TESTY Závěrečný test 2. ročník Skupina A



Podobné dokumenty
UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

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

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

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

Mol. fyz. a termodynamika

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Mechanické kmitání a vlnění

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

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

Maturitní témata fyzika

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

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

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

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

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

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Měření teplotní roztažnosti

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

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

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

Molekulová fyzika a termika:

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

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

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

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

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

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

Elektromagnetický oscilátor

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

2. Molekulová stavba pevných látek

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

Vnitřní energie, práce a teplo

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

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

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

Mechanické kmitání (oscilace)

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

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

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

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

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

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

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

LOGO. Molekulová fyzika

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

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Měření teplotní roztažnosti

Sbírka příkladů z fyziky. 2.ročník

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

6. Stavy hmoty - Plyny

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

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

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

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

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

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

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Termodynamické zákony

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Interference vlnění

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

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

1.8. Mechanické vlnění

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

Fyzikální podstata zvuku

3.3 Částicová stavba látky

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika

Molekulová fyzika a termodynamika

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

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

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

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

Kinetická teorie ideálního plynu

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

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Transkript:

1. Teplota tělesa se zvýšila o o C. Analogicky tomu lze říci, že se a) snížila o K. b) zvýšila o 93,15 K c) snížila o 53,15 K d) zvýšila o K. Částice v látce se pohybují a) neustáleným a uspořádaným pohybem tzv.(tepelný pohyb) b) neustálým a neuspořádaným pohybem (tzv. tepelný pohyb) c) usměrněným uspořádaným pohybem a dle dohody od kladného konce látky k zápornému konci látky d) ustáleným a neuspořádaným pohybem (tzv. teplotní pohyb) 3. Difůze je a) působení molekul prostředí na stěnu nádoby b) způsobena nárazy molekul prostředí na cizorodou částici c) samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky d) spojení částice jedné látky s částicemi druhé látky 4. Částice v pevné látce a) jsou uspořádány tak těsně vedle sebe, že beze zbytku vyplňují celý prostor látky a proto jsou látky neprůhledné b) se volně pohybují v krystalické mřížce, v důsledku čeho mají pevná tělesa stálý tvar c) se přitahují silou F, která je přímoúměrná součtu jejich hmotností a nepřímoúměrná druhé mocnině jejich vzdáleností d) jsou upořádány v tzv. krystalové mřížce kde kmitají kolem určitých rovnovážných poloh 5. Amorfní látky jsou látky které a) nemají krystalovou mřížku a jsou izotropní b) se používají k uspání pacientů, jedná se např. o morfium c) mají pravidelnou krychlovou strukturu (řec. amorfe = krychle) d) jsou těkavé a výbušné 6. Anizotropní látky jsou látky, které a) mají v různých směrech stejné fyzikální vlastnosti b) mají ve stejných směrech různé fyzikální vlastnosti c) mají v různých směrech různé fyzikální vlastnosti d) mají ve všech směrech stejné fyzikální vlastnosti 7. Tekutost kapalin je způsobena tím, že a) kapaliny nemají vlastní objem b) přitažlivé síly mezi molekulami mají daleký dosah c) přitažlivé síly mezi molekulami se projevují jen mezi nejbližšími molekulami d) kapaliny se dají celkem dobře pít 8. Atom se skládá z a) molekul b) elektronů a protonů c) elektronů a nukleonů d) je nedělitelný 9. Tepelná výměna je a) výměna teplot mezi dvěma tělesy, dokud se teploty nevyrovnají b) děj, při kterém částice studenějšího tělesa předávají část své energie částicím teplejšího tělesa a to tak dlouho, dokud se teploty obou těles nevyrovnají c) děj, při kterém částice teplejšího tělesa předávají část své energie částicím studenějšího tělesa a to tak dlouho, dokud se teploty obou těles nevyrovnají d) možná prací nebo zářením 1. Měrná tepelná kapacita má jednotku a) kj.kg -1.K -1 b) kg.k.j -1 c) J d) o C 11. Teplo, které přijme voda o hmotnosti 1 kg při zahřátí z o C na 7 o C je rovno a) 9 W b) 9 J c) 376 J d) 418 kj 1. Teplota 5 o C vyjádřená v kelvinech má hodnotu a) -3.15 K b) 5 K c) 33.15 K d) 3.15 o C 13. Adiabatický děj je děj při kterém a) probíhá tepelná výměna mezi soustavou a okolím b) neprobíhá tepelná výměna mezi soustavou a okolím c) nemění se objem plynu d) nemění se teplota plynu 14. Částice v plynu se pohybují a) každá jinou rychlostí, přičemž rychlosti částic odpovídají Gaussově křivce rozložení rychlostí b) všechny stejnou rychlostí c) všechny stejnou střední kvadratickou rychlostí d) jinou rychlostí v závislosti na objemu plynu 15. Rychlost částic s rostoucí teplotou a) klesá b) roste c) nemění se d) kolísá (fluktuuje) 1

16. Střední kvadratická rychlost částice je a) nejpravděpodobnější rychlost, kterou se částice pohybují b) statistický průměr všech rychlostí vypočtený tak aby se celková kinetická energie všech částic byla rovna nule c) nejméně pravděpodobná rychlost, kterou se částice pohybují d) statistický průměr všech rychlostí vypočtený tak aby se celková kinetická energie všech částic nezměnila 17. Střední kvadratická rychlost závisí na teplotě a) přímoúměrně b) nepřímoúměrně c) úměrně teplotě umocněné na druhou d) úměrně odmocnině z teploty 18. Dva různé plyny o téže teplotě budou mít hodnotu střední kvadratické rychlosti a) stejnou v důsledku jiné hmotnosti jedné částice, přičemž v lehčím plynu se částice budou pohybovat rychleji b) různou v důsledku jiné hmotnosti jedné částice, přičemž v lehčím plynu se částice budou pohybovat rychleji c) různou v důsledku jiné hmotnosti jedné částice, přičemž v těžším plynu se částice budou pohybovat rychleji d) stejnou v důsledku jiné hmotnosti jedné částice, přičemž v těžším plynu se částice budou pohybovat rychleji 19. Stavová rovnice ideálního plynu je a) pv = 3 N m o v k b) pv = 1 / 3ρ v k c) pv = N k B T d) pv = n R m / T. Kruhový děj je a) děj při kterém je W = J b) děj při kterém soustava přejde z počátečního stavu izotermicky do konečného stavu c) děj při kterém je počáteční stav soustavy totožný s konečným stavem d) děj při kterém je Q = J 1. Carnotův cyklus je tvořen a) adiabatickými a izochorickými ději b) izotermickým, izobarickým, izochorickým a adiabatickým dějem c) izobarickými a adiabatickými ději d) izotermickými a adiabatickými ději. Čtyřdobý zážehový motor pracuje podle schématu a) sání, deprese, výfuk, výbuch b) komprese, výfuk, výbuch, sání c) sání, komprese, expanze, výfuk d) expanze, sání, komprese, výfuk 3. Při izotermickém ději se tlak plynu zvětší 3x. Objem plynu se a) zvětší 3x b) zmenší 3x c) zmenší x d) nezmění 4. Sníží-li se teplota při izobarickém ději na polovinu, potom se a) tlak zmenší na polovinu b) objem zvětší na dvojnásobek c) tlak zvětší na dvojnásobek d) objem zmenší na polovinu 5. Monokrystaly jsou a) amorfní látky, kde rozložení částic se periodicky opakuje v celém, krystalu b) krystalické látky, kde rozložení částic se periodicky opakuje v celém, krystalu c) krystalické látky, kde rozložení částic se periodicky opakuje v malé oblasti krystalu d) amorfní látky, kde rozložení částic se periodicky opakuje v malé oblasti krystalu 6. Ideální krystalová mřížka je složena z a) elementárních atomů b) elementárních buněk c) elementárních molekul d) elementárních iontů 7. Plošně centrovaná krychlová buňka obsahuje a) 4 částice b) 9 částic c) 1 částic d) 14 částic 8. Vakance je a) bodová porucha vzniklá obsazením rovnovážné polohy jinou částicí v krystalové mřížce mateřské částice b) plošná porucha vzniklá neobsazením rovnovážné polohy částicí v krystalové mřížce c) bodová porucha vzniklá obsazením navíc rovnovážné polohy částicí v krystalové mřížce d) bodová porucha vzniklá neobsazením rovnovážné polohy částicí v krystalové mřížce 9. Plastická deformace je a) deformace nepružná, kdy těleso je trvale deformováno b) deformace plastů c) pružná deformace, kdy těleso získá po určité době původní tvar d) deformace tahem 3. Křivka deformace popisuje závislost a) normálového napětí na prodloužení tělesa b) působící síly na prodloužení tělesa c) prodloužení na půpsobící síle d) normálového napětí na relativním prodloužení

31. Hookův zákon je vyjádřen vzatem: a) σ n = F. S b) σ n = F /S c) σ n = E. ε d)σ n = E / ε 3. Teplotní délková roztažnost pevné látky je vyjádřena vztahem a) l=(l + α T) b) l=l ( 1 - α T) c) l=l ( 1 + 3α T) d) l=l ( 1 + α T) 33. Různorodé materiály jako např. železo a beton a) nelze spojit dohromady protože mají stejný součinitel teplotní délkové roztažnosti b) lze spojit dohromady protože mají různý součinitel teplotní délkové roztažnosti c) lze spojit dohromady protože mají stejný součinitel teplotní délkové roztažnosti d) nelze spojit dohromady protože mají různý součinitel teplotní délkové roztažnosti 34. Kapilární deprese je a) děj při kterém je W = J b) zvýšení volné hladiny kapaliny v kapiláře c) snížení volné hladiny kapaliny v kapiláře d) děj při kterém je Q = J 35. Anomálie vody je jev, při kterém a) se s rostoucí teplotou zmenšuje objem vody a to v rozmezí (4 8) o C b) se voda mění v led c) se s klesající teplotou zmenšuje objem vody a to v rozmezí ( 4) o C d) se s rostoucí teplotou zmenšuje objem vody a to v rozmezí ( 4) o C 36. Kmitání je a) nestacionární děj, který je pouze funkcí času b) kvazistacionární děj, který je pouze funkcí času c) stacionární děj, který je funkcí polohy d) kvazistacionární děj, který je pouze funkcí polohy 37. Vlastní frekvence mechanického oscilátoru je dána vztahem a) k f = 1 m π m b) f = 1 k π k c) f = k π m d) ω = 1 π m 38. Rezonance je a) jev, který nastává je-li frekvence nuceného kmitání větší než vlastní frekvenci oscilátoru b) jev, který nastává je-li frekvence nuceného kmitání menší než vlastní frekvenci oscilátoru c) jev, který nastává je-li frekvence nuceného kmitání rovna vlastní periodě oscilátoru d) jev, který nastává je-li frekvence nuceného kmitání rovna vlastní frekvenci oscilátoru 39. Vlnění je a) nestacionární děj, který je pouze funkcí času b) stacionární děj, který je funkcí polohy a času c) stacionární děj, který je funkcí času d) nestacionární děj, který je funkcí času i polohy 4. Při šíření vlnění a) dochází k přenosu látky ale ne energie b) nedochází k přenosu energie a látky c) dochází k přenosu energie ale ne látky d) nedochází k přenosu energie 41. U příčného vlnění kmitání probíhá a) ve směru šíření vlnění b) kolmo na směr šíření vlnění c) chaoticky d) rychlostí světla 4. Stojaté vlnění vzniká a) interferencí přímé a odražené vlny b) interferencí libovolných vln c) interferencí dvou odražených vln d) interferencí dvou přímých vln 43. Při odrazu vlnění na pevném konci a) se fáze vlnění nemění b) se fáze vlnění mění v závislosti na rychlosti vlnění c) se vlna odráží se stejnou fází d) se vlna odráží s opačnou fází 44. Zvuk se šíří a) pouze pružným prostředím, ve vzduchu rychlostí 34 ms -1 b) jakýmkoliv prostředím rychlostí 34 ms -1 c) rychlostí 3x menší než světlo d) ve vakuu rychlostí stejnou jako světlo 45. Člověk slyší zvuky v pásmu a) 16 kh 16 Mz b) 16 Hz 16 khz c) 16 Hz 16 khz d) 5 Hz 1 khz 3

Sk.A.: 1. V elektrické pračce se ohřívá voda o hmotnosti 3 kg. Jaké teplo přijme, zvýší-li se její teplota z 15 C na 9 o C? Jak dlouho trvá ohřívání, je-li příkon topného tělesa pračky,5 kw? Účinnost pračky při ohřívání vody je 9 %.. Jaký je tlak kyslíku v uzavřené nádobě při teplotě o C, je-li jeho hustota 1,41 kg m -3? Střední kvadratická rychlost molekul kyslíku při teplotě o C je 461 ms -1. 3. Při jaké změně teploty zinkového drátu ( α =,9. 1-5 K -1 ) je jeho relativní prodloužení,9 %? Jaké je prodloužení drátu při této změně teploty, je-li počáteční délka drátu 31, mm? 4. Urči fázový rozdíl kmitání dvou bodů, které leží na přímce rovnoběžné se směrem šíření zvukového vlnění, je-li vzájemná vzdálenost bodů 1,7 m. Frekvence vlnění je 5 Hz. 5. Harmonické kmitání hmotného bodu je popsáno rovnicí y =,5 sin ( {π/} t + π/4). Urči amplitudu výchylky, periodu a počáteční fázi kmitání. Urči dobu od počátku kmitání, za kterou okamžitá výchylka dosáhne hodnoty amplitudy výchylky. 6. Reproduktor je připojen k tónovému generátoru a je zdrojem zvuku o frekvenci 136 Hz. Přiložením reproduktoru ke skleněné trubici délky,75 m (otevřené na obou koncích) v ní bylo vzbuzeno rezonanční chvění. Na jakou nejblíže vyšší frekvenci musíme přeladit tónový generátor, aby opět vzniklo rezonanční chvění? 4

Sk.B.: 1. Železný předmět o hmotnosti,5 kg byl vložen do vody o objemu, l a teplotě 15 o C. Výsledná teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu je 8 o C. Jakou teplotu měl železný předmět před vložením do vody, předpokládáme-li, že tepelná výměna nastala jen mezi železem a vodou?. Vzduch má tlak,1 MPa a teplotu 3 o C. Jaký bude tlak vzduchu, jestliže se jeho objem zmenší na 1/1 původního objemu a teplota se zvýší na 3 o C? 3. Litinový sloup kruhového průřezu může být zatížen do MN. Vypočti průměr kruhu, je-li mez pevnosti litiny v tlaku 7 Mpa a součinitel bezpečnosti byl zvolen 5. 4. Mechanický oscilátor kmitá harmonicky s amplitudou výchylky, cm a jeho energie kmitání je 3,. 1-4 J. Urči okamžitou výchylku, při níž na těleso oscilátoru působí síla o velikosti,5. 1 - N. 5. Jak se změní základní frekvence chvění vzduchového sloupce ve válci délky cm, který je na jednom konci uzavřen, když teplota vzduchu se zvýší z 1 o C na o C? 6. Ocelová tyč délky 1 m je upevněna uprostřed a její konec opatřený pístem je vsunut do dlouhé, na obou koncích otevřené trubice. Podélným rozkmitáním tyče vznikne chvění, které se přenese do trubice. V ní vznikne stojaté vlnění o vlnové délce 13,6 cm. Urči rychlost zvuku v oceli. 5