fizykateoria, Pomoce naukowe


PYTANIA Z FIZYKI -teoria

Aktualizacja 12.04.09

Kinematyka i dynamika

Ruch jednostajny prostoliniowy:

  1. Podaj podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki (SI)

  2. Omów działania na wektorach (dodawanie, mnożenie)

  3. Omów mnożenie skalarne dwóch wektorów tworzących kąt α

  4. Omów mnożenie wektorowe dwóch wektorów tworzących kąt ά (podaj przykłady, które znasz), podaj regułę śruby prawoskrętnej

  5. Jak obliczysz błąd bezwzględny pojedynczego pomiaru.

  6. Jak obliczysz błąd względny.

  7. Przedstaw wektor za pomocą jego składowych (użyj wersorów, zrób rysunek)

  8. Jak obliczysz długość wektora znając jego składowe

  9. Podaj wzory na wartości rzutów wektora na osi x i y.

  10. Jak obliczysz kąt pomiędzy dwoma wektorami znając ich współrzędne

  11. Na czym polega względność ruchu

  12. Jak obliczysz drogę i przemieszczenie w przypadkach:

    1. Ruch odbywa się po linii prostej

    2. Ruch odbywa się po linii prostej, ale nie stale w tę samą stronę

    3. Ruch odbywa się po linii krzywej

  13. Podaj zasadę niezależności ruchów.

  14. Wyprowadź wzór na składanie prędkości (rysunek)

  15. Podaj zależność drogi od czasu i narysuj wykres dla ruchu jednostajnie prostoliniowego, podaj interpretacje fizyczną wykresu

  16. Podaj zależność prędkości od czasu i narysuj wykres dla ruchu jednostajnie prostoliniowego, podaj interpretacje fizyczną wykresu

  17. Zadania tekstowe: 2.1 - 2.21/str. 21 Operon 1

Ruch jednostajnie zmienny:

  1. Podaj definicję, wzór, jednostkę na prędkość i przyspieszenie

  2. Podaj definicję ruchu:

    1. Jednostajnie prostoliniowego

    2. Jednostajnie przyspieszonego

    3. Jednostajnie opóźnionego

  3. Wyprowadź wzór na

    1. prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym

    2. drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym

  4. Podaj interpretację fizyczną wykresów: v(t), a(t), s(t)

  5. Omów ruch jednostajny po okręgu, podaj wielkości, które go charakteryzują

  6. Wyjaśnij przyczynę istnienia przyspieszenia dośrodkowego w ruchu jednostajnym po okręgu, przedstaw konstrukcję graficzną wektora przyspieszenia dośrodkowego

  7. Wyprowadź wzór na przyspieszenie dośrodkowe w ruchu po okręgu

  8. Jak obliczamy przyspieszenie, gdy zmienia się kierunek wektora prędkości i jego wartość

  9. Podaj:

    1. Pierwszą zasadę dynamiki (omów na przykładzie)

    2. Drugą zasadę dynamiki, wyprowadź wzór przedstawiający zależność pomiędzy siłą a szybkością zmiany pędu

    3. Definicję 1 Newtona

    4. Trzecią zasadę dynamiki (podaj 5 przykładów sił akcji i reakcji)

  10. Wyprowadź wzór oraz podaj zasadę zachowania pędu (podaj przykłady)

  11. Podaj definicję układu

    1. inercjalnego

    2. nieinercjalnego (jaka siła pojawia się w układzie nieinercjalnym, narysuj diagram sił działających na kuleczkę zawieszoną na nici w przyspieszającym autobusie)

  12. Podaj związek pomiędzy popędem siły i przyrostem pędu

  13. Podaj 5 wzorów na siłę dośrodkową

  14. Omów siły działające na rowerzystę odchylającego się od pionu o kąt α na zakręcie z punktu widzenia obserwatora inercjalnego i nieinercjalnego , jaki jest związek pomiędzy kątem odchylenia a promieniem łuku i prędkością rowerzysty

  15. Omów tarcie

    1. statyczne:

    2. kinetyczne

    3. podaj wzory na współczynnik tarcia

    4. od czego zależy tarcie

    5. narysuj wykres przestawiający zależność siły tarcia od wartości siły wprawiającej go w ruch

    6. od czego zależy siła oporu w powietrzu (wzór)

    7. jak wyznaczysz współczynnik tarcia (omów doświadczenie i wyprowadź wzór)

  16. Wyprowadź wzór na przyspieszenie ciała na równi pochyłej narysuj diagram sił

  17. Podaj definicję, jednostki i wzór na pracę i moc

  18. Podaj zasadę zachowania energii mechanicznej

  19. Czemu jest równa zmiana energii kinetycznej i energii potencjalnej (wyprowadź odpowiednie wzory)

  20. Wyprowadź wzór na energię potencjalną sprężystości

  21. Omów swobodny spadek

  22. Omów rzut pionowy:

    1. Podaj definicje

    2. Podaj równania ruchu w rzucie pionowym do góry

    3. Wyprowadź wzór na hmax, na t wznoszenia (czas spadania w rzucie pionowym w dół)

    4. Udowodnij, że czas wznoszenia jest równy czasowi spadania i prędkości końcowa jest równa prędkości początkowej

  23. Omów rzut poziomy:

    1. Podaj definicję

    2. Zrób rysunek

    3. Z jakich niezależnych ruchów składa się rzut poziomy

    4. Podaj równania ruchu w kierunku osi x i y

    5. Wyprowadź równanie ruchu

    6. Wyprowadź wzór na zasięg i czas spadania

  24. Omów rzut ukośny:

    1. Podaj definicję

    2. Zrób rysunek

    3. Z jakich niezależnych ruchów składa się rzut ukośny

    4. Podaj równania ruchu w kierunku osi x i y

    5. Wyprowadź równanie ruchu

    6. Wyprowadź wzór na zasięg i hmax

    7. Udowodnij, że istnieją dwa kąty, dla których zasięg rzutu jest taki sam(zrób rysunek).

  25. Podaj przykłady zjawisk fizycznych, w których występuję siła bezwładności (narysuj diagram sił, skorzystaj ze zbioru zadań Mendla)

Zderzenia sprężyste i niesprężyste:

  1. Podaj klasyfikacje zderzeń ciał (rodzaje)

  2. Jakie zasady są spełnione w zderzeniach sprężystych kul

  3. Wyprowadź wzory na prędkość u1 i u2 po zderzeniu sprężystym kul.

  4. Wyprowadź wzór na u1dla kuli, która zderza się sprężyście ze ścianą

  5. Omów zderzenia niesprężyste, podaj wzór na straty energii kinetycznej

  6. Omów zderzenia niesprężyste, gdy wektory prędkości początkowych kul nie leża na jednej prostej, zrób rysunek

Bryła sztywna

  1. Omów ruch obrotowy jednostajny, podaj wielkości, które go charakteryzują

  2. Podaj wzór na środek masy układu ciał.

  3. Omów ruch zmienny obrotowy

  4. Podaj:

    1. pierwsza i drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego

    2. twierdzenie Steinera

    3. definicję momentu bezwładności, wzór

    4. 4 przykłady zasady zachowania momentu pędu

  5. Wyprowadź wzory:

    1. na drugą zasadę dynamiki dla bryły sztywnej

    2. na energie kinetyczną w ruchu obrotowym

    3. na zasadę zachowania momentu pędu

    4. na moment pędu bryły sztywnej

    5. na przyspieszenie ciała staczającego się po równi pochyłej

  6. Porównaj odpowiednie wielkości fizyczne dla ruchu postępowego i ruchu obrotowego (patrz tabela)

  7. Podaj warunek bryły sztywnej.

Grawitacja

  1. Podaj prawa Keplera (uogólniona postać też)

  2. Udowodnij drugie prawo Keplera

  3. Wyprowadź trzecie prawo Keplera: T2(M+m)=4π2a3/G

  4. Podaj prawo powszechnego ciążenia (ograniczenie wzoru)

  5. Podaj sens fizyczny stałej grawitacji.

  6. Omów jedną z metod wyznaczenia stałej grawitacji

  7. Scharakteryzuj ogólnie pole grawitacyjne (definicja, linie sił pola grawitacyjnego, p. jednorodne, centralne).

  8. Udowodnij, że pole grawitacyjne jest polem zachowawczym.

  9. Wymień wielkości fizyczne charakteryzujące pole grawitacyjne podając:

    1. Definicje, jednostka

    2. Wzór obliczeniowy

    3. Sens fizyczny

    4. Wykres zależności tej wielkości od r (dla masy punktowej i dla kuli)

  10. Wyprowadź wzór przedstawiający zależność natężenia pola grawitacyjnego od odległości, licząc od środka kuli, narysuj wykres

  11. Wyprowadź wzór przedstawiający zależność potencjału pola grawitacyjnego od odległości, licząc od środka kuli, przedstaw wykres.

  12. Jaka jest zależność pomiędzy natężeniem pola grawitacyjnego a przyspieszeniem ziemskim (podaj wzory, narysuj wektory sił) na biegunie, równiku i szerokości geograficznej φ

  13. Podaj przyczyny, z powodu, których przyspieszenie ziemskie nie jest równe przyspieszeniu grawitacyjnemu (3 powody)

  14. Wyprowadź wzór przedstawiający zależność g(φ)

  15. Wyprowadź wzór wspomagając się odpowiednim wykresem na prace wykonaną przez siłę zewnętrzną w polu grawitacyjnym centralnym.

  16. Scharakteryzuj energię potencjalną w polu grawitacyjnym

    1. jednorodnym

    2. centralnym

        1. Definicje, jednostka

        2. Wzór obliczeniowy

        3. wykres zależności tej wielkości od r

  17. Co nazywamy powierzchnią ekwipotencjalną

  18. Wyprowadź wzór przestawiający zależność pomiędzy pracą i różnicą potencjałów polu grawitacyjnym centralnym

  19. Podaj definicje i wyprowadź wzór na pierwszą i drugą prędkość kosmiczną

  20. Czy masa grawitacyjna jest równa masie bezwładnej - uzasadnij, podaj zasadę równoważności

  21. Wyjaśnij stan przeciążenia i nieważkości

  22. Satelity i ich przeznaczenie-prezentacja -satelity.ppt ---serwer

  23. Omów zagadnienie dotyczące krzywizny przestrzeni (ogniskowanie grawitacyjne)

Pole elektrostatyczne

  1. Scharakteryzuj ogólnie pole elektrostatyczne (definicja, linie sił pola elektrostatycznego, p. jednorodne, centralne).

  2. Udowodnij, że pole elektrostatyczne jest polem zachowawczym.

  3. Wymień wielkości fizyczne charakteryzujące pole elektrostatyczne podając:

    1. Definicje, jednostka

    2. Wzór obliczeniowy

    3. Sens fizyczny

    4. Wykres zależności tej wielkości od r (dla ładunku dodatniego i ujemnego)

  4. Wyprowadź wzór przedstawiający zależność natężenia pola grawitacyjnego od odległości, licząc od środka kuli naelektryzowanej ładunkiem Q, przedstaw wykres.

  5. Wyprowadź wzór na natężenie polu elektr. pochodzącego od:

    1. Kulistego rozkładu ładunku

    2. Płaskiego rozkładu ładunku

  6. Wyprowadź wzór przedstawiający zależność potencjału pola elektrostatycznego od odległości, licząc od środka kuli naelektryzowanej ładunkiem Q, przedstaw wykres.

  7. Podaj prawo Coulomba

  8. Na przykładzie dipola omów zasadę superpozycji pół.

  9. Jak zachowuje się dipol w zewnętrznym polu elektrostatycznym, co to jest moment dipolowy

  10. Omów sposoby elektryzowania ciał, podaj zasadę zachowania ładunku, prawo niezmienniczości ładunku

  11. Scharakteryzuj wektor indukcji pola elektrostatycznego elektrostatycznego (wzór,definicja),

  12. Co nazywamy strumieniem pola elektrostatycznego

  13. Podaj prawo Gaussa

  14. Na podstawie prawa Gaussa wyprowadź wzór na E(r) pochodzący od:

    1. Liniowego rozkładu ładunku

    2. Powierzchniowego rozkładu ładunku

    3. Walcowego rozkładu ładunku

  15. Praca w polu elektrostatycznym jednorodnym, centralnym -wzory

  16. Wyprowadź wzór na energię potencjalną w polu elektr. centralnym, wykresy.

  17. Udowodnij, że praca wykonana przez siłę grawitacji po powierzchni ekwipotencjalnej jest równa zero.

  18. Wyprowadź wzór przedstawiający zależność pomiędzy natężeniem pola a różnica potencjału

  19. Wyprowadź wzór uzasadniający jak gromadzi się ładunek na powierzchni przewodnika.

  20. Co nazywamy pojemnością elektryczną przewodnika (wzory, wykresy, jednostka)

  21. sens fizyczny 1 farada

  22. Pojemność kondensatora płaskiego i kulistego.

  23. Wyprowadź wzór na pojemność zastępczą kondensatorów połączonych szeregowo i równolegle.

  24. Wyprowadź wzór na pojemność kondensatora płaskiego.

  25. Co wskazuje elektroskop?

  26. Dielektryk w polu elektr., omów polaryzacje elektronową i dipolową.

  27. Co nazywamy stałą dielektryczną?

  28. Omów ruch cząstki naładowanej w polu elektr.,

  29. Omów ruch cząsteczki naładowanej w polu:

    1. Gdy wektor prędkości V jest równoległy do wektora natężenia pola (V II E )

    2. Gdy wektor prędkości V jest prostopadły do wektora natężenia pola (V⊥E)

wyprowadź wzór na odchylenie.

  1. Wyprowadź wzór na całkowitą energię mechaniczną elektronu w atomie wodoru

  2. Omów w skrócie doświadczenie Millikana.

  3. Omów budowę przewodników i izolatorów.

Teoria względności

  1. Skąd wziął się podział na fizykę relatywistyczną i klasyczną?

  2. Podaj podstawowe postulaty STW.

  3. Wyprowadzenie transformacji Galileusza, podaj warunek.

  4. Dylatacja czasu - paradoks bliźniąt

  5. Podaj przykłady potwierdzające dylatację czasu

  6. Skrócenie długości - omów

  7. Relatywistyczne prawo składania prędkości

  8. Pęd klasyczny a relatywistyczny - omów.

  9. Energia spoczynkowa - omów

  10. Energia relatywistyczna - omów

  11. Masa relatywistyczna-omów, wykres

  12. Czynnik Lorentza, wzór, wykres

  13. Transformacje Lorentza- omów (nie ucz sie wzorów na pamięć)

  14. Podaj związek pomiedzy energią i pędem w mechanice relatywistycznej

  15. Przelicz 1J= ?eV, 1J=?Mev

  16. Omów jednoczesność zdarzeń

  17. Interwał czasoprzestrzenny omów.

Hydrostatyka i aerodynamika

  1. Jak obliczysz ciśnienie?

  2. Jak obliczysz ciśnienie hydrostatyczne?

  3. Wyjaśnij paradoks hydrostatyczny

  4. Z czego wynika równowaga cieczy w naczyniach połączonych.

  5. Podaj prawo Pascala, równanie opisujące działanie prasy hydraulicznej

  6. Jak obliczysz gestość mieszaniny dwóch cieczy

  7. Podaj warunek równowagi dwóch nie mieszających się cieczy

  8. Podaj prawo Archimedesa i warunki pływania ciał

  9. O ile zmienia się ciśnienie w powietrzu i wodzie ze wzrostem H o 1 m.

  10. Opisz za pomocą wzorów jak wyznaczysz gęstość ciała stałego i nieznanej cieczy za pomocą prawa Archimedesa

Teoria kinetyczna

Zagadnienia:

  1. Podaj prawo Pascala, wymień przykłady jego zastosowania, jeden opisz?

  2. Podaj definicje ciśnienia, jednostki: Pa, 1atm, hPa

  3. Jak obliczamy parcie?

  4. Wytłumacz paradoks hydrostatyczny na wybranym przykładzie

  5. Omów równowagę cieczy w naczyniach połączonych.

  6. Podaj warunek dwóch nie mieszających się cieczy, zrób rysunek

  7. Wyprowadź i podaj prawo Archimedesa

  8. Narysuj zależność siły wyporu od głębokości zanurzenia

  9. Podaj warunki pływania ciał zaznacz na rysunku wektory sił.

  10. Wyjaśnij za pomocą wzorów, dlaczego okręty nie toną, pomimo, że gęstość stali jest większa od gęstości wody.

  11. Jak obliczamy gęstość mieszaniny.

  12. Opisz jak wyznaczysz gęstość ciała stałego i gęstość nieznanej cieczy za pomocą prawa Archimedesa, wykorzystaj odpowiednie wzory..

  13. Wyjaśnij zasadę działania aerometru, skala aerometru

  14. Podaj najważniejsze założenia modelu gazu doskonałego

  15. Podaj i omów podstawowy wzór teorii kinetycznej gazów

  16. Podaj wartości objętości, temperatury i ciśnienia dla warunków normalnych dla 1 mola gazu

  17. Podaj równanie Clapeyrona

  18. Podaj wzory, z jakich obliczysz liczne moli

  19. Podaj wzór mówiący, od czego zależy gęstość gazu dosk.

  20. Co to jest temperatura w mikroskopowej, kinetycznej teorii gazów, Podaj ścisłą definicję?

  21. Podaj, jaki termometr uznaje się za wzorcowy. Narysuj go oraz podaj wzór służący do obliczania temperatury w tym przypadku

  22. Porównaj temp. W skali kelwina i celsjusza dla punktów charakterystycznych

  23. Dlaczego nie jest możliwe osiągnięcie 0 K.

  24. Co jest plazma, nadprzewodnictwo, nadpłynność

  25. Podaj wzór na zależność objętości od temperatury, czy wzór ten stosuje się tylko do jednego stanu skupienia

  26. Podaj wzór na wzrost wymiarów liniowych ciała pod wpływem wzrostu temperatury

  27. Jakie są przyczyny mikroskopowe rozszerzalności termicznej ciał podaj wzór mówiący jak zależy gęstość ciała od temperatury

  28. Na czym polega anomalna rozszerzalność cieplna wody? Wyjaśnij, dlaczego woda zachowuje się inaczej niż pozostałe typowe ciecze

  29. Podaj treść zerowej zasady termodynamiki oraz wyjaśnij sens następujących pojęć: układ termodynamiczny i równowaga termodynamiczna

  30. Co to jest średnia prędkość kwadratowa

  31. Co to są stopnie swobody

  32. Podaj zasadę ekwipartycji energii

  33. Podaj wzory dla energii wewnętrznej gazu doskonałego zawierającego następujące cząsteczki: jednoatomowe, dwuatomowe, wieloatomowe

  34. Podaj ogólny wzór na energię wewnętrzną gazu doskonałego zawierającego cząsteczki o i stopniach swobody

  35. Podaj definicję mola, co to jest liczba Avogadra

Wyjaśnij hasła: próżnia Torricellego, nurek kartezjusza,

Zadania tekstowe:

  1. Operon 1 dział X hydrostatyka i aerostatyka

  2. zadanie aerometr, przemyśl wykres d(h)

  3. zadanie z wydrążoną kulą

  4. Zadanie woda i nafta

  5. zadanie Naczynie w kształcie litery U

  6. Mendel §18 zad od 494 do 501, 505, 502, 503, 508

  7. Mendel §19 Podstawy kinetycznej teorii gazów: zad 534 do 547

  8. Mendel §20 Równanie stanu gazu doskonałego zad nr 555, 556, 551, 553

Pierwsza i druga zasada temodynamiki

Zagadnienia:

  1. Co to jest układ termodynamiczny, równowaga termodynamiczna, cykl termodynamiczny

  2. Podaj zerową i pierwszą zasadę termodynamiki zasadę termodynamiki

  3. Udowodnij związek cp=cv+R -(równanie Mayera)

  4. Omów izoprocesy gazu doskonałego (podaj warunek, prawa słownie i wzorem, wykresy). Zadania mendel+zadania z wykresami z kartki

    1. Przemiana izotermiczna: mendel:577-680, 580,582, 575

    2. Przemiana izobaryczna: mendel: 594-597, 697, 598, 599, 600, 601, 603, 604, 605

    3. Przemiana izochoryczna: mendel: 606-610, 612-614

    4. Przemiana adiabatyczna: mendel: 615-619

  5. Podaj wzory na pracę wykonaną przez gaz dla każdego izoprocesu.

  6. Dlaczego adiabata na wykresie pV jest bardziej stroma niż izoterma.

  7. Omów I zasadę termodynamiki dla każdego izoprocesu. mendel

  8. Co to jest silnik cieplny.

  9. Omów dowolny proces kołowy (W,Q)

  10. Jak obliczamy sprawność silnika cieplnego rzeczywistego i teoretycznego

  11. Omów cykl Carnota na wkresie p(V)(zadania Operon II-zad od 1.27-1.32 str. 205, mendel od zadania 694 -701))

  12. Scharakteryzuj procesy nieodwracalne i nieodwracalne, podaj kilka przykładów

  13. Scharakteryzuj entropię def, zmienę entropii wzór, jednostka, „strzałka czasu” (patrz prezentacje, dobra jest Agi Gross)

  14. Podaj II zasadę termodynamiki zadania-mendel

  15. Podaj II zasadę termodynamiki- postać ogólna

  16. Co nazywamy perpetuum mobile pierwszego i drugiego rodzaju

  17. Omów zasadę działania lodówki, narysuj diagram

  18. Omów fazy pracy silnika benzynowego czterosuwowego, narysuj p(V).

  19. Co to sa rurki Meldego

  20. Opisz doświadczenie Boyle'a

  21. Omów kolejne suwy pracy dla silnika spalinowego, narysuj dla nich p(V) np.

    1. Silnik Diesla lub inny

Zadania zb. zadań- Pilot-„Maturalnie, że zdasz” - termodynamika str. 57 : 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 13, 14, 15, 20, 25, 26, 27, 30, 31.

Zadania z kartki- izoprocesy-wykresy - 11 zadań

Termodynamika -Operon 2 str. 202-205

II zasada termodynamiki -mendel : 683, 684,685,686, 689

Stany skupienia materii
brak pytań

Zagadnienia:

  1. Omów budowę ciał stałych

  2. a

  3. a

PRĄD ELEKTRYCZNY -STAŁY

Aktualizacja 12.04.09

  1. Podaj definicję natężenia i gęstości prądu (wzór, jednostka) 1.4,1.6

  2. Jak włączamy odbiorniki energii elektrycznej do sieci domowej

  3. Jaką rolę pełni naładowany kondensator w obwodzie elektrycznym prądu stałego. Zadanie z zeszytu

  4. Podaj definicję SEM ogniwa, jednostka, od czego zależy.

  5. Omów za pomocą odpowiednich wzorów i wykresów, od czego zależy opór elektryczny. 1.9, 1.10,,1.11,1.12,1.13…….1.31

  6. Co wskazuje woltomierz dołączony do biegunów siły elektromotorycznej- podaj wzór do którego narysujesz wykres? zadanie „BATERIA”-zeszyt

  7. Jak zwiększyć zakres woltomierza i amperomierza , narysuj schemat, wyprowadź wzory 1.30, plus 4 zadania z zeszytu

  8. Podaj wzory na pracę i moc prądu stałego 2.13, od 2.1 do 29

  9. Podaj I i II prawo Kirchhoffa (II prawo-umowa) od 1.26 do 1.29 według moich rozwiązań

  10. Podaj prawo Ohma dla odcinka obwodu (wykres- interpretacja wykresu) 1.7

  11. Podaj prawo Ohma dla całego obwodu 1.20, 1.23,1.29

  12. Opisz prąd elektryczny z mikroskopowego punktu widzenia

  13. Wyprowadź wzór na prędkość dryfu elektronów

  14. Wyprowadź wzór na opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle 1.14,1.15,1.17,1.19

  15. Wymień sposoby włączania mierników do obwodu, gdy R< oporu woltomierza, R jest porównywalne z oporem woltomierza

  16. Narysuj schemat mostka Wheatstone'a, do czego służy, kiedy jest zrównoważony 2 zadania z zeszytu

  17. O to znaczy, że SEM się kompensują

  18. Jak obliczamy sprawność urządzenia elektrycznego, 2.10,, 2.3. 2.12, 1.32

  19. Jak obliczamy sprawność ogniwa[ eta=UIt/ε It lub eta=moc użyteczna/moc całkowita] 1.32

  20. Jak obliczamy prace prądu stałego?

  21. Co to jest dzielnik napięcia 1.21,1.22

  22. Co to jest prąd zwarcia 1.24, 1.25

  23. Zamień 50J na kWh

  24. Podaj prawa Faradaya

Elektroliza 22 lub 23 marzec

 

  1. Podaj definicje elektrolizy, dysocjacji elektrolitycznej

  2. Jakie procesy doprowadzają do powstania różnicy potencjałów w ogniwie galwanicznym

  3. Omów elektrolizę kwasu siarkowego (VI)

  4. Na czym polega polaryzacja elektrody dodatniej

  5. W jaki sposób likwidujemy ujemne skutki polaryzacji (depolaryzator)

  6. Podaj pierwsze, drugie prawo Faradaya (połączone), def, wzór)

  7. Jak obliczamy stałą Faradaya

  8. Co to jest równoważnik elektrochemiczny, chemiczny

  9. Jak zbudowany jest akumulator ołowiowy, przedstaw przebieg reakcji

  10. Wyjaśnij skąd pochodzi energia prądu wytwarzanego przez ogniwo

  11. Dlaczego między płytką cynkową i grafitową wytworzy się różnica potencjałów, gdy zanurzymy je w roztworze kwasu solnego

  12. Przedstaw procesy wydzielania substancji chemicznych na elektrodach na przykładzie procesów zachodzących w elektrolicie CuSO4 (siarczanu miedziowego) - patrz podr.

  13. ak szybko zużyje się anoda w wannie elektrolitycznej?

Płyta cz.2:

  1. Elektrolityczne srebrzenie powierzchni

  2. Elektrolityczne niklowanie powierzchni

  3. Jak duży prąd płynie podczas elektrolizy?

  4. Jak duży prąd płynie podczas złocenia elektrolitycznego?

  5. Ile jonów miedzi przepływa w czasie elektrolizy?

  

Zadania z kartki

 

 

Pole Magnetyczne

 

  1. Narysuj linie pola magnetycznego ( wektory indukcji) wokół przewodnika z prądem, magnesu sztabkowego, magnesu podkowiastego, zwojnicy.

  2. Omów różne przypadki toru ruchu elektronów w rurce katodowej umieszczonej w jednorodnym polu magnetycznym

  3. Podaj wzór na ogólną siłę Lorenza, podaj regułę lewej dłoni

  4. Wyprowadź wzór na promień okręgu oraz okres cząstki naładowanej poruszającej się prostopadle do linii pola magnetycznego

  5. Wyprowadź wzór na siłę elektrodynamiczną, jak się określa jej zwrot (wzór wektorowy)

  6. Do czego służy spektrometr masowy, wyprowadź wzór ma masę cząstki , cyklotron

  7. Czym różni się synchrocyklotron od cyklotronu

  8. Jak oddziaływują na siebie dwa równoległe przewodniki, gdy prądy płyną w tym samym kierunku lub w przeciwnych kierunkach, określ kierunek i zwrot wektorów B, F

  9. Jak definiujemy rotację dla pola wektorowego

  10. Udowodnij, że pole elektrostatyczne jest polem bezwirowym.

  11. Udowodnij, że pole magnetyczne jest polem wirowym.

  12. Podaj zależność pomiędzy wektorem B i H.

  13. Podaj prawo Ampera'a, wniosek.

  14. Za pomocą prawa Ampere'a wyprowadź zależność H(r) dla długiego, cienkiego przewodnika przez, który przepływa prąd o natężeniu I r =(0; nieskończoność) zad 1.2, 1.3 /71 operon.

  15. Podaj definicje 1 Ampera.

  16. Podaj prawo Gaussa dla pola magnetycznego, wniosek.

  17. Podaj wzory na natężenie pola magnetycznego:

  1. w środku przewodnika kołowego z prądem

  2. w odległości r od przewodnika prostoliniowego o skończonej długości

  3. w odległości r od przewodnika prostoliniowego o nieskończonej długości- wyprowadź

  4. wewnątrz zwojnicy o n zwojach i długości l - wyprowadź (zał. długość zwojnicy jest większa od jej średnicy)

  5. w środku toroidu

  1. Podaj przykłady dipoli magnetycznych

  2. Za pomocą wzorów wyjaśnij, dlaczego igiełka magnetyczna obraca się w polu magnetycznym.a wzor

  3. jak obliczamy moment magnetyczny, jak określamy kierunek i zwrot tego wektora. (przewodnik kołowy, zwojnica)

  4. Wyjaśnij budowę i zasadę działania silnika na prąd stały

  1. Wyjaśnij dokładnie przyczyny obrotu ramki z prądem w polu magnetycznym

  2. dlaczego komutator ma przerwę z izolatora i jaką rolę pełni

  3. wykonaj zrzuty ekranu z obrotów ramki (patrz www.zso.zabrze.pl/materiały dla uczniów/fizyka/liceum/sym) co 900 i wklej do zeszytu

  1. Omów zasadę działania przyrządów wykorzystujących oddziaływania magnetyczne: galwanometr, amperomierz, woltomierz.

  2. Wyprowadź wzór na napięcie Halla, co jest przyczyną powstawania różnicy potencjału w ciele stałym umieszczonym w polu magnetycznym.

  3. Dokonaj podziału magnetyków, podaj po trzy przykłady dla każdej grupy.

  4. Co określa bezwymiarowy współczynnik przenikalności magnetycznej substancji, wzór, ile wynosi dla poszczególnych rodzajów magnetyków.

  5. Co nazywamy spinowym momentem magnetycznym elektronu- magneton, Bohra(zad 1.14/70 operon).

  6. Dlaczego różne substancje magnesują się niejednakowo silnie?

  7. Opisz, dlaczego diamagnetyk wytwarza w zewnętrznym polu magnetycznym wypadkowe pole magnet. przeciwne do pola zewnętrznego , osłabiając go?

  8. Opisz budowę paramagnetyków, jak zachowują się w zewn. polu magnetycznym.

  9. Scharakteryzuj ferromagnetyki: domena, histereza-omówić wykres, pozostałość magnetyczna, miękkie, twarde, --> [Author:g]

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA

  1. Podaj sposoby wzbudzania prądu indukcyjnego.

  2. Podaj prawo indukcji Faraday'a.

  3. Podaj regułę Lenza, z czego wynika

  4. Jak obliczysz energię pola magnetycznego

  5. Omów zjawisko indukcji wzajemnej, podaj wzór.

  6. Omów zjawisko samoindukcji, podaj wzór

  7. Od czego zależy współczynnik samoindukcji, podaj definicję Henra

  8. Podaj prawa Maxwella wzory też

  9. Budowa i przeznaczenie transformatora

  10. Przekładnia, sprawność transformatora

  11. Wyjaśnij, dlaczego prąd przesyła się liniami wysokiego napięcia

Drgania i fale mechaniczne

  1. podaj definicje oscylatora harmonicznego

  2. x(t), v(t), a(t) podaj wzory i wykresy

  3. podaj definicje amplitudy, okresu, częstotliwości, częstości kołowej drgań

  4. Siła w ruchu harmonicznym

  5. podaj wzór na okres drgań własnych

  6. podaj definicje wahadła matematycznego i fizycznego

  7. wyprowadź wzór na okres drgań wahadła fizycznego i matematycznego, omów je

  8. Co nazywamy zredukowaną długością wahadła fizycznego

  9. Oblicz długość wahadła sekundowego.

  10. Opisz jak doświadczalnie wyznaczysz za pomocą wahadła fizycznego przyspieszenie ziemskie?

  11. Jak obliczysz Δg?. Co wpływa na błąd pomiaru?

  12. Wyprowadź wzór na energię całkowitą w ruchu harmonicznym narysuj wykres

  13. Wyprowadź wzór na amplitudę drgań wymuszonych, wykres

  14. Co nazywamy rezonansem mechanicznym.

  15. podaj definicję fali harmonicznej

  16. jaka jest zależność pomiędzy długością i częstotliwością fali dla danego ośrodka.

  17. Kiedy cząsteczki fali harmonicznej mają zgodne fazy lub przeciwne fazy, ile wynosi długość fali dla tych stanów , fala podłużna i poprzeczna.

  18. Podaj i opisz funkcję falową dla fali płaskiej

  19. O czym informuje liczba falowa

  20. Jak powstaje fala stojąca, węzeł, strzałka, czy przenosi energię, kiedy następuje zmiana fazy fali przy jej odbiciu od ośrodka?

  21. Podaj wzory na kolejne częstotliwości (długości) rezonansowe fali stojącej, jak obliczamy częstotliwość drgań podstawowych

  22. Co nazywamy natężeniem fali, jednostka

  23. Omów zjawisko dyfrakcji fali mech., warunek, Podaj zasadę Huygensa

  24. Omów zjawisko interferencji konstruktywnej i destruktywnej podaj warunki, kiedy źródła są spójne

  25. Fale dźwiękowe :

  26. Co nazywamy poziomem natężenia dźwięku, głośnością, bel, decybel, fon

  27. Od czego zależy prędkość fal dźwiękowych w ośrodku, barwa dźwięku?

  28. Narysuj i omów krzywą czułości ucha ludzkiego?

  29. wyjaśnij pojęcia echo, pogłos, dudnienia

  30. Jakie tony dają piszczałki otwarte a jakie zamknięte?

  31. Na czym polega zjawisko dopplera, podaj przykłady jego wykorzystania

  32. Omów jak powstaje fala uderzeniowa

  33. podaj wzory , jak obliczysz częstotliwość k-tego rezonansu w piszczałce otwartej i zamkniętej

Drgania elektryczne

  1. Do czego służy transformator?

  2. Omów budowę transformatora (budowa rdzenia) i zasadę działania?

  3. udowodnij, że transformator tyle razy podwyższa napięcie ile razy obniża natężenie prądu.

  4. Podaj wzór na sprawność transformatora i przekładnię?

  5. Dlaczego energię elektryczną przesyłamy liniami wysokiego napięcia?

  6. Kiedy transformator pracuje na biegu jałowym?

  7. Podaj wzory na: moc chwilową, średnią, pozorną, bierną, czynną w obwodzie RLC

  8. Kiedy w obwodzie RLC zachodzi zjawisko rezonansu?

  9. Narysuj wykres wskazowy napięć na cewce, oporniku i kondensatorze, trójkąt napięć, trójkąt oporów.

  10. Jak obliczysz kąt przesunięcia fazowego między prądem a napięciem

  11. Narysuj I(t), U(t) dla obwodów z obciążeniem czysto oporowym, pojemnościowym i indukcyjnym, ile wynosi kąt przesunięcia fazowego.

  12. Jak obliczysz natężenie, napięcie, SEM skuteczne.

uczeń:

  1. potrafi obliczyć i wyjaśnić przesunięcie fazowe w obwodzie RL i RC,

  2. potrafi obliczyć i objaśnić przesunięcie fazowe w obwodzie RLC,

  3. potrafi objaśnić charakter indukcyjny i pojemnościowy obwodu RLC,

  4. potrafi objaśnić elektryczny rezonans napięć w obwodzie RLC.

  5. potrafi rysować diagramy wskazowe dla obwodów RL, RC i RLC,

  6. potrafi omówić problem mocy w obwodzie prądu zmiennego,

  7. potrafi objaśnić rolę zwojnicy w obwodzie prądu przemiennego,

  8. wie, od czego zależy opór indukcyjny zwojnicy,

  9. zna wzór na zawadę obwodu RL,

  10. potrafi objaśnić rolę kondensatora w obwodzie prądu przemiennego,

  11. wie, od czego zależy opór pojemnościowy kondensatora,

  12. zna wzór na zawadę obwodu RC,

  13. zna wzór na zawadę obwodu RLC,

  14. potrafi objaśnić pojęcie częstotliwości rezonansowej,

  15. potrafi obliczyć okres drgań elektrycznych w obwodzie RLC.

  16. zna pojęcie obwodu otwartego i wie, jak powstaje fala elektromagnetyczna,

  17. potrafi opisać widmo fal elektromagnetycznych i podstawowe właściwości tych fal.

  18. potrafi omówić powstawanie drgań w obwodzie LC,

  19. potrafi podać i objaśnić wzór na okres drgań obwodu LC,

  20. zna prawa Maxwella

OPTYKA

Zagadnienia do katkówki:

Narysuj:

  1. bieg promienia światła białego w pryzmacie

  2. bieg promienia światła białego w kropli -tęcza pojedyńcza i podwójna.

  3. w płytce równoległościennej, podaj wzór na odchylenie promienia

Narysuj konstrukcję:

  1. ogniska w soczewce skupiającej i rozpraszającej oraz w zwierciadle wklęsłym i wypukłym

  2. obrazów w soczewce skupiającej i zwierciadle wklęsłym dla przypadków (podaj cechy obrazów):

  • w soczewce rozpraszającej i zwierciadle wypukłym(podaj cechy obrazów):

  • obrazów u krótkowidza i dalekowidza

  • obrazów u krótkowidza i dalekowidza z soczewką korygującą

  • lupie, lunecie, mikroskopie

  • Narysuj układ optyczny w:

    1. lunecie Keplera i Galileusza

    2. teleskopie astronomicznym Newtona i Cassegraina, kamerze Schmidta

    3. bieg promieni w spektrografie optycznym (zad 3.27, podpisz poszczególne elementy!)

    Fizyka kwantowa

    1. Wymień (3) zjawiska fizyczne, których nie jest w stanie wytłumaczyć fizyka klasyczna\

    2. Jakie zjawiska fizyczne opisuje fizyka kwantowa, a jakie klasyczna.

    3. Co nazywamy natężeniem promieniowania/

    4. Narysuj krzywą rozkładu widmowego (czym różni się krzywa rozkładu widmowego dla ciała doskonale czarnego?)

    5. Opisz model ciała doskonale czarnego?

    6. Narysuj i omów krzywą rozkładu widmowego ciała doskonale czarnego dla trzech temperatur T1<T2<T3 I(ν) lub I(λ).

    7. Podaj wzorem i słownie prawo Wiena i Stefana-Boltzmana

    8. Opisz w jaki sposób fizyka kwantowa wyjaśniła mechanizm promieniowania ciała doskonale czarnego(min 12 zdań) podr. 3 str. 13-15).

    9. Co ozn. „dualizm korpuskularno-falowy”

    10. Na czym polega zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne?

    11. Narysuj schemat układu do badania zjawiska fotoelektrycznego

    12. Omów i narysuj charakterystyki: If(Φ, If(V), If(ν), Vo(ν).

    13. Podaj równanie Eisteina, jak obliczysz Ekmax fotoelektronów.

    14. Scharakteryzuj za pomocą odpowiednich wielkości fizycznych foton, jak obliczysz prawdopodobieństwo znalezienia fotonu w danym miejscu

    15. Omów hipotezę de Broglie'a , podaj wzór λ(U przyspieszającego)

    16. Omów doświadczenie Davisona i Germera, wyprowadź warunek Bragga-czego on dotyczy? Podr. 3 str. 23-25.

    17. Przedstaw za pomocą wzorów zasadę nieoznaczoności Heisenberga.

    18. Wyjaśnij efekt tunelowy za pomocą zasady nieoznaczoności Heisenberga odp. poprzyj wzorami.

    atom wodoru:

    1. Podaj trzy postulaty Bohra (wyprowadź 1 postulat bohra)

    2. Wyprowadź wzór na :

      1. N-ty promień orbity bohra

      2. Energię na n-tej orbicie bohra

      3. Prędkość na n-tej orbicie bohra

      4. Wnioski

    3. Wymień kolejno serie widmowe atomu wodoru (podaj wzór), podaj do jakiego zakresu fal elektromagnetycznych należą

    4. Podaj warunek dla którego obliczamy graniczną długość serii

    opisz kwantowy model atomu: str 60-70

    1. Podaj, co określają liczby kwantowe: n, l, s

    2. Wyznacz wartość całkowitego momentu pędu dla elektronu 3d, na czym polega kwantowanie przestrzenne

    3. Na czym polega zjawisko Zemana, narysuj

    4. Co określają kontury orbitali, a co powierzchnie nodalne

    Laser:

    1. Emisja spontaniczna i wymuszona - różnice

    2. Podaj cztery cechy światła laserowego

    3. Wymień jakie warunki muszą być spełnione, aby zaszła akcja laserowa

    4. Omów trójpoziomowy schemat działania lasera

    5. Co dzieje się z energią fotonu po przejściu z poziomu wzbudzonego do metastabilnego?

    6. Scharakteryzuj rozkład boltzmanowski

    7. W jaki sposób można wzmocnić światła laserowe.

    8. Omów zasadę działania lasera rubinowego i helowo-neonowego

    Fizyka jądrowa

    1 dzień=86400s, 1 rok=3.16*107 s

    1. Opisz doświadczenie Rutheforda

    2. Podaj empiryczny wzór na promień jądra atomowego.

    3. Co to są izotopy, izobary, izotony.

    4. Jak obliczysz defekt masy atomu, jądra

    5. Oblicz, ile wynosi koncentracja nukleonów w jądrze

    6. Oblicz, ile wynosi gęstość materii jądrowej wniosek

    7. Jak zdefniujesz energię wiązania na nukleon (ile ona wynosi średnio, jak to wytłumaczysz?)

    8. Podaj cechy sił jądrowych?

    9. Omów teorię sił jądrowych Yukawy

    10. Co nazywamy aktywnością źródła, jednostka

    11. 1 Ciur to……

    12. Jak aktywność źródła w czasie ulega zmianie (podaj wzór i wykres)

    13. Podaj prawo promieniotwórczego zaniku?

    14. Jak obliczysz czas połowicznego zaniku

    15. Co to jest stała rozpadu

    16. Jak obliczysz ilość jąder, która rozpada się w czasie t (narysuj wykres)

    17. Omów promieniotwórczość naturalną:

      1. Alfa

      2. Beta plus minus

      3. Gama

      4. Wychwyt K

    Podaj schemat do każdego rozpadu i przykładową reakcję i cechy tego promieniowania.

    1. Jak dzielimy sztuczne reakcje jądrowe

    2. Jaką rolę w reakcji rozszczepienia pełnią neutrony termiczne

    3. Omów rolę moderatora na przykładzie zwykłej wody

    4. Dlaczego procesy rozszczepienia są dogodniejsze dla jądra uranu 235 niż dla uranu 238

    5. Co nazywamy energią aktywacji

    6. Omów w jaki sposób model powłokowy tłumaczy rozpad jądra atomowego.

    7. Podaj założenia modelu powłokowego jądra atomowego

    8. Dlaczego z jądra może być emitowana cząstka alfa?

    9. Wyjaśnij , dlaczego jądra ciężkie mają nadwyżkę liczby neutronów nad protonami

    10. Na co rozpada się proton i neutron?

    11. Co nazywamy syntezą termojądrową?

    12. Zapisz dwa przykłady reakcji syntezy związanej z wydzielaniem energii?

    13. jakie warunki muszą być spełnione, aby zaszła reakcja syntezy?

    14. Reakcja syntezy wymaga miliarda Kelwinów, w Słońcu panuje temperatura 107 to dlaczego zachodzi tam reakcja syntezy? Odpowiedź poprzyj wykresem, objaśnij go

    15. zapisz reakcje zachodzącą w bombie wodorowej

    16. Na czym polega cykl protonowo-protonowy zachodzący w gwiazdach, zapisz ten proces

    17. Na czym polega cykl węglowo-azotowy zachodzący w gwiazdach, zapisz ten proces

    18. Dlaczego nie buduje się reaktorów termojądrowych?

    19. Na czym polega anihilacja, zapisz reakcję, podaj warunek

    20. Jakie negatywne skutki może wywołać energia jądrowa pochłaniana przez organizm?

    21. Jak obliczysz dawkę pochłoniętą, podaj jednostkę

    22. Jak obliczysz równoważnik dawki

    Do sprawdzianu z zadań: 1.1- 1.12/ 26, 2.1-2.21/27, 3.1-3.17/29 Operon3

    Cząstki elementarne:

    1. Zdefiniuj cząstkę elementarną i podaj 3 przykłady

    2. Co nazywamy kwarkami?

    3. Opisz mechanizm świecenia luminoforu ekranu telewizyjnego /str 171

    4. Omów skład pierwotnego promieniowania kosmicznego(rodzaj cząstek i ich energie). Co nazywamy wtórnym promieniowaniem kosmicznym /str 177

    5. Czym różnią się fermiony od bozonów ? /str 178

    6. Podaj nazwy trzech grup cząstek elementarnych i przykłady /str 181

    a)

    b)

    c)

    1. Wymień nazwy cząstek, które przenoszą oddziaływania; nazwij jakie /str 180,184

    2. Jakie prawa są spełnione przy oddziaływaniu cząstek /str 184

    a)

    b)

    c)

    d)

    e)

    f)

    g)

    1. Wyjaśnij w jaki sposób fizyka klasyczna i kwantowa(diagram Feymana) tłumaczy oddziaływanie dwóch elektronów. /str 183

    2. Jakie cząstki nazywamy wirtualnymi podaj przykłady /str 183

    3. Wyjaśnij, dlaczego nie zauważamy strumieni miliarda neutrin docierających do nas z Kosmosu /189

    4. Dlaczego, Pauli wysunął hipotezę istnienia neutrin przy rozpadaniu Beta minus, co w ten sposób wytłumaczył. Narysuj wykres /str 185

      1. Zapisz schemat procesu Beta minus /str 186

    5. Dlaczego, neutrina są tak rozpowszechnione w przyrodzie /str 186

    6. Co to są kwarki, jak nazywa się kwant energii oddziaływań pomiędzy kwarkami /str 186

    7. Podaj z jakich kwarków składa się nukleon i pion ?

    8. Na podstawie tabeli 5.2 zapisz zasadę zachowania ładunku i spinu dla protonu neutronu i pionu / str 188

    9. Dlaczego, nie obserwujemy swobodnych kwarków /str 189

    10. Wymień 4 fundamentalne oddziaływania w przyrodzie

    11. Wymień, dlaczego kwarki mają 3 rodzaje ładunków o nazwanych: czerwony, niebieski i zielony /str 188

    12. Narysuj schemat oddziaływania kwarków wymieniających gluonN-C /str 189

    13. Opisz, na czym polega unifikacja i jaką rolę odgrywa w fizyce /str 190-191

    14. Jak się przedstawia cząstki elementarne w modelu superstrun

    Do sprawdzianu z zadań : zad 4.1 do 4.12 str. 31 Operon 3



    Wyszukiwarka