FYZIKA II Otázky ke zkoušce

Podobné dokumenty
FYZIKA II Otázky ke zkoušce

Maturitní témata fyzika

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

Maturitní témata profilová část

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

Fyzika II mechanika zkouška 2014

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

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

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

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

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

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Maturitní okruhy Fyzika

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

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

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

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

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

6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

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

Fyzika - Sexta, 2. ročník

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

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

Maturitní otázky z fyziky 2015/16

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

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

Fyzikální veličiny jejich soustavy a jednotky skalární a vektorové veličiny

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

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

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

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

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

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

TÉMATA K OPAKOVÁNÍ LÁTKY Z FYZIKY školní rok 2008/2009

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Jednoduchý elektrický obvod

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

Testové otázky za 2 body

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

6.8 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

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

Teplota a její měření

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

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

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

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

2. Smykové tření a valivý odpor

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

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

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

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

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou

Fyzika vyšší gymnázium

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

Optika pro mikroskopii materiálů I

Maturitní okruhy z fyziky / 2 008

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

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

<<< záložka Fyzika

Elektromagnetický oscilátor

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

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

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

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

Maturitní okruhyzfyziky / 2 012

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

pro studijní obor optika

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

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

5. 9. FYZIKA Charakteristika předmětu

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY:

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

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

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

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

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA Fyzika

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

Státní zkouška. Učitelství fyziky pro střední školy

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

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

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

Tématický plán Školní rok: 2015/2016 Předmět: Fyzika Počet hodin za rok: 66

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23

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). Impulz síly. Jakému obsahu plochy je impulz síly číselně roven? 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. Tuhé těleso, translační a rotační pohyb tuhého tělesa, hustota v daném bodě a střední hustota, těžiště soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa. 11. Odvození z pohybové rovnice tuhého tělesa věty o pohybu těžiště, tedy 1. impulzové věty. 12. Zákon zachování hybnosti, pružná přímá srážka, dokonale nepružná srážka. 13. Moment síly, moment hybnosti, 2. impulzová věta, zákon zachování momentu hybnosti. 14. Podmínky rovnováhy tělesa, druhy rovnovážných poloh, moment setrvačnosti, celková kinetická energie tuhého tělesa. 15. Pohybová rovnice pro pohyb tělesa kolem nehybné osy, Steinerova věta. 16. Pohyby těles v tíhovém poli Země (vrh svislý, šikmý, vodorovný): výška výstupu, dolet, doba letu. 17. Ideální kapalina, Pascalův zákon, Archimédův zákon.

18. Ustálené proudění ideální kapaliny, proudnice, laminární proudění, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice. 19. Termodynamika. Termodynamický děj. Teplota. Měření teploty. Tepelný izolant, tepelný vodič. Nultý zákon termodynamiky. Celsiova a termodynamická teplotní stupnice. 20. Poznatky Roberta Browna. Termodynamická soustava. Vnitřní energie termodynamické soustavy. Stav soustavy. Chemický systém. Vnější a vnitřní parametry soustavy. Stavové veličiny. Stacionární a rovnovážný stav systému. Relaxační doba. Kvazistatické a nestatické děje. Hlavní úkol fenomenologické termodynamiky a statistické fyziky. 21. Práce a teplo. První zákon termodynamiky. Perpetuum mobile prvního druhu. Kinetická teorie plynů (pouze definice ). Látkové množství, molární hmotnost, relativní atomová a molekulová hmotnost. 22. Ideální plyn. Stavová rovnice ideálního plynu. Výpočet práce plynu, změny vnitřní energie ideálního plynu jednoatomového, dvouatomového a více než dvouatomového. 23. Odvození základní rovnice kinetické teorie plynů a vzorce pro střední kinetickou energii molekuly ideálního plynu. 24. Tepelná kapacita tělesa, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice. 25. Teplotní délková a objemová roztažnost pevných látek, teplotní objemová roztažnost kapalin, anomálie vody, závislost hustoty pevných látek a kapalin na teplotě. 26. Fázové přechody 1. druhu (skupenské přeměny), skupenské teplo a měrné skupenské teplo, graf závislosti teploty látky na dodaném teple, fázový diagram. 27. Vratné děje v ideálním plynu: izochorický, izotermický. 28. Vratné děje v ideálním plynu: izobarický, adiabatický. Carnotův cyklus: popis a jeho účinnost. 29. Mechanické kmitání. Harmonický oscilátor. 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. Netlumený harmonický oscilátor: kinetická energie a potenciální energie kmitajícího tělesa, zákon zachování mechanické energie. 31. Tlumený harmonický oscilátor: pohybová rovnice a popis výsledku jejího řešení, perioda tlumených kmitů. Mechanická energie tlumeného oscilátoru a vyjádření rychlosti její změny v čase. 32. Mechanické vlnění, vysvětlení pojmů: postupné, stojaté, podélné a příčné vlnění, fázová rychlost, vlnová délka, perioda, frekvence. Odvození vlnové funkce pro jednorozměrné postupné vlnění.

33. 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. 34. Stojaté vlnění: výsledná vlnová funkce, maximální a minimální amplituda, kmitna, uzel. 35. Huygensův-Fresnelův princip, vlnoplocha, paprsek. Zákon odrazu a lomu. Úplný odraz. 36. Tok energie přenášené vlněním, intenzita vlnění, hustota energie vlnění, Lambertův zákon absorpce postupného vlnění v izotropním prostředí. 37. 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). 38. 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. 39. Vlastnosti elektrického náboje, Coulombův zákon (pro dva bodové náboje v klidu, vzorec pro velikost elektrické síly, popsat směr silového působení), výsledná elektrická síla soustavy bodových nábojů. 40. Intenzita elektrostatického pole bodového náboje a soustavy bodových nábojů, siločárový model elektrostatického pole. 41. Elektrická potenciální energie bodového náboje, elektrický potenciál, elektrický potenciál bodového náboje, soustavy bodových nábojů. 42. Elektrické napětí, elektrický dipól v elektrostatickém poli. 43. Elektrostatické pole ve vodičích, elektrostatická indukce, Faradayova klec, elektrostatické pole v dielektriku, polarizace dielektrika, vektor polarizace, veličina elektrická indukce. 44. Kapacita vodiče, popis různých druhů kondenzátorů (obrázky), kapacita deskového kondenzátoru, sériové a paralelní zapojení kondenzátorů výsledná kapacita. Energie elektrického pole kondenzátoru. 45. Elektrický proud jako děj a fyzikální veličina, střední hodnota elektrického proudu, okamžitý proud, hustota elektrického proudu, klasifikace elektrického proudu podle časové závislosti a podle charakteru pohybu náboje. 46. Driftová rychlost elektronů ve vodiči, Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru, měrný elektrický odpor a elektrický odpor vodiče, veličina elektrická vodivost. 47. Závislost elektrického odporu na teplotě. Elektromotorické napětí, svorkové napětí, Ohmův zákon pro jednoduchý elektrický obvod.

48. Kirchhoffovy zákony a postup výpočtů při řešení elektrických sítí (výpočet proudů ve větvích obvodu). Jouleův zákon. 49. Sériové a paralelní spojení rezistorů výpočet výsledného odporu, spojování zdrojů elektrického napětí, zapojení ampérmetru a voltmetru do obvodu, zvětšení rozsahu ampérmetru a voltmetru. 50. Magnetické pole působí na, zdroji magnetického pole jsou, póly magnetu, magnetická indukce, Ampérův zákon, magnetické indukční čáry, tvar magnetických indukčních čar v okolí tyčového, podkovovitého magnetu a magnetu tvaru písmene C. 51. Charakter vzájemného silového působení magnetů, magnetické pole Země, magnetický monopól. 52. Působení magnetické síly na závit s proudem, magnetický dipólový moment. 53. Biotův-Savartův zákon, magnetické pole dlouhého přímého vodiče, magnetické pole solenoidu. 54. Vzájemné působení rovnoběžných přímých vodičů s konstantními proudy, intenzita magnetického pole. 55. Spinový magnetický dipólový moment, Bohrův magneton, orbitální magnetický dipólový moment. 56. Magnetické pole v látkách, paramagnetika, diamagnetika, feromagnetika, magnetická susceptibilita, vektor magnetizace. 57.Síla působící na nabitou částici pohybující se v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla). 58. Elektromagnetická indukce, magnetický indukční tok smyčkou, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon, 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. 83. Rozpad, anihilace pozitronu.

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