Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky



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

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata profilová část

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

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

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

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

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

5. 9. FYZIKA Charakteristika předmětu

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Maturitní okruhy Fyzika

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

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

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

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

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

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

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

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

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

Maturitní otázky z fyziky 2015/16

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

Fyzikální veličiny jejich soustavy a jednotky skalární a vektorové veličiny

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

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

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV

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

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika.

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

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

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

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

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

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

Fyzikální seminář. Zákon zachování hybnosti a energie, ráz těles. gravitačním poli. Keplerovy zákony. Rovnovážná poloha tuhého tělesa.

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

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1

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

Seminář z fyziky II

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

6.8 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu

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

TÉMATA K OPAKOVÁNÍ LÁTKY Z FYZIKY školní rok 2008/2009

Přípravu výukových materiálů garantuje Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium.

ŠVP PŘEDMĚTU FYZIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA

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

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

Maturitní okruhy z fyziky / 2 008

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11)

<<< záložka Fyzika

Maturitní okruhyzfyziky / 2 012

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG Fyzika

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

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

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou

Fyzika vyšší gymnázium

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

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

pro studijní obor optika

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Tématický plán Školní rok: 2016/2017 Předmět: Fyzika Počet hodin za rok: 66

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA Fyzika

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

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

Fyzika II mechanika zkouška 2014

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

2. Smykové tření a valivý odpor

Vzdělávací obor fyzika

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Vzdělávací obor fyzika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

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

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

Vzdělávací obor fyzika

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika I. Gymnázium Dr.

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Státní zkouška. Učitelství fyziky pro střední školy

Charakteristika vyučovacího předmětu FYZIKA. V 6. ročníku se poskytuje 1 hodina z dotace disponibilních hodin.

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta S (časové dotace )

Transkript:

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální měření a zpracování výsledků měření, významné fyzikální experimenty, objevy a vynálezy, současný fyzikální obraz světa. 2. Klasická kinematika hmotného bodu - předmět zkoumání kinematiky, vztažná soustava, určení polohy hmotného bodu, základní kinematické veličiny a vztahy mezi nimi, kinematická klasifikaci pohybů, příklady složených pohybů, princip nezávislosti pohybů, pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země. 3. Klasická dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů - předmět zkoumání dynamiky, základní dynamické veličiny a vztahy mezi nimi, inerciální a neinerciální vztažná soustava, Newtonovy pohybové zákony, příklady jejich aplikací, Galileův princip relativity, zákon zachování hybnosti a jeho praktické aplikace. 4. Klasická mechanika tuhého tělesa - model tuhého tělesa, fyzikální veličina moment síly, momentová věta, příklady jednoduchých mechanických strojů, rovnovážné polohy tuhého tělesa, těžiště tuhého tělesa, translační a rotační pohyb tuhého tělesa, fyzikální veličina moment setrvačnosti, složky mechanické energie tuhého tělesa. 5. Klasická mechanika tekutin - základní mechanické vlastnosti kapalin a plynů, model ideální kapaliny a plynu, tlak v tekutinách, Pascalův a Archimédův zákon a jejich důsledky pro chování pevných těles v tekutinách, proudění ideálních a reálných tekutin, rovnice spojitosti a Bernoulliova rovnice a jejich praktické aplikace, odporové síly při proudění v reálných tekutinách. 6. Mechanické kmitání - vznik kmitavého pohybu v jednotlivých typech oscilátorů, kinematická klasifikace kmitavého pohybu, lineární harmonické kmitání a jeho analogie s rovnoměrným pohybem po kružnici, princip skládání mechanického kmitání, dynamika pružinového oscilátoru a matematického kyvadla, pojmy vlastní, tlumené a nucené kmitání oscilátoru, přeměny složek mechanické energie při kmitavém pohybu, rezonance a její projevy v praxi.

7. Mechanické vlnění. Základy akustiky - vznik, podmínky a způsob šíření mechanického vlnění prostředím, podélné a příčné, postupné a stojaté vlnění, jevy, ke kterým dochází při dopadu mechanického vlnění na rozhraní prostředí, podmínky vzniku a výsledek interference a difrakce mechanického vlnění, předmět zkoumání akustiky, zdroje zvuku a jeho šíření prostředím, základní vlastnosti zvuku, infrazvuk a ultrazvuk, oblasti jejich praktického využití. 8. Síly ve fyzice - základní fyzikální interakce, Newtonovy pohybové zákony a příklady jejich aplikací, tíha, tíhová síla a gravitační síla, vztlaková síla, neinerciální vztažná soustava a síly, které v ní vznikají, elektrická interakce, jednotlivé případy magnetického silového působení těles, vazebné síly soustavy a jejich některé příklady. 9. Obecný popis klasických silových polí - gravitační, elektrická a magnetická interakce, pojem silové pole, veličiny popisující obecné vlastnosti klasických silových polí, skalární a vektorové modely silových polí, centrální a homogenní silové pole, pohyby těles v silových polích. 10. Energie ve fyzice - mechanická práce a energie a její složky, pojem izolovaná soustava, zákon zachování mechanické energie a příklady dějů, při kterých se uplatňuje, fyzikální veličina výkon, příkon, účinnost a jejich vzájemné vztahy, základní formy energie v přírodě a proces přeměny jednotlivých forem energie a přenosu energie mezi soustavami, vazebná energii soustavy, stabilní a nestabilní soustavy, obecný princip zachování energie, energii z pohledu teorie relativity. 11. Základy klasické molekulové fyziky a termodynamiky - kinetická teorie látek, základní vlastnosti látek jednotlivých skupenství, stavové a dějové fyzikální veličiny a jejich vzájemné vztahy, různé principy a metody měření teploty těles, termodynamická soustava, termodynamický děj, vnitřní energie soustavy a způsoby její změny, první termodynamický zákon, fyzikální veličina teplo, tepelná kapacita a vztahy mezi nimi, kalorimetrická rovnice a možnosti jejího využití, způsoby přenosu vnitřní energie těles. 12. Struktura a vlastnosti plynů - obecné vlastnosti plynného skupenství látek, model ideálního plynu, jednotlivé tvary stavové rovnice ideálního plynu, jednotlivé termodynamické děje s ideálním plynem v uzavřené soustavě, práce vykonaná ideálním plynem při jednotlivých dějích, kruhový děj, druhý termodynamický zákon a jeho stěžejní důsledky, stavba, funkce a využití tepelných a chladicích strojů.

13. Struktura a vlastnosti pevných látek - obecné vlastnosti látek pevného skupenství, látky amorfní a krystalické, krystalová struktura a jednotlivé typy jejích poruch, vlastnosti vazeb v pevných látkách, jednotlivé způsoby deformace pevného tělesa, grafický průběh deformace tahem, Hookův zákon, délková a objemová teplotní roztažnost pevných látek. 14. Struktura a vlastnosti kapalin - obecné vlastnosti kapalin, povrchová vrstva kapaliny, povrchové napětí a jeho vztah k povrchové energii a síle, jevy na rozhraní kapaliny s pevnou látkou, kapilární tlak, kapilární jevy a jejich výskyt v praxi, objemová teplotní roztažnost kapalin. 15. Změny skupenství látek - základní vlastnosti jednotlivých skupenství látek, tání a tuhnutí látek z molekulového i termodynamického hlediska, anomálie vody a její praktické důsledky, vypařování a kondenzace látek z molekulového i termodynamického hlediska, var kapaliny a jeho souvislost s vypařováním kapaliny, sublimace a desublimace látek z molekulového i termodynamického hlediska, kalorimetrická rovnici zahrnující změny skupenství látek, fázový diagram a jeho jednotlivé části, fyzikální veličina vlhkost vzduchu. 16. Elektrický proud v látkách - elektrický proud jako děj i jako fyzikální veličina, podmínky vzniku el. proudu v látkách, elektrické vlastnosti látek z hlediska jejich vnitřní struktury, princip vedení el. proudu v kovech, základní vlastnosti polovodičů, jejich rozdělení a využití v praxi, princip vedení el. proudu v kapalinách, Faradayovy zákony elektrolýzy, oblast praktického využití elektrolýzy, vedení el. proudu v plynech, vlastnosti jednotlivých typů výbojů v plynech a jejich použití v praxi. 17. Elektrické obvody - stavba a funkce zdrojů el. napětí, rozdíl mezi elektromotorickým a svorkovým napětím zdroje, fyzikální veličina odpor vodiče, rezistor, reostat a potenciometr, Ohmův zákon pro část el. obvodu a pro uzavřený el. obvod, voltampérová charakteristika kovových vodičů, Kirchhoffovy zákony a jejich využití, práce a výkon stejnosměrného el. proudu, souvislost výkonu el. proudu s výkonem, příkonem a účinností elektrických spotřebičů. 18. Stacionární magnetické pole - zdroje magnetického pole a jejich silové účinky na jiná tělesa, silové působení permanentního magnetu a vodiče se stálým el. proudem, silové působení mezi dvěma rovnoběžnými proudovodiči, pohyb částice s el. nábojem v magnetickém poli, magnetické pole Země a jeho význam pro život na Zemi, magnetické vlastnosti látek z hlediska jejich vnitřní struktury, magnetizace a její užití v technické praxi.

19. Nestacionární magnetické pole - nestacionární magnetické pole a jeho zdroje, magnetický indukční tok, podmínky vzniku indukovaného napětí, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon, jev vlastní indukce, stavba cívky a její chování v el. obvodech, fyzikální veličina indukčnost cívky, energie magnetického pole cívky. 20. Střídavý proud. Základy energetiky - vznik a vlastnosti střídavého napětí a proudu, jednoduché a složené el. obvody se střídavým proudem s R, L, C prvky, výkon v el. obvodech se střídavým proudem, proces výroby, přenosu a spotřeby elektrické energie, srovnání jednotlivých energetických zdrojů zejména z hlediska trvale udržitelného rozvoje. 21. Elektromagnetické kmitání a vlnění - stavba elektromagnetického oscilátoru a přeměny energií při jeho kmitání, vlastní, tlumené a nucené kmitání oscilátoru, pojem rezonance elektromagnetického oscilátoru a její uplatnění v praxi, vznik a vlastnosti elektromagnetického vlnění, postupné a stojaté vlnění, šíření elektromagnetického vlnění prostředím, princip přenosu informací prostřednictvím elektromagnetického vlnění. 22. Elektromagnetické záření. Vlnová optika - základní vlastnosti elektromagnetické interakce, světlo jako elektromagnetické vlnění, jevy, které potvrzují vlnové a částicové vlastnosti elektromagnetického záření, spektrum elektromagnetického záření, vznik a vlastnosti jednotlivých druhů elektromagnetického záření, základní fotometrické veličiny, jejich hlavní jednotky a vzájemné vztahy mezi nimi, spektrální analýza. 23. Geometrická (klasická) optika - základní pojmy, které používá geometrická optika, základní principy a zákony, které se v ní uplatňují, zobrazování zrcadly a čočkami, zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, optické soustavy a zobrazení pomocí těchto soustav, oko jako zobrazovací soustava, vady oka. 24. Speciální teorie relativity - předmět zkoumání speciální teorie relativity, rozdíly v chápání prostoru a času v klasické a relativistické fyzice, Einsteinovy postuláty a jejich důsledky, skládání rychlostí v klasické fyzice a ve speciální teorii relativity, základní poznatky relativistické dynamiky, relativistické vztahy mezi hybností, energií a hmotností tělesa, relativistické zákony zachování hybnosti, energie a hmotnosti.

25. Astronomie, astrofyzika a kosmologie - předmět a metody zkoumání astrofyziky, jednotky používané pro měření vzdáleností ve vesmíru, Sluneční soustava a její vznik, Země ve vesmíru, Slunce a jeho stavba, vznik, vývoj a zánik hvězd, hvězdné soustavy, kosmologie, stavba a vývoj vesmíru. 26. Základy kvantové mechaniky - mikrosvět a jeho zákonitosti, model černého tělesa a zákony popisující jeho vyzařování, kvantová hypotéza, jevy potvrzující kvantovou povahu elektromagnetického záření a jejich význam pro poznání vlastností mikrosvěta, základní vlastnosti fotonů, vlnově-částicový dualismus, základní poznatky o pohybu částic mikrosvěta. 27. Fyzika atomového obalu - historický vývoj názorů na strukturu a vlastnosti atomů, Bohrův a kvantově-mechanický model atomu, vznik jednotlivých typů atomových spekter, principy výstavby elektronových obalů prvků, periodická soustava prvků, typy a základní vlastnosti chemických vazeb, princip činnosti laseru. 28. Základy subatomární fyziky - základní vlastnosti a struktura atomových jader, jaderné síly, pojem radioaktivita, základní vlastnosti jednotlivých typů radioaktivity, využití radionuklidů a ochrana před jaderným zářením, typy jaderných reakcí a zákony zachování, které se při nich uplatňují, pojem jaderná energie a možnosti jejího využití, současný systém elementárních částic, vlastnosti jednotlivých elementárních částic, současné metody výzkumu elementárních částic. 29. Zákony zachování ve fyzice - zákon zachování hmotnosti, hybnosti, energie, elektrického náboje a jejich aplikace v klasické, kvantové i relativistické fyzice, v mechanice, termodynamice i v teorii elektromagnetického pole, zákony zachování ve fyzice mikrosvěta. 30. Periodické fyzikální procesy - pohyb hmotného bodu po kružnici a rotační pohyb tuhého tělesa, pohyby v centrálním gravitačním poli Země a Slunce, Keplerovy zákony, mechanické a elektromagnetické kmitání a vlnění, jejich vzájemná souvislost, cyklický děj s ideálním plynem stálé hmotnosti a jeho praktické aplikace.