ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σχετικά έγγραφα
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικών Σπουδών. Ημερομηνία: 13 Ιουνίου 2018

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 IOYNIΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σχολική Χρονιά Πανελλήνιες Πανελλήνιες Εξετάσεις - 13 Ιουνή Φυσική Θετικού Προσανατολισµού Ενδεικτικές Λύσεις.

( ) 2 + 3λ 1. ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. δ Α3. α Α4. δ Α5. Λ,Σ,Λ,Σ,Λ. ΘΕΜΑ Β Β1. Σωστό το i. Β2. Σωστό το iii

W K 1 I W 4I W 4I 2 F R

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Α5. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου λόγω της μεταφορικής του κίνησης δίνεται από την σχέση: Κ μετ = 1 m u 2 cm

Β. Σωστή απάντηση είναι η γ. Οι θέσεις των δεσµών στον θετικό ηµιάξονα είναι: χ = (κ + 1) λ 4 δεύτερος δεσµός είναι στη θέση που προκύπτει για κ = 1 δ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Έστω το μέτρο της ταχύτητας με την οποία εκρέει το νερό από την οπή στον πυθμένα του δοχείου. h 1

W K 1 I W 4I W 4I 2 F R

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 13/06/2018 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικών Σπουδών. Ημ/νία: 12 Ιουνίου 2017

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Β1. Σωστή απάντηση είναι η γ. 2 μονάδες ανεξαρτήτως δικαιολόγισης

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10)

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2019 ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. β Α2. γ Α3. α Α4. γ Α5. α) Λάθος β) Σωστό γ) Λάθος δ) Σωστό ε) Σωστό (2) = 41

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 IOYNIΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Άρα, για τις αντίστοιχες αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων των δύο σωμάτων πριν από την κρούση τους προκύπτει ότι:

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικών Σπουδών. Ημ/νία: 12 Ιουνίου 2017

Σχολική Χρονιά Πανελλήνιες Πανελλήνιες Εξετάσεις - 12 Ιουνίου Φυσική Θετικού Προσανατολισµού Ενδεικτικές Λύσεις.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ 14/4/2019

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. β) Από το πυθαγόρειο θεώρηµα στο ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΣ ( ˆK = 90 0 ) παίρνου- 4 = 25λ 1

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της φυσικής προσανατολισμού με το νέο σύστημα. Ημερομηνία εξέτασης 23 Μαΐου 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. β. γ. δ. Μονάδες 5 α. ελαστική β. ανελαστική γ. πλαστική δ. έκκεντρη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1 4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικών Σπουδών. Ημ/νία: 23 Μαΐου 2016

Σχολική Χρονιά Πανελλήνιες Πανελλήνιες Εξετάσεις - 23 Μάη Φυσική Θετικού Προσανατολισµού Ενδεικτικές Λύσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017

, όπου υδ η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων και r1, r2 οι αποστάσεις του σημείου Σ από τις δύο πηγές. Επομένως:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 IOYNIΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/07/2014

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑΛΑΝΤΖΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος Ι Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝ- ΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Φ. ΧΑΛΑΝΤΖΟΥΚΑ ΦΥΣΙΚΟΣ M.Sc.

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

Α1. β. Α2. γ. Α3. α. Α4. γ. Α5. α. Λάθος. β. Σωστό. γ. Λάθος. δ. Σωστό. ε. Σωστό ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 1 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ(ΘΕΡΙΝΑ)(ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος ΙΙ Ενδεικτικές Λύσεις Κυριακή 28 Φλεβάρη 2016 Θέµα Α

Κ τελ Κ αρχ = W αντλ. + W w 1 2 m υ2-0 = W αντλ. - m gh W αντλ. = 1 2 m υ2 + m gh. Άρα η ισχύς της αντλίας είναι: dw m υ + m g h m υ + g h

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

A4. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Φυσική Ο.Π. Γ Λυκείου

Γνωρίζουμε όμως από τη θεωρία ότι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών τιμών της έντασης του ρεύματος, από την τιμή i = I

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Θέμα 1ο. Θέμα 2ο

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. (0,5 μόριο) m1υ1 -m2 υ. 0,5 m/s (1 μόριο)

π Για το κύκλωµα C ισχύει: Ι = ω Q Ι = T Q. π Όµως: Ι = Ι T Q π = T Q Q T = Q T Q = 4 Q. B. ΣΣωσσττήή εεί ίίννααι ιι ηη γγ. Για το κύκλωµα C ισχύει: Ε

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2019

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Επαναληπτικά Θέµατα Φυσικής Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015 Απλή Αρµονική Ταλάντωση - Κρούσεις. Ενδεικτικές Λύσεις - Οµάδα Β.

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κρούσεις - Αρµονική Ταλάντωση Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΕΦ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-2017 Α1 - Λ Α2 - Λ Α3 - Σ Α4 - Λ Α5 - Λ Α6 - Σ Α7 - Λ Α8 - Λ Α9 - Λ Α10 - Λ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικής Κατεύθυνσης (Παλαιό Σύστημα)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Θέμα Α. 1. β 2. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ.

i. 11 ii. 10 iii. 9 iii. 4πΑ ii. 2πΑ i. 3 Λ

1. Για το σύστηµα που παριστάνεται στο σχήµα θεωρώντας ότι τα νήµατα είναι αβαρή και µη εκτατά, τις τροχαλίες αµελητέας µάζας και. = (x σε μέτρα).

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 5

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

Θέμα Α Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. 2 cm. = Q. Q 2 = q. I 1 = ω 1 Q =

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Α1.Β Α2.Γ Α3. Α Α4. Α ΙΙ. 1.Σ 2.Σ 3.Λ 4.Σ 5. Λ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 2017

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου 1ο Επαναληπτικό (24 Μαρτίου 2019) Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΕΦ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-2017

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΕΡΩΤΗΣΗ Α1 Α2 Α3 Α4 ΑΠΑΝΤΗΣΗ δ β β γ.

υ υ Μονάδες 5 Α 2. Δύο σφαίρες (1) και (2) που έχουν ορμές, αντίστοιχα, συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Κατά την κρούση ισχύει: p p και 1

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Στροφορµή. Αν έχουµε ένα υλικό σηµείο που κινείται µε ταχύτητα υ, τότε έχει στροφορµή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ΤΜΗΜΑ:. ONOMA/ΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ 1 ο ΘΕΜΑ 2 ο ΘΕΜΑ 3 ο ΘΕΜΑ 4 ο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Transcript:

σπουδαστριο Κυριακίδης Ανδρεάδης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. δ Α3. α Α4. δ Α5 α. Λάθος β. Σωστό γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Λάθος ΘΕΜΑ Β Β1. Σωστ απάντηση η (i) Εφαρµόζουµε το πυθαγόρειο θεώρηµα στο τρίγωνο ΚΛΣ για να βρούµε την απόσταση d συναρτσει του λ 1 : d = d + d 1 d = 9λ 1 4 + 4λ 1 d = 5λ 1 Μετά την αλλαγ συχνότητας, για το νέο µκος κύµατος θα ισχύει: f = f 1 υ δ λ = υ δ λ 1 1 από 11

σπουδαστριο Κυριακίδης Ανδρεάδης λ = λ 1 Άρα το πλάτος του σηµείου Σ µετά την έναρξη της συµβολς θα είναι: Α Σ = Ασυνπ d 1 d λ λ 1 5λ 1 λ 1 = Ασυνπ = Ασυνπ = Α λ 1 λ 1 Άρα το σηµείο Σ θα είναι σηµείο ενίσχυσης. Β. Σωστ απάντηση η (iii) Επειδ η εξωτερικ δύναµη F δεν έχει ροπ ως προς το Κ, (ισχύει δηλαδ Στ εξ = 0 ), θα εφαρµόσουµε την αρχ διατρησης της στροφορµς για το σφαιρίδιο, ώστε να βρούµε την γωνιακ του ταχύτητα µετά την ελάττωση της ακτίνας του:! L αρχ =! L τελ αλγεβρικά: mυr = m υ R ω R = ω R Και αφού R = R, τελικά βγάζουµε: ω = 4ω Το έργο της δύναµης F για τη µετακίνηση του σφαιριδίου, θα δίνεται από το θεώρηµα µεταβολς κινητικς ενέργειας: Κ τελ Κ αρχ = W F W F = 1 m R ω 1 mr ω = 1 m R 4 16ω 1 mr ω = 3 mr ω Β3. Σωστ απάντηση η (i) Εφαρµόζουµε την εξίσωση συνέχειας από το σηµείο Γ στο σηµείο Δ: από 11

σπουδαστριο Κυριακίδης Ανδρεάδης Π Γ = Π Δ Α Γ υ Γ = Α Δ υ Δ και αφού Α Γ = Α Δ, βγάζουµε ότι: υ Δ = υ Γ (1) Το υγρό από το σηµείο Δ έως το σηµείο Κ εκτελεί οριζόντια βολ και για τη µέγιστη οριζόντια απόσταση στην οποία θα φτάσει ΖΚ = S = 4h (βεληνεκές), θα ισχύει: S = υ Δ t ολ όπου t ολ = h g, ο ολικός χρόνος της οριζόντιας βολς. Άρα αντικαθιστώντας τη υ Δ από τη σχέση (1), έχουµε: S = υ Γ h g 4h = υ Γ h g Απλοποιούµε και υψώνουµε στο τετράγωνο, οπότε έχουµε: 4h = υ Γ h g h = υ Γ () g Τέλος, θα εφαρµόσουµε την εξίσωση του Bernoulli κατά µκος της ρευµατικς γραµµς ΓΔ: P Γ + 1 ρυ Γ = P Δ + 1 ρυ Δ + ρgh P Γ P Δ = 1 ρυ Δ 3 από 11 1 ρυ Γ + ρgh

σπουδαστριο Κυριακίδης Ανδρεάδης Οπότε τελικά αντικαθιστώντας τη και το h από τις σχέσεις (1) και (), παίρνουµε: υ Δ ΔP = 1 ρ4υ Γ 1 ρυγ + ρg υ Γ g ΔP = ρυ Γ ΘΕΜΑ Γ Γ1. Αφού αρχικά αφνουµε το σώµα m 1 ελεύθερο, η αρχικ του θέση θα είναι η ακραία θέση της ταλάντωσης που εκτελεί µε τη βοθεια του ελατηρίου σταθεράς k 1. Συνεπώς το πλάτος της ταλάντωσης θα είναι: m 1 Α 1 = Δl = 0,4m Ενώ η ταχύτητα µε την οποία το επιστρέφει στην αρχικ του θέση, η οποία είναι και θέση ισορροπίας, θα είναι η µέγιστη, άρα: 4 από 11

σπουδαστριο Κυριακίδης Ανδρεάδης υ 1 = υ max1 = A 1 ω 1 Και αφού: D 1 = k 1 = m 1 ω 1, θα έχουµε: ω 1 = = 5rad / s. Συνεπώς: m 1 Η συχνότητα που καταγράφει ο δέκτης λίγο πριν την κρούση, θα δίνεται από τη σχέση του φαινοµένου Doppler (ακίνητη πηγ, κινούµενος παρατηρητς αποµακρυνόµενος από αυτν): f 1 = υ υ ηχ 1 f s f 1 = 338 υ ηχ 340 f s Η κρούση που ακολουθεί είναι πλαστικ. Εφαρµόζουµε την αρχ διατρησης ορµς για να βρούµε την ταχύτητα υ κ που έχει το συσσωµάτωµα αµέσως µετά την κρούση:! P αρχ = P! τελ, αλγεβρικά: k 1 υ 1 = m / s m 1 υ 1 = (m 1 + m )υ κ υ κ = 1m / s Εποµένως, οµοίως µε πριν χρησιµοποιούµε τη σχέση του φαινοµένου Doppler για ακίνητη πηγ-κινούµενο παρατηρητ (και πάλι αποµακρυνόµενο) και θα έχουµε: f = υ υ ηχ κ f S f = 339 υ ηχ 340 f s Άρα ο λόγος των συχνοττων πριν και µετά την κρούση θα είναι: f 1 f = 338 340 f s 339 340 f s f 1 = 338 f 339 Γ. Το συσσωµάτωµα έχει θέση ισορροπίας (ΣF = 0) στη θέση όπου και τα δύο ελατρια έχουν το φυσικό τους µκος. Όταν το συσσωµάτωµα βρεθεί σε µία τυχαία θέση που απέχει χ από τη θέση ισορροπίας του, το ελατριο σταθεράς k 1 θα είναι επιµηκυµένο κατά χ, ενώ το ελατριο σταθεράς θα είναι συσπειρωµένο κατά χ, όπως k!! x F 1! 5 από 11 F Θ.Ι.

σπουδαστριο Κυριακίδης Ανδρεάδης φαίνεται στο παρακάτω σχµα. Τότε η συνισταµένη δύναµη που ασκείται στο συσσωµάτωµα, θα είναι (διανυσµατικά): Σ! F =! F 1 +! F µε δεδοµένο ότι τα θετικά είναι προς τα δεξιά έχουµε αλγεβρικά: ΣF = F 1 F ΣF = k 1 x k x ΣF = (k 1 + k )x ΣF = Dx Άρα το συσσωµάτωµα εκτελεί απλ αρµονικ ταλάντωση µε σταθερά επαναφοράς: D = k 1 + k = k Το συσσωµάτωµα κατά τη δηµιουργία του βρίσκεται στη θέση ισορροπίας του, συνεπώς η ταχύτητα που έχει εκεί, θα είναι η µέγιστη, άρα: υ κ = υ max = A ω Όπου Α το ζητούµενο πλάτος και ω η γωνιακ συχνότητα της απλς αρµονικς ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωµάτωµα, για την οποία θα ισχύει οµοίως µε πριν: ω = D m 1 + m = 5rad / s Άρα: Α = υ κ Α = 0,m ω Γ3. Για να καταγράφει ο δέκτης συχνότητα ίση µε τη συχνότητα f s της πηγς, θα πρέπει να είναι ακινητοποιηµένος (ακίνητος παρατηρητς - ακίνητη πηγ). Συνεπώς το συσσωµάτωµα θα πρέπει να βρεθεί στην ακραία του θέση. Ο χρόνος που χρειάζεται για µετάβαση από τη θέση ισορροπίας του στην ακραία θετικ του θέση για πρώτη φορά, είναι: Δt = T 4 Όπου Τ η περίοδος της ταλάτωσης του συσσωµατώµατος, για την οποία θα ισχύει: Τ = π ω Τ = 0,4π s Άρα το ζητούµενο χρονικό διάστηµα θα είναι: 6 από 11

σπουδαστριο Κυριακίδης Ανδρεάδης Δt = 0,1π s Γ4. Ο ρυθµός µεταβολς της ορµς ενός σώµατος ισούται µε τη συνισταµένη δύναµη, η οποία µεγιστοποιείται στις ακραίες θέσεις του άξονα της ταλάντωσης. Δηλαδ: dp dt max = ΣF max = DA = 100 0, Άρα: dp = 0N ( 0kg m ) dt max s ΘΕΜΑ Δ 7 από 11

σπουδαστριο Κυριακίδης Ανδρεάδης Δ1. Η ροπ αδράνειας του συστµατος δίσκος-ράβδος θα δίνεται από τη σχέση: Ι δ ρ = Ι δ + Ι ρ Όπου για τις ροπές αδράνειας του δίσκου και της ράβδου, θα ισχύει: Ι δ Ι ρ Ι δ = 1 m R Δ Δ = 1kgm Ενώ για τη ράβδο εφαρµόζουµε θεώρηµα Steiner, καθώς το Ο απέχει µάζας της: l από το κέντρο Ι ρ = Ι cm + M l Ι ρ = 1 1 Ml + M l 4 Ι ρ = 1 3 Μl Ι ρ = 4kgm Άρα: Ι δ ρ = 5kgm Δ. Αφού κόψουµε το νµα στο σύστηµα δίσκος-ράβδος ασκούνται οι εξωτερικές δυνάµεις του βάρους της ράβδου, του βάρους του δίσκου, καθώς και της δύναµης που δέχεται ο δίσκος από τον άξονα περιστροφς, όπως φαίνεται και στο διπλανό σχµα. Από αυτές µόνο το βάρος της ράβδου έχει ροπ ως προς το σηµείο Ο. Άρα θα ισχύει:! F αξ dl dt συστ = Στ εξ = Μgd Όπου d ο µοχλοβραχίονας του βάρους της ράβδου ως προς το σηµείο Ο, όπως φαίνεται και στο σχµα, για τον οποίο θα ισχύει: Γ Μ! g d m Δ! g Άρα: συνϕ = d l d = l συνϕ d = 0,9m 8 από 11

σπουδαστριο Κυριακίδης Ανδρεάδης dl dt συστ = 8 10 0,9 dl = 7Nm ( 7 kgm ) dt συστ s Δ3. Για να βρούµετην κινητικ ενέργεια του συστµατος δίσκουράβδου, θα εφαρµόσουµε το θεώρηµα µεταβολς κινητικς ενέργειας. Η µοναδικ δύναµη που έχει έργο κατά την κίνηση αυτ, είναι το βάρος της ράβδου (συντηρητικ δύναµη) η οποία µετατοπίζει κατακόρυφα προς τα κάτω το σηµείο εφαρµογς της κατά h, όπως φαίνεται και στο διπλανό σχµα. Για το οποίο θα ισχύει: ϕ ηµϕ = l h l h = l l h = l ηµϕ ( 1 ηµϕ ) h Μ! g Άρα: h = 0,3m Από το θεώρηµα µεταβολς κινητικς ενέργειας έχουµε λοιπόν: Κ τελ Κ αρχ = W W Και αφού το σύστηµα αρχικά είναι ακίνητο, ισχύει Κ αρχ = 0. Άρα παίρνουµε: Κ τελ = Μgh Κ τελ = 8 10 0,3 Κ τελ = 4J Δ4. Οι δυνάµεις που ασκούνται στο σύστηµα τροχαλίακύλινδρος φαίνονται στο διπλανό σχµα. Ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς ολίσθηση στο κεκλιµένο επίπεδο µε επιτάχυνση κέντρου µάζας α cm και γωνιακ επιτάχυνση α γ 1. Για τη µεταφορικ κίνηση του κέντρου µάζας του κυλίνδρου θα ισχύει: ΣF x = ma cm mgηµϕ Τ Τ στ = ma cm (1) Για τη στροφικ κίνηση του κυλίνδρου ως προς το κέντρο µάζας του θα ισχύει: Στ = Ι 1 α γ 1 Τ στ R ΤR = 1 mr a γ 1 9 από 11

σπουδαστριο Κυριακίδης Ανδρεάδης Τ στ Τ = 1 mra γ 1 Και επειδ ο κύλινδρος εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση, για τις α cm και α γ 1 θα ισχύει ότι α cm = a γ 1 R, συνεπώς η προηγούµενη σχέση γίνεται: Τ στ Τ = 1 ma cm () Προσθέτουµε τις σχέσεις (1) και () κατά µέλη, οπότε βγάζουµε: Και µε αντικατάσταση τιµών: mgηµϕ Τ = 3 ma cm 30 10 0,8 Τ = 3 (3) 30α cm Τ = 40 45α cm Για την τροχαλία η οποία εκτελεί µόνο στροφικ κίνηση γύρω από το κέντρο µάζας της µε γωνιακ επιτάχυνση, θα ισχύει: α γ Στ τροχ = Ι τροχ α γ Τ R = Ι τροχ α γ (4) Όπου δίνεται Ι τροχ = 1,95kgm, για το αβαρές νµα ισχύει ότι Τ = Τ, ενώ για το θα πρέπει να προσέξουµε ότι το νµα ξετυλίγεται από τον δίσκο ακτίνας R της τροχαλίας και καταλγει στο ανώτερο σηµείο του κυλίνδρου, το οποίο έχει διπλάσια ταχύτητα από το κέντρο µάζας του (σηµείο Κ). Άρα έχουµε: α γ υ νηµ = ω τροχ R = υ cm Αν παραγωγίσουµε την παραπάνω σχέση, υπολογίζουµε την επιτάχυνση των σηµείων του νµατος σε συνάρτηση µε τις ακτίνες του κυλίνδρου και της τροχαλίας: α νηµ = α γ R = a cm Άρα για τη γωνιακ επιτάχυνση της τροχαλίας θα ισχύει: Τελικά η σχέση (4) τώρα γίνεται: α γ = a cm R Και µε αντικατάσταση τιµών: ΤR = Ι τροχ α cm R 10 από 11

σπουδαστριο Κυριακίδης Ανδρεάδης Τ = 195 α cm (5) Τέλος, συνδυάζοντας τις σχέσεις (3) και (5), παίρνουµε: 195α cm = 40 45a cm 40α cm = 40 α cm = 1m / s Αφού οι δυνάµεις που ασκούνται στον κύλινδρο είναι σταθερές, ο κύλινδρος εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση, άρα για το διάστηµα s = m που διανύει, θα ισχύει η χρονικ εξίσωση κίνησης διαστµατος (µε αρχικ ταχύτητα µηδέν): s = 1 a t cm t = όπου t, ο χρόνος για να διανύσει την απόσταση s. Με αντικατάσταση τιµών βρίσκουµε: t = s Άρα από τη χρονικ εξίσωση της ταχύτητας του κέντρου µάζας του, παίρνουµε τελικά: s a cm υ cm = a cm t υ cm = 1 υ cm = m / s επιμέλεια // Κυριακίδης Γιώργος -Δαμιανίδης Γιάννης 11 από 11