průměrné zrychlení. 2. Pohyb hmotného bodu s konstantním zrychlením podél přímky: závislost souřadnice hmotného bodu, x-ové složky rychlosti a zrychlení na čase odvození vzorců a nakreslení grafů těchto závislostí. 3. Pohyb v rovině a prostoru: polohový vektor, rychlost posunutí a průměrná rychlost, průměrné a okamžité zrychlení. Vzájemný pohyb v rovině vysvětlení pomocí popisu pohybu plavce plavajícího napříč řekou nebo letu letadla v bočním větru. 4. Tečná a normálová složka zrychlení při křivočarém pohybu. Pohyb hmotného bodu po kružnici: úhlová dráha, úhlová rychlost, úhlové zrychlení, frekvence, perioda. 5. Zákon setrvačnosti, vtištěné síly, volná částice, inerciální a neinerciální vztažná soustava, výsledná síla. 6. Hmotnost, zákon síly, hybnost, složkový tvar pohybové rovnice, zákon setrvačnosti. 7. Tíhová a gravitační síla (popsat obrázek). 8. Odporové síly: odpor prostředí, statické a dynamické tření. 9. Zákon zachování energie, mechanická práce, průměrný a okamžitý výkon, kilowatthodina, práce tíhové síly, potenciální energie, potenciální energie hmotného bodu v tíhovém poli Země. 10. Impulz síly. Jakému obsahu plochy je impulz síly číselně roven? 11. Tuhé těleso, translační a rotační pohyb tuhého tělesa, hustota v daném bodě a střední hustota, těžiště soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa. 12. Odvození z pohybové rovnice tuhého tělesa věty o pohybu těžiště, 1. impulzové věty. 13. Zákon zachování hybnosti, pružná přímá srážka, dokonale nepružná srážka. 14. Moment síly, moment hybnosti, 2. impulzová věta, zákon zachování momentu hybnosti. 15. Podmínky rovnováhy tělesa, druhy rovnovážných poloh, moment setrvačnosti, celková kinetická energie tuhého tělesa. 16. Pohybová rovnice pro pohyb tělesa kolem nehybné osy, Steinerova věta. 17. Pohyby těles v tíhovém poli Země (vrh svislý, šikmý, vodorovný): výška výstupu, dolet, doba letu.

18. Ideální kapalina, Pascalův zákon, Archimédův zákon. 19. Ustálené proudění ideální kapaliny, proudnice, laminární proudění, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice. 20. Vzájemné působení částic, základní postuláty kinetické teorie látek, termodynamická soustava, teplo a práce termodynamické soustavy. 21. Teplota (Celsiova a termodynamická teplotní stupnice), měření teploty, tepelná kapacita tělesa, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice. 21. Teplotní délková a objemová roztažnost pevných látek, teplotní objemová roztažnost kapalin, anomálie vody, závislost hustoty pevných látek a kapalin na teplotě. 22. Fázové přechody 1. druhu (skupenské přeměny), přenos tepla, skupenské teplo a měrné skupenské teplo, graf závislosti teploty látky na dodaném teple, fázový diagram. 23. Ideální plyn, rozdělení molekul plynu podle rychlosti, definice střední kvadratické rychlosti a vzorec pro její výpočet (s Boltzmanovou konstantou), střední energie molekuly jednoatomového plynu. 24. Stavová rovnice ideálního plynu, van der Waalsova rovnice pro n-molů plynu. 25. 1. termodynamický zákon, znaménková konvence, výpočet práce plynu, změny vnitřní energie ideálního plynu jednoatomového, dvouatomového a více než dvouatomového. 26. Vratné děje v ideálním plynu: izochorický, izotermický. 27. Vratné děje v ideálním plynu: izobarický, adiabatický. 28. Carnotův cyklus: popis a jeho účinnost. Planckova a Clausiova formulace 2. termodynamického zákona. 29. Mechanické kmitání, pohybová rovnice tělesa zavěšeného na pružině (předpokládáme volný netlumený harmonický oscilátor) a popis výsledku jejího řešení, závislost složky vektoru rychlosti a zrychlení kmitajícího tělesa na čase, včetně příslušných grafů pro nulovou počáteční fázi. 30. Závislost složky vektoru rychlosti a zrychlení kmitajícího tělesa na čase, včetně příslušných grafů pro počáteční fázi π/2. Předpokládáme volný netlumený harmonický oscilátor. Popis fázorového diagramu. 31. Závislost složky vektoru rychlosti a zrychlení kmitajícího tělesa na čase, včetně příslušných grafů pro počáteční fázi -π/2. Předpokládáme volný netlumený harmonický oscilátor. 32. Volný netlumený harmonický oscilátor: kinetická energie a potenciální energie kmitajícího tělesa, zákon zachování mechanické energie.

33. Volný tlumený harmonický oscilátor: pohybová rovnice a popis výsledku jejího řešení, nadkritické, kritické a podkritické tlumení, útlum, logaritmický dekrement útlumu, perioda tlumených kmitů. 34. Vynucené kmitání: pohybová rovnice a popis jejího řešení: y=a 0 e bt sin (ωt+φ 0 )+A n sin (Ω t+γ ) Rezonanční úhlová frekvence oscilátoru. 35. Mechanické vlnění, vysvětlení pojmů: postupné, stojaté, podélné a příčné vlnění, fázová rychlost, vlnová délka, perioda, frekvence. Odvození vlnové funkce pro jednorozměrné postupné vlnění. 36. Odraz vlnění na pevném a volném konci. Interference koherentního vlnění (stejná frekvence, fázový rozdíl a směr kmitání) vzorec pro výslednou amplitudu a počáteční fázi. Dráhový rozdíl pro maximální a minimální amplitudu. 37. Stojaté vlnění: výsledná vlnová funkce, maximální a minimální amplituda, kmitna, uzel. 38. Huygensův-Fresnelův princip, vlnoplocha, paprsek. 39. Tok energie přenášené vlněním, intenzita vlnění, hustota energie vlnění, Lambertův zákon absorpce postupného vlnění v izotropním prostředí. 40. Zvuk: dolní a horní mez slyšení, hladina intenzity, hladina hlasitosti. Dopplerův jev pouze popis (zaznamenaná frekvence roste nebo klesá při určitém vzájemném pohybu zdroje a přijímače). 41. Newtonův gravitační zákon (pro dva hmotné body nebo homogenní koule, vzorec pro velikost gravitační síly, popsat směr silového působení), intenzita a potenciál v daném místě gravitačního pole, práce gravitační síly. 42. Vlastnosti elektrického náboje, Coulombův zákon (pro dva bodové náboje v klidu, vzorec pro velikost gravitační síly, popsat směr silového působení), výsledná elektrická síla soustavy bodových nábojů. 43. Intenzita elektrostatického pole bodového náboje a soustavy bodových nábojů, siločárový model elektrostatického pole. Intenzita náboje rovnoměrně rozloženého na kulové ploše, intenzita náboje rovnoměrně rozloženého v kouli, intenzita rovnoměrně rozloženého náboje na neomezené kovové rovině. 44. Elektrická potenciální energie bodového náboje, elektrický potenciál, elektrický potenciál bodového náboje, soustavy bodových nábojů a náboje rovnoměrně rozloženého na kulové ploše, ekvipotenciální plochy, elektrický potenciál nabitého vodiče. 45. Elektrické napětí, pohyb elektronu v elektrickém poli, elektrický dipól v elektrostatickém poli. 46. Elektrostatické pole ve vodičích, elektrostatická indukce, Faradayova klec, elektrostatické pole v dielektriku, polarizace dielektrika, veličina elektrická indukce.

47. Kapacita vodiče, kapacita deskového kondenzátoru, sériové a paralelní zapojení kondenzátorů výsledná kapacita. Energie elektrického pole kondenzátoru. 48. Elektrický proud jako děj a fyzikální veličina, hustota elektrického proudu, kondukční, konvekční a posuvný (Maxwellův) elektrický proud. 49. Driftová rychlost elektronů ve vodiči, Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru, měrný elektrický odpor a elektrický odpor vodiče, veličina elektrická vodivost. 50. Závislost elektrického odporu na teplotě. Elektromotorické napětí, svorkové napětí, Ohmův zákon pro jednoduchý elektrický obvod. 51. Práce a výkon elektrického proudu, Joulův-Lenzův zákon. 52. Kirchhoffovy zákony a postup výpočtů při řešení elektrických sítí (výpočet proudů ve větvích obvodu). 53. Sériové a paralelní spojení rezistorů výpočet výsledného odporu, spojování zdrojů elektrického napětí, zapojení ampérmetru a voltmetru do obvodu, zvětšení rozsahu ampérmetru a voltmetru. 54. Magnetické pole působí na, zdroji magnetického pole jsou. Ampérův zákon síly, Lorentzova síla (podmínka pro pohyb po šroubovici, poloměr a stoupání šroubovice), určení orientace Ampérovy a Lorentzovy síly. 55. Magnetické indukční čáry, Biotův-Savartův-Laplaceův zákon, intenzita magnetického pole, magnetická indukce přímého nekonečně dlouhého vodiče s proudem a uvnitř solenoidu. 56. Magnetické pole Země, magnetický indukční tok, proudová smyčka v magnetickém poli, Ampérův magnetický moment. 57. Diamagnetikum, paramagnetikum, feromagnetikum. 58. Elektromagnetická indukce, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzovo pravidlo, napětí indukované rotací smyčky z vodiče v homogenním magnetickém poli. 59. Vzájemná a vlastní indukce cívky, celková energie magnetického pole cívky. 60. Vznik střídavého napětí a proudu, jednoduchý obvod s a) rezistorem, b) kondenzátorem, c) ideální cívkou. 61. Sériový RLC obvod: celkové napětí, impedance, fázový rozdíl mezi napětím a proudem, Thompsonův vztah. 62. Paralelní RLC obvod: celkový proud, admitance, fázový rozdíl mezi napětím a proudem, Thompsonův vztah. 63. Výkon v obvodech se střídavým proudem: činný výkon, jalový výkon, efektivní hodnota proudu a napětí, průměrný výkon střídavého proudu v jedné periodě, zdánlivý výkon, účiník.

64. Kvalitativní a kvantitativní popis kmitání netlumeného LC obvodu. 65. Podstata světla, Maxwellova duha, měření rychlosti světla. 66. Základní pojmy optiky: světelný zdroj, optické prostředí (průhledné, neprůhledné, průsvitné, opticky stejnorodé), frekvence světla, fázová rychlost světla, monochromatické světlo, složené světlo, bílé světlo, vlnoplocha, světelný paprsek. 67. Zákon přímočarého šíření světla, zákon o vzájemné nezávislosti paprsků, geometrický stín, absolutní a relativní index lomu. 68. Zákon odrazu, Snellův zákon lomu, lom ke kolmici, lom od kolmice, totální odraz. 69. Chromatická disperze, disperzní křivka. 70. Zobrazení rovinným a kulovým zrcadlem geometrická konstrukce obrazu, příčné zvětšení kulového zrcadla, zobrazovací rovnice kulového zrcadla. 71. Tvary spojných a rozptylných čoček, optická mohutnost čočky, geometrická konstrukce obrazu pro tenkou spojku a rozptylku, zobrazovací rovnice tenké čočky a její příčné zvětšení. 72. Oko jako optická soustava, akomodace, blízký a daleký bod, konvenční zraková vzdálenost, krátkozraké a dalekozraké oko, zorný úhel. 73. Předmět studia vlnové optiky, ryze interferenční jevy, ohybové jevy, nutná podmínka pozorovatelné interference, podmínka pro interferenční minimum a maximum. 74. Youngův pokus popis, interferenční obrazec, podmínka pro interferenční maximum a minimum. 75. Interference na tenké vrstvě popis, podmínka pro interferenční maximum a minimum. 76. Planckova kvantová hypotéza, korpuskulárně-vlnový dualismus světla, částicové vlastnosti fotonu. 77. Fotoelektrický jev a jeho využití, vnější fotoelektrický jev. 78. Vlnové vlastnosti částic: de Broglieho hypotéza. 79. Stavba atomového jádra: protonové, nukleonové, neutronové číslo, prvek, izotop, nuklid, radionuklid, jaderná síla. 80. Vazební energie, závislost vazební energie na počtu nukleonů v jádře. 81. Přirozená radioaktivita, rozpadový zákon, aktivita, poločas rozpadu, uměla radioaktivita. 82. Rozpad α. 83. Rozpad β, anihilace pozitronu.

84. γ -záření, elektronový záchyt, izomerní přechod. Průběh radioaktivní přeměny: mateřský a dceřinný prvek, přeměnové řady (neučit se zpaměti, pouze znát význam tohoto pojmu).