M O N I T O R 2004 pilotné testovanie maturantov MONITOR Fyzika I. oddiel

Σχετικά έγγραφα
ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 4.ROČNÍK

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 3. ROČNÍK

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Obvod a obsah štvoruholníka

Nestacionárne magnetické pole

FYZIKA- zadanie úloh

Elektrický prúd v kovoch

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Úloha 3.7 Teleso hmotnosti 2 kg sa pohybuje pozdĺž osi x tak, že jeho dráha je vyjadrená rovnicou

( V.m -1 ) ( V) ( V) (0,045 J)

GYMNÁZIUM V ŽILINE, HLINSKÁ 29 ALTERNATÍVNA ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 1. ROČNÍK. Spracovali: Mgr. Andrea Bednárová, PhD., Mgr.

ZBIERKA ÚLOH. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: október Človek a príroda.

1. písomná práca z matematiky Skupina A

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

M O N I T O R 2002 pilotné testovanie maturantov MONITOR Fyzika. forma B. Realizácia projektu: EXAM, Bratislava. (2002) Štátny pedagogický ústav

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

RIEŠENIA 3 ČASŤ

M O N I T O R 2002 pilotné testovanie maturantov MONITOR Fyzika. forma A. Realizácia projektu: EXAM, Bratislava. (2002) Štátny pedagogický ústav

2. Dva hmotné body sa navzájom priťahujú zo vzdialenosti r silou 12 N. Akou silou sa budú priťahovať zo vzdialenosti r/2? [48 N]

6. V stene suda naplneného vodou je v hĺbke 1 m pod hladinou otvor veľkosti 5 cm 2. Aká veľká tlaková sila pôsobí na zátku v otvore?

Kontrolné otázky z hydrostatiky a hydrodynamiky

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Vzorce a definície z fyziky 3. ročník

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Kinematika hmotného bodu

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

MECHANIKA TEKUTÍN. Ideálna kvapalina je dokonale tekutá a celkom nestlačiteľná, pričom zanedbávame jej vnútornú štruktúru.

Elektrický prúd v kovoch

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Úvod. Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,...

Fyzikálna olympiáda 54. ročník, 2012/2013 školské kolo kategória A zadanie úloh

6 HYDROMECHANIKA PRÍKLAD 6.1 (D)

8 TERMIKA A TEPELNÝ POHYB

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh

A) gravitačné pole, Newtonov gravitačný zákon

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

MECHANICKÁ PRÁCA, VÝKON,ENERGIA, ZÁKON ZACHOVANIA ENERGIE

ABSORPCIA SVETLA I. SKÚMANIE VLASTNOSTÍ SVETLA. Dátum:

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

priemer d a vložíme ho do mosadzného kalorimetra s vodou. Hmotnosť vnútornej nádoby s miešačkou je m a začiatočná teplota vody t3 17 C

Mocniny : 1. časť. A forma. B forma. 1. Kontrolná práca z matematiky 8. ročník

[ v 0 = at r + (at r ) 2 + 2as = 16,76 m/s ]

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium. Teória Magnetické pole Stacionárne magnetické pole

URČENIE MOMENTU ZOTRVAČNOSTI FYZIKÁLNEHO KYVADLA

FYZIKA II ZBIERKA PRÍKLADOV A ÚLOH. Oľga Holá a kolektív

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Bratislava. Teória Magnetické pole Stacionárne magnetické pole

Motivácia pojmu derivácia

A) kladky. Zbierka príkladov k predmetu Mechanika

A) práca, mechanická energia

Meranie na jednofázovom transformátore

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

Termodynamika a molekulová fyzika

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Z FYZIKY pre 2. stupeň základnej školy. Vypracovali: RNDr. Eva TOMANOVÁ, Csc. Mgr. Viktória KÁRÁSZOVÁ

Pracovný zošit z fyziky

Kmitavý pohyb telesa zaveseného na pružine (Aktivity súvisiace s kmitaním uskutočnené pomocou programu Coach 6) Michal Kriško FMFI UK

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Bratislava. Teória Magnetické pole Stacionárne magnetické pole

4 Dynamika hmotného bodu

23. Zhodné zobrazenia

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. Chemickotechnologická fakulta. Doc. RNDr. Viliam Laurinc, CSc. a kolektív FYZIKA I

59. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018 Kategória B domáce kolo Text úloh

, kde pre prípad obruč M + I/R 2 = 2 M.

16 Elektromagnetická indukcia

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV, PLUHOVÁ 8, BRATISLAVA. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD S EXEMPLIFIKAČNÝMI ÚLOHAMI Z FYZIKY PRE GYMNÁZIUM štvorročné štúdium

Základné poznatky z fyziky

v d v. t Obrázok 14.1: Pohyb nabitých častíc vo vodiči.

PDF created with pdffactory Pro trial version ZOBRAZOVANIE LOMOM. ŠOŠOVKY AKO ZOBRAZOVACIE SÚSTAVY alebo O spojkách a rozptylkách

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

Test. Matematika. Forma A. Štátny pedagogický ústav, Bratislava NUPSESO. a.s.

Príklady z Fyziky týždeň

Testové otázky ku skúške z predmetu Fyzika pre chemikov

4 DYNAMIKA SÚSTAVY HMOTNÝCH BODOV 1

A) výpočet momentu zotrvačnosti

15 Magnetické pole Magnetické pole

Ročník: šiesty. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Ekvačná a kvantifikačná logika

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

Telesá v pohybe. Kapitola 7

Riadenie elektrizačných sústav

VYBRANÉ KAPITOLY Z ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY

Elektromagnetické pole

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Priezvisko: Ročník: Katedra chemickej fyziky. Krúžok: Meno: Dátum cvičenia: Dvojica:

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

6. Magnetické pole. 6.1 Magnetická indukcia

Transcript:

M O N I T O 2004 pilotné testovanie maturantov MONITO 2004 Fyzika I. oddiel Test je určený maturantom na všetkých typoch stredných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z fyziky. EXAM, Bratislava

Fyzika I. oddiel testu 1 V teste používajte nasledujúce hodnoty fyzikálnych konštánt: tiažové zrýchlenie g = 10 m.s 2 hustota vody ρ = 1000 kg.m 3 rýchlosť svetla c = 3,0.10 8 m.s 1 Planckova konštanta h = 6,6.10 34 J.s 01 Ktorá z uvedených hodnôt bude správna po premene jednotiek vo výraze 61,2 km.h 1? (A) 1 m.s 1 (B) 17 m.s 1 (C) 220 m.s 1 (D) 13 672 m.s 1 02 Graf na obrázku zodpovedá pohybu vlaku pred vjazdom do stanice. Aká bola veľkosť zrýchlenia vlaku počas brzdenia? v m.s 1 60 40 (A) m.s 2 12 30 (B) m.s 2 12 40 20 30 (C) m.s 2 10 (D) 30 m.s 2 8 0 2 4 6 8 10 12 t s 03 Voľne padajúce teleso dopadlo na zem rýchlosťou 30 m.s 1. Z akej výšky padalo? (A) 15 m (B) 30 m (C) 45 m (D) 90 m 04 Guľka vystrelená vo vodorovnom smere sa pohybuje po vyznačenej trajektórii tak, že odporovú silu môžeme zanedbať. V ktorom z vyznačených smerov pôsobí v sústave xy na guľku sila v bode P? y A P B D C (A) (B) (C) (D) x 05 V akom vzťahu sú sily akcie a reakcie? (A) Sila reakcie sa nepatrne oneskoruje za silou akcie. (B) Sila reakcie je nepatrne menšia ako sila akcie. (C) Ak pôsobí sila akcie, pôsobí aj sila reakcie. (D) Ak pôsobí sila akcie, nepôsobí sila reakcie. 06 Brankár chytil loptu s hmotnosťou 0,5 kg, ktorá letela rýchlosťou 18 m.s 1. Akou priemernou silou pôsobil na loptu, ak ju zastavil za 0,06 s? (A) 36 N (B) 150 N (C) 300 N (D) 600 N 07 Na teleso s hmotnosťou 2 kg pôsobíme v smere pohybu silou 30 N tak, že koná priamočiary, rovnomerný pohyb. Za 2 min teleso prešlo dráhu 20 m. Akú prácu sme vykonali a aký bol náš výkon? (A) 1200 J, 10 W (B) 600 J, 300 W (C) 600 J, 5 W (D) 600 J, 10 W

2 MONITO 2004 08 Pozeráme sa na ručičkové hodinky v smere kolmom na ich ciferník. Aký smer má vektor momentu sily, ktorý spôsobuje pohyb minútovej ručičky hodín? (A) Je kolmý na rovinu ciferníka a smeruje ku nám. (B) Je kolmý na rovinu ciferníka a smeruje od nás. (C) Leží v rovine ciferníka a je kolmý na ručičku. (D) Má rovnaký smer ako ručička hodín. 09 Umelá družica Zeme sa pohybuje po kružnici vo výške h nad Zemou. Ak polomer Zeme označíme Z, hmotnosť Zeme M Z a univerzálnu gravitačnú konštantu κ, tak rýchlosť družice sa dá vyjadriť vzťahom (A) κmz v =. (B) + h Z κmz v = 2. (C) + h Z κmz v = 2. (D) + h Z 1 v = 2 κmz + h Z. 10 Bója tvaru gule s hmotnosťou m leží v pokoji na hladine kvapaliny s hustotou ρ. Objem celej bóje je V, objem ponorenej časti bóje je V 1. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o bóji je pravdivé? (A) V ρ g < mg (B) V 1 ρ g = mg (C) V 1 ρ g < mg (D) ( V + V1 )ρ g < mg 11 Pri deformácii kovovej tyče sme odmerali a graficky znázornili normálové napätie σ v závislosti od jej relatívneho predĺženia ε (pozri obrázok). Aký bol modul pružnosti tyče? (A) 8 GPa (B) 20 GPa σ kpa 600 400 200 (C) 80 GPa (D) 2000 GPa 0 5 10 15 ε / 10-6 12 Keď kovovú tyč ochladíme, skráti sa. Ako sa pritom zmenia jej hustota a hmotnosť? (A) Hustota aj hmotnosť sa zmenšia. (C) Hustota aj hmotnosť sa zväčšia. (B) Hustota sa zmenší, hmotnosť sa nezmení. (D) Hustota sa zväčší, hmotnosť sa nezmení. 13 Dve oceľové fľaše naplníme rovnakým plynom pri normálnom tlaku a teplote 20 C a uzavrieme. Prvá fľaša má dvakrát väčší objem ako druhá. Teplotu oboch plynov zvýšime na 40 C. Označme tlaky plynov v prvej a druhej nádobe po zohriatí p 1 a p 2. Ktorý z nasledujúcich vzťahov je pravdivý? (A) p 2 = 4p 1 (B) p 2 = 2p 1 (C) p 2 = p 1 (D) p 2 = 2 1 p1 14 Akú prácu vykonal ideálny plyn počas jedného cyklu znázorneného na obrázku? p kpa 300 (A) 30 kj (C) 90 kj (B) 60 kj (D) 120 kj 200 100 0 0,1 0,2 0,3 0,4 V / m 3

Fyzika I. oddiel testu 3 15 Teleso z neznámej látky s hmotnosťou 50 kg zahrievame tak, že každú sekundu prijme teplo 15 kj. Na obrázku je znázornený priebeh teploty τ v závislosti od času t. Aká je merná (hmotnostná) tepelná kapacita neznámej látky v pevnom skupenstve? (A) 1200 J.kg 1.K 1 (B) 500 J.kg 1.K 1 (C) 240 J.kg 1.K 1 (D) 0,5 J.kg 1.K 1 τ C 50 0 50 100 150 t / s 16 Dva rovnako veľké bodové náboje opačného znamienka +Q a Q vzdialené od seba 1 m pôsobia na seba silou 1.10 9 N. Aká výsledná sila bude pôsobiť na tretí, rovnako veľký náboj +Q, umiestnený uprostred medzi nimi? (A) 0 N (B) 2.10 9 N (C) 4.10 9 N (D) 8.10 9 N 17 Na obrázku je v závislosti od času zobrazený prúd, ktorý šesť hodín prechádzal meracím prístrojom. Aký elektrický náboj prešiel prístrojom za posledné štyri hodiny? I / A 4,0 (A) 24 A.h (B) 16 A.h 2,0 (C) 8 A.h (D) 4 A.h 0 2,0 4,0 6,0 t / h 18 V obvode na obrázku sú zapojené tri rezistory z rovnakého materiálu a s rovnakou dĺžkou, ale s rôznym prierezom. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o napätiach rezistorov je pravdivé? (A) Najväčšie napätie je na rezistore 1. (B) Najväčšie napätie je na rezistore 2. (C) Najväčšie napätie je na rezistore 3. (D) Na všetkých rezistoroch je rovnaké napätie. 1 2 3 U 19 Elektrickým meracím prístrojom prechádza prúd 20 ma, keď na jeho svorkách je napätie 10 V. Aký vnútorný odpor má prístroj? (A) 0,002 Ω (B) 0,02 Ω (C) 50 Ω (D) 500 Ω 20 Všetky rezistory v zobrazenom obvode majú rovnaký odpor. Ktorou vetvou neprechádza prúd? (A) vetvou AP (C) vetvou PQ (B) vetvou AQ (D) vetvou PB A P Q U Z B 21 Na obrázku je znázornená voltampérová charakteristika rezistora. Aký je odpor rezistora? I / A 0,4 (A) 10 Ω (C) 0,8 Ω (B) 1,6 Ω (D) 0,1 Ω 0,2 0 1,0 2,0 3,0 4,0 U / V

4 MONITO 2004 22 Ktorý z nasledujúcich grafov najlepšie vyjadruje závislosť elektrického odporu vlastného polovodiča od teploty T? 0 T 0 T 0 T 0 (A) (B) (C) (D) T 23 Ktorý z nasledujúcich výrazov vyjadruje jednotku magnetickej indukcie tesla (T)? (A) N.A.m 1 (B) N.A 1.m (C) N 1.A.m (D) N.A 1.m 1 24 Na obrázku je znázornený vodič, ktorý sa nachádza v magnetickom poli stáleho magnetu a prechádza ním elektrický prúd I v smere šípky. V ktorom smere pôsobí na vodič magnetická sila v bode O? S P B O Q I (A) v smere OP (B) v smere OQ (C) v smere vektora B (D) v smere, v ktorom prechádza prúd I N A 25 Po uzavretí obvodu sa magnetka v strede cievky vychýlila z južno-severného smeru o uhol α. Vektor magnetickej indukcie B C poľa v dutine cievky má veľkosť 2,5.10 5 T. Vodorovná zložka B Z magnetickej indukcie magnetického poľa Zeme má veľkosť, ktorá je blízka hodnote Z S J V B Z α B V B C (A) 0,125.10 5 T. (B) 0,25.10 5 T. (C) 1,25.10 5 T. (D) 2,5.10 5 T. A + 26 Primárna cievka transformátora má 800 závitov a sekundárna cievka 200 závitov. Aké napätie sa indukuje na sekundárnej cievke transformátora, ak primárnu cievku pripojíme na striedavé napätie 220 V? (A) 880 V (B) 55 V (C) 4 V (D) 0,25 V 27 Ktorá z uvedených hodnôt napätia je najbližšia k maximálnej hodnote, ktorú dosahuje striedavé napätie bežne používané v domácnosti? (A) 325 V (B) 230 V (C) 220 V (D) 163 V

Fyzika I. oddiel testu 5 28 Graf na obrázku sme získali meraním prúdu v obvode v závislosti od frekvencie. Ku svorkám AB bol pripojený zdroj striedavého napätia so stálou amplitúdou a s meniteľnou frekvenciou. A L 8 µf A B I / A 1,0 0,75 0,50 0,25 0 200 400 600 800 1000 1200 f / Hz Pri ďalšom meraní nahradíme kondenzátor iným kondenzátorom s kapacitou 32 µf. Očakávame, že graf teraz bude mať maximum pri frekvencii (A) 200 Hz. (B) 400 Hz. (C) 600 Hz. (D) 1200 Hz. 29 Závažie zavesené na pružine harmonicky kmitá. Ktoré z nasledujúcich tvrdení platí pre jeho zrýchlenie? (A) Veľkosť zrýchlenia závažia je priamo úmerná veľkosti výchylky. (B) Smer zrýchlenia závažia je vždy rovnaký ako smer rýchlosti. (C) Veľkosť zrýchlenia závažia je nepriamo úmerná veľkosti výchylky. (D) Smer zrýchlenia závažia je rovnaký ako smer výchylky. 30 Na nasledujúcom diagrame je znázornený záznam tónu, ktorý snímajú dva rovnaké mikrofóny M1 a M2. y / mm 2 1 M1 M1 M2 0 1 1,0 M2 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 t / ms x t1 t2 2 Ktoré z uvedených tvrdení je nepravdivé? (A) Membrána mikrofónu M2 kmitá s menšou amplitúdou ako M1. π (B) Membrána mikrofónu M2 sa vo fáze oneskoruje za membránou M1 o. 2 (C) Perióda tónu snímaného mikrofónmi je 4 ms. 3π (D) Membrána mikrofónu M2 sa vo fáze oneskoruje za membránou M1 o. 2 31 ovná tenká sklená tyč s dĺžkou 1,0 m, upevnená v strede, vydáva pri pozdĺžnom chvení základný tón s frekvenciou 2500 Hz. ýchlosť pozdĺžneho vlnenia v skle sa rovná (A) 0,34.10 3 m.s 1. (B) 2,5.10 3 m.s 1. (C) 5,0.10 3 m.s 1. (D) 10.10 3 m.s 1. 32 Pri pozorovaní vĺn na hladine vody sme zistili, že vzdialenosť medzi susednými hrebeňmi vĺn je 8 m a časový interval medzi ich nárazmi na breh sa rovná 4 s. Aká je rýchlosť šírenia vlnenia? (A) 0,4 m.s 1 (B) 2 m.s 1 (C) 32 m.s 1 (D) 40 m.s 1

6 MONITO 2004 33 ázy vznikajú pri skladaní (A) dvoch ľubovoľných vlnení. (B) dvoch ľubovoľných vlnení, šíriacich sa v navzájom kolmých smeroch. (C) dvoch vlnení s blízkymi frekvenciami. (D) dvoch vlnení tej istej frekvencie. 34 Svetlo dopadá vo vzduchu na rovinné zrkadlo pod uhlom dopadu α a odráža sa pod uhlom odrazu β. Ak uhol dopadu zmeníme na 2α, akú veľkosť bude mať uhol odrazu? (A) 2 β (B) α 2 (C) β (D) 2β 35 Predmet je umiestnený pred medzi vrcholom dutého zrkadla V a jeho ohniskom F. Aký bude obraz predmetu? (A) priamy, neskutočný, zväčšený (B) prevrátený, skutočný, zmenšený (C) priamy, neskutočný, zmenšený (D) prevrátený, skutočný, zväčšený S F V 36 Kúpili sme okuliare, ktoré majú na sklách napísané +2,0 D. Aká je ohnisková vzdialenosť ich šošoviek? (A) 2 m (B) 2 cm (C) 0,5 m (D) 0,5 cm 37 Skúmaním spektra hviezdy sa zistilo, že najviac vyžiarenej energie pripadá na elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou približne 400 nm. Akú teplotu môžeme očakávať na povrchu hviezdy? (A) 5000 K (B) 6000 K (C) 7000 K (D) 8000 K E 8000 K 7000 K 6000 K 5000 K 4000 K 0 200 400 600 800 1000 1200 λ / nm 38 O akú hodnotu zmení svoju energiu atóm, ktorý vo vákuu vyžiari fotón s frekvenciou 5,0.10 14 Hz? (A) 3,3.10 19 J (B) 1,1.10 27 J (C) 3,96.10 40 J (D) 1,32.10 47 J 39 Na obrázku je znázornený graf závislosti hmotnosti rádioaktívneho izotopu od času. Aký je približne polčas rozpadu tohto izotopu? m / g 100 75 (A) 5 rokov (C) 20 rokov (B) 10 rokov (D) 30 rokov 50 25 10 20 30 40 t / rok

Fyzika I. oddiel testu 7 40 Jadro hliníka 27 13 Al je ostreľované alfa časticou. Uvedenú reakciu môžme vyjadriť rovnicou Al+ 2α p + Ktorá z nasledujúcich častíc je v rovnici nahradená symbolom? 27 13 4 1 1 (A) jadro 26 Na 24 11 (B) jadro 12 Mg (C) jadro 14 Si (D) jadro 16 S 41 Električka sa medzi dvoma zastávkami pohybovala 50 s. Na obrázku je znázornený graf závislosti jej rýchlosti od času. Ako dlho sa pohybovala spomaleným pohybom? v m.s 1 20 30 32 10 0 10 20 30 40 50 t / s 42 Na spoločných priamych koľajniciach sú dva vozíky. Vozík s hmotnosťou 40 kg sa pohybuje rýchlosťou 1,5 m.s 1 smerom k vozíku s hmotnosťou 20 kg, ktorý je v pokoji. Vozíky sa po zrážke spoja a pohybujú sa spoločne. Aká bude ich výsledná rýchlosť? 43 Na obrázku je znázornený luskáčik na rozbíjanie orechov. Akú veľkosť má sila F? 2 cm 10 cm 200 N F =? F =? 200 N 44 Hranol pláva v pohári s vodou. Na základe nasledujúceho obrázka určite jeho priemernú hustotu. 45 Voda preteká potrubím s priemerom 10 cm rýchlosťou 2 cm.s 1. Akou rýchlosťou bude pretekať v zúženom mieste potrubia s priemerom 5 cm? Vodu považujte za ideálnu kvapalinu. 46 Sklená kapilára má vnútorný priemer 1,2 mm a voda v nej vystúpila do výšky 4 mm. V druhej sklenej kapiláre voda vystúpila do výšky 8 mm. Aký vnútorný priemer má druhá kapilára?

8 MONITO 2004 47 Aká je výsledná kapacita sústavy kondenzátorov na obrázku? 6 pf 3 pf 48 Aké priemerné napätie sa indukuje vo valcovej cievke so 100 závitmi a obsahom priečneho rezu 10 cm 2, ktorá sa otočí za 0,2 s o 90 v homogénnom magnetickom poli s indukciou 1 T? Os cievky bola na začiatku rovnobežná s indukčnými čiarami, po otočení bude na ne kolmá. 49 Nižšie napísaná definícia ampéra ako základnej jednotky SI nie je úplná. Aké slová treba doplniť na vybodkovanom mieste, aby bola úplná? Ampér je stály prúd, ktorý pri prechode dvoma priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti, vyvolá medzi týmito vodičmi silu s veľkosťou 2.10 7 Newtona na 1 meter dĺžky vodiča. 50 K úplnému odrazu dochádza na rozhraní dvoch opticky rôznych prostredí. K úplnému odrazu môže dôjsť, len ak lúč vychádza z prostredia, ktoré je opticky. Napíšte slovo, ktoré má byť na zakrytom mieste textu. Koniec I. oddielu testu

MONITO 2004 Fyzika II. oddiel testu Čas na vypracovanie: 30 minút Svoje odpovede píšte priamo do testu. Všetky údaje vyplňte zhodne ako na odpoveďovom hárku. Kód školy: Kód triedy: Číslo žiaka: Tu krížikom vyznačte, ktorá z voliteľných úloh 53a, 53b Vám má byť hodnotená: 53a 53b 1. Pridelené body: Otázka 51 Otázka 52 Otázka 53a Otázka 53b 2. Pridelené body: 51 Pri odchode z bytu ste zabudli vypnúť 100 W žiarovku. a) Koľko energie sa zbytočne spotrebuje, ak žiarovka bude svietiť cez deň 12 hodín? b) Do akej výšky by bolo možné zdvihnúť pomocou tejto energie teleso ťažké 1000 kg? Pri riešení počítajte s tiažovým zrýchlením g = 10 m.s 2. c) V byte vymeníte jednu 100 W žiarovku za úspornú 20 W žiarivku. Žiarivka má životnosť 8000 hodín, cena elektrickej energie za 1 kwh je 3,85 Sk. Koľko korún ušetríte za elektrickú energiu počas doby jej životnosti?

2 52 Na obrázku je znázornená schéma elektrického obvodu. Kondenzátor je umiestnený vo vákuu. e 1,2 cm + 240 V a) Nakreslite vektor intenzity elektrického poľa medzi doskami kondenzátora. b) Vypočítajte veľkosť intenzity elektrického poľa medzi platňami kondenzátora. c) Ak zápornú elektródu osvetlíme, uvoľní sa z nej elektrón s nábojom 1,6.10 19 C. Aká veľká elektrická sila bude naň pôsobiť po uvoľnení z kovu? d) S akým zrýchlením by sa mal elektrón pohybovať? Hmotnosť elektrónu je m = 9,1.10 31 kg.

53a Na pružinu na obrázku 1 sme zavesili závažie a pružina sa predĺžila tak, ako to znázorňuje obrázok 2. Hmotnosť závažia je 0,5 kg, jeden dielik na stupnici vyobrazeného meradla udáva 1mm. Pri riešení počítajte s tiažovým zrýchlením g = 10 m.s 2. 3 10 10 20 20 m K 30 1. 30 2. a) Vypočítajte tuhosť k pružiny. b) Vypočítajte vlastnú frekvenciu f kmitov závažia na pružine. c) S akou periódou treba otáčať kolieskom K, aby závažie kmitalo s maximálnou amplitúdou?

4 53b Automobil s hmotnosťou 1000 kg sa pohybuje po vodorovnej priamej ceste rýchlosťou 10 m.s -1. Keď prestane pracovať motor, automobil sa zastaví bez použitia brzdy, pôsobením odporových síl, po uplynutí času 20 s. a) Vypočítajte veľkosť výslednice síl, ktoré naň pôsobili proti smeru pohybu. b) Určte výkon motora, ktorý bol potrebný na udržanie priamočiareho rovnomerného pohybu auta. Stratu výkonu na prevodoch auta zanedbávame.