Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

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

Elektromagnetický oscilátor

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

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

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

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

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

R 2 R 4 R 1 R

Theory Česky (Czech Republic)

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

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

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

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

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

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

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

SEMINÁŘ Z FYZIKY 2 22

Světlo jako elektromagnetické záření

Maturitní témata profilová část

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

1.8. Mechanické vlnění

Mechanické kmitání a vlnění

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Státní bakalářská zkouška Fyzika (učitelství) vzorový test

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

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

(1 + v ) (5 bodů) Pozor! Je nutné si uvědomit, že v a f mají opačný směr! Síla působí proti pohybu.

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

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

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

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

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

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

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

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

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

(test version, not revised) 9. prosince 2009

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

Optika Elektromagnetické záření

Maturitní témata fyzika

Typové příklady ke zkoušce z Fyziky II

Přehled veličin elektrických obvodů

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

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Optika pro mikroskopii materiálů I

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Digitální učební materiál

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

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na

plochy oddělí. Dále určete vzdálenost d mezi místem jeho dopadu na

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

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Jaroslav Reichl. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2017

FYZIKA 2018 Strana 1 (celkem 6)

Maturitní zkouška z fyziky 2014/2015

Přípravný kurz - příklady

Fyzika pro chemiky II

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

Seminární cvičení z Fyziky II

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

Optika nauka o světle

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

M I K R O S K O P I E

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

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

Elektromagnetické kmitání

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

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

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

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Charakteristiky optického záření

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

sf_2014.notebook March 31,

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

Fyzika. 1. Která z uvedených veličin má jednotku lumen? a) osvětlenost b) světelný tok c) svítivost d) zářivý tok e) žádná odpověď není správná

Elektromagnetické vlnění

Testové otázky za 2 body

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

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

FYZIKA 2017 Strana 1 (celkem 6)

Transkript:

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 koulí tak, ža by jedna byla nabitá kladně a druhá záporně. Jak velkou silou by se koule přitahovaly? 1.2 1.3 1.4 2.1 2. Elektrický proud 2.2

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13

3. Magnetické pole 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

3.8 4. Elektromagnetická indukce 4.1 4.2 4.3 4.4

4.5 5 Mechanické kmitání 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Počáteční amplituda oscilátoru konajícího tlumený kmitavý pohyb je 3 cm. Za dobu 10 s klesne na hodnotu 1 cm. Za jak dlouho od počátečního okamžiku dosáhne 0,3 cm? 6 Mechanické vlnění 6.1 Dne 26. 12. 2004 vyvolalo velmi silné zemětřesení s hypocentrem vzdáleném přibližně 160 km od západního pobřeží severní Sumatry obrovskou vlnu tsunami, která zabila 200 000 lidí. Podle satelitních snímků byly vrcholy vln od sebe vzdáleny 800 km a perioda měla hodnotu 1 h. Jakou fázovou rychlostí se vlnění oceánem šířilo? 6.2 Bod ve vzdálenosti 4 cm od zdroje vlnění má v okamžiku T/6 výchylku rovnou třetině amplitudy. Stanovte vlnovou délku. 6.3 Příčné postupné vlnění šířící se lanem je popsáno funkcí: y ( x,t )=A sin 2 π ( t T x λ ). Jak závisí rychlost kmitání elementů lana na jejich poloze a čase? Určete amplitudu rychlosti kmitání

elementů lana a jaká podmínka musí být splněna, aby se tato amplituda rovnala fázové rychlosti vlnění? 6.4 Zdroj izotropně vysílá zvukové vlny, jejichž intenzita ve vzdálenosti 2,5 m je 1,91 10-4 W m -2. Jaký je výkon zdroje za předpokladu, že se energie vln zachovává? 6.5 Dvě zvukové vlny se v hlasitosti liší o 1 db. Jaký je poměr větší intenzity k menší intenzitě? 6.6 Předpokládejme, že intenzita zvuku, který generuje klakson, klesá s kvadrátem vzdálenosti. Jestliže dvakrát zvětšíte vzdálenost od klaksonu, o kolik decibelů klesne hladina intenzity zvuku? 7.1 7 Střídavé proudy 7.2 7.3 7.4 7.5 Vypočtěte impedanci paralelního zapojení cívky o indukčnosti 5 H s odporem vinutí 20 Ω a kondenzátoru o kapacitě 2 μf. Frekvence je 50 Hz. 8. OPTIKA 8.1 Potápěč je 10 m pod hladinou klidného jezera. Jaký je průměr kruhu na hladině, kterým může potápěč vidět svět vně vody? Když se potápěč ponoří hlouběji, jak se změní průměr tohoto kruhu? Index lomu vody je 1,33. 8.2 Určete předmětovou vzdálenost předmětu tak, aby duté zrcadlo vytvořilo jeho převrácený, a) 4- krát větší; b) 4-krát menší obraz.

8.3 Poloměr vypuklého zrcadla je 20 cm.ve vzdálenosti 30 cm od zrcadla je umístěn předmět velikosti 1 cm. Vypočítejte, kde vznikne obraz a jak bude velký. 8.4 Předmět je umístěn 8 cm před rozptylkou, která má ohniskovou vzdálenost 24 cm. Vypočítejte obrazovou vzdálenost a příčné zvětšení předmětu. 8.5 Na štěrbinu o šířce 0,5 mm dopadá kolmo světlo o vlnové délce 760 nm. Vypočítejte vzdálenost 1. tmavého pruhu od středu obrazu štěrbiny na stínítku vzdáleném 2,5 m od štěrbiny. 8.6 Svazek bílého světla dopadá kolmo na optickou destičku tloušťky 400 nm a indexu lomu 1,5. Destička je ve vzduchu. Vypočítejte, které vlnové délky viditelné části spektra se v odraženém světle zesilují, a odhadněte, jaké barvy jim odpovídají. 9. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY 9.1 Soustava S / se pohybuje vzhledem k inerciální vztažné soustavě S rovnoměrně přímočaře rychlostí 0,6c. V soustavě S / je umístěna tyč o délce 10 m tak, že je rovnoběžná s vektorem relativní rychlosti obou soustav. Jakou délku této tyče změří pozorovatel v soustavě S? 9.2 Kosmická loď letí kolem sluneční soustavy rychlostí 0,98 c. Na Zemi probíhá určitý děj po dobu půl hodiny. Jakou dobu trvání tohoto děje zjistí pozorovatel v kosmické lodi? 9.3 Jaká je hmotnost částice o klidové hmotnosti m, je-li její rychlost 0,99999992c? 9.4 Jakou rychlost má částice, je-li její kinetická energie rovna energii klidové? 9.5 V urychlovači mají protony kinetickou energii 76 GeV. Určete hmotnost a rychlost urychlovaných částic, je-li klidová hmotnost protonu 1,6726.10-27 kg. 9.6 Vypočítejte hmotnost a rychlost elektronů, které jsou urychleny v klinickém lineárním urychlovači s urychlovacím napětím 6 MV.