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

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

Mol. fyz. a termodynamika

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

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

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Termodynamické zákony

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

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

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

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

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

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

Maturitní témata fyzika

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

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

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

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

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

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

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

<<< záložka Fyzika

TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

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

Práce, energie a další mechanické veličiny

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

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

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Práce, výkon, energie

10. Energie a její transformace

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

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Vnitřní energie, práce a teplo

6. Stavy hmoty - Plyny

Vnitřní energie, práce a teplo

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

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

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

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

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

LOGO. Molekulová fyzika

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

Práce, výkon, energie

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

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

9. Struktura a vlastnosti plynů

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

Molekulová fyzika a termodynamika

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Testové otázky za 2 body

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

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_19_FY_B

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

4. Práce, výkon, energie a vrhy

11. Dynamika Úvod do dynamiky

Vyřešením pohybových rovnic s těmito počátečními podmínkami dostáváme trajektorii. x = v 0 t cos α (1) y = h + v 0 t sin α 1 2 gt2 (2)

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

Energie, její formy a měření

Vnitřní energie, práce, teplo.

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

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

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

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

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

Dynamika soustav hmotných bodů

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

Transkript:

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 z 0 na 100 km/h (27 m/s) za 2,7 s. Kolikrát větší zrychlení působí na řidiče v porovnání s gravitačním zrychlením Země (g = 10 m s -2 )? (3) a) 10x b) 1x c) 100x d) 2,5x e) Žádná odpověď není správně 2) Do plynové turbíny jaderné elektrárny o výkonu 100 MW vstupuje helium o teplotě 727 C, v chladiči ze turbínou má teplotou 227 C. Určete množství tepla, které musí heliu v okruhu dodat tepelný výměník na 1 minutu provozu. (6) a) 1,2 10 10 J b) 12 MJ c) 19 GJ d) 1,9 GJ e) 1,8 GW Otázky: 1) Která z následujících veličin není vektorová: (1) a) dostředivé zrychlení b) čas c) tahová síla d) hybnost e) okamžitá rychlost

2) 1 mikrolitr vody váží: (1) a) 1 g b) 10 mg c) 100 mg d) 1 mg e) 10 g 3) Volný pád je speciálním případem pohybu: (1) a) rovnoměrně zpomaleného b) zrychleného přímočarého c) křivočarého se zrychlením d) nerovnoměrně zrychleného e) podélného 4) Zrychlení je: (1) a) Přímo úměrné síle působící na těleso b) Nepřímo úměrné hmotnosti tělesa c) Podle Newtonova zákona rovno práci dělené hmotností d) Rovné rychlosti dělené časem na druhou e) Žádná odpověď není správná 5) Mechanická energie: (1) a) Nemůže nikdy být rovná nule b) Není převeditelná na elektrickou energii c) Se skládá z potenciální, pohybové a třecí energie d) Se vždy zachovává e) Má stejnou jednotku jako práce

6) Po odrazu dokonale pružné koule od pevné stěny bude mít vektor hybnosti ve srovnání se stavem před odrazem: (1) a) Opačný směr a poloviční velikost b) Nulovou velikost c) Stejný směr a stejnou velikost d) Opačný směr a stejnou velikost e) Žádná odpověď není správně 7) Dva hmotné body se navzájem gravitačně: (1) a) Přitahují silou závislou na druhé mocnině jejich hmotností b) Přitahují stejně velkou silou stejného směru c) Přitahují stejně velkou silou opačného směru d) Přitahují nebo odpuzují v závislosti na jejich vzdálenosti e) Přitahují různými silami v závislosti na jejich hmotnostech 8) Teplota soustavy vzrostla o 50 K. Co můžeme říct o její vnitřní energii? (1) a) Zvýšila se b) Zůstala stejná c) V závislosti na vykonané práci se zvýšila nebo zůstala stejná d) V závislosti na vykonané práci zůstala stejná nebo se snížila e) Není možné ze zadaných hodnot rozhodnout 9) Perpetuum mobile II. druhu: (1) a) Neporušuje I. větu termodynamickou b) By mělo chladič o teplotě 0 K c) Je periodicky pracující tepelný stroj konající práci bez dodání energie d) Je zařízení určené k přepravě kapalin s velmi malými ztrátami e) Žádná odpověď není správná 10) V plynných látkách: (1) a) Převládá vnitřní potenciální energie nad kinetickou a proto jsou dokonale tekuté

b) Převládá kinetická vnitřní energie nad potenciální a proto mají tendenci stoupat vzhůru c) Je kinetická a potenciální vnitřní energie přibližně v rovnováze a proto samovolně neexpandují d) Převládá kinetická vnitřní energie nad potenciální a proto nedrží samovolně stálý tvar e) Nemá smysl definovat vnitřní energii 11) K zvětšení délky pevných látek po zahřátí dochází kvůli: (1) a) Zvětšení jader atomů v krystalické mřížce s rostoucí teplotou b) Štěpení atomů v důsledku srážek vyvolaných vyšší vnitřní energií c) Zvětšení mřížkové konstanty základní buňky krystalu d) Zvýšení tepelné kapacity dané látky e) Difuzi atomů směrem do studenějších částí předmětu 12) Pro změnu skupenství tělesa z kapalného na pevné je třeba: (1) a) Dodat mu teplo o velikosti hmotnost tělesa krát skupenské teplo tuhnutí b) Odebrat z něj teplo o velikosti hmotnost tělesa krát skupenské teplo tuhnutí c) Odebrat teplo o velikosti úměrné tepelné kapacitě tělesa d) Dodat teplo o velikosti )měrné tepelné kapacitě tělesa e) Není třeba dodávat ani odebírat žádné teplo, protože teplota zůstane konstantní 13) Stavová rovnice ideálního plynu: (1) a) Říká, že stav soustavy lze vždy jednoznačně určit ze 3 známých stavových veličin b) Neplatí pro kyslík, dusík a jiné dvojatomové plyny c) Neobsahuje člen závislý na množství plynu d) Neplatí pro teploty nad 1000 K e) Lze použít i pro výpočet stavových veličin ideální kapaliny 14) Při otáčivém pohybu tuhého tělesa mají všechny jeho body v libovolném čase: (2) a) Stejné dostředivé zrychlení b) Stejnou okamžitou rychlost c) Stejnou kinetickou energii

d) Stejné odstředivé zrychlení e) Stejnou úhlovou rychlost 15) Mějme dvě nádoby se stejnou velikostí dna, jednu válcovou a druhou ve tvaru kužele (zužujícího se směrem ode dna nahoru), obě naplněné stejnou kapalinou do stejné výšky. Zvolte správné tvrzení: (2) a) V obou případech je na dně stejný tlak i stejná tlaková síla b) V obou případech je na dně stejný tlak ale tlaková síla je vyšší u válcové nádoby c) V obou případech je na dně stejný tlak ale tlaková síla je vyšší u kuželovité nádoby d) Tlak na dno je v obou nádobách rozdílný e) žádná možnost není správně 16) Změna vnitřní energie ideálního plynu je nulová při: (2) a) Adiabatickém ději b) Izotermickém ději c) Izochorickém ději d) Izobarickém ději e) Žádná odpověď není správě 17) Vyjádřete jednotku povrchového napětí v základních jednotkách SI: (2) -2 a) kg m -1 s b) kg s -2 c) N m -1 d) m s -2