arkusz_1.pdf

(1060 KB) Pobierz
Microsoft Word - arkusz_1.doc
dysleksja
PRÓBNY
EGZAMIN MATURALNY
Z FIZYKI I ASTRONOMII
Arkusz I
Czas pracy 120 minut
ARKUSZ I
Instrukcja dla zdającego
1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron.
Ewentualny brak należy zgłosić przewodniczącemu zespołu
nadzorującego przebieg egzaminu.
2. Do arkusza dołączona jest karta wzorów i stałych fizycznych.
Proszę zatrzymać ją po zakończeniu pracy z arkuszem I.
Będzie ona służyć również do pracy z arkuszem II.
3. Proszę uważnie czytać wszystkie polecenia.
4. Rozwiązania i odpowiedzi należy zapisać czytelnie w miejscu
na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.
5. W rozwiązaniach zadań rachunkowych trzeba przedstawić tok
rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku oraz
pamiętać o podaniu jednostek obliczanych wielkości.
6. W trakcie obliczeń można korzystać z kalkulatora.
7. Proszę pisać tylko w kolorze czarnym; nie pisać ołówkiem.
8. Nie wolno używać korektora.
9. Błędne zapisy trzeba wyraźnie przekreślić.
10. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
11. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba
punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.
12. Do ostatniej kartki arkusza dołączona jest karta odpowiedzi ,
którą wypełnia nauczyciel .
Życzymy powodzenia!
STYCZEŃ
ROK 2005
Za poprawne
rozwiązanie
wszystkich zadań
można otrzymać
łącznie 50 punktów
Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy
PESEL ZDAJĄCEGO
258779511.051.png 258779511.062.png
Próbny Egzamin Maturalny z Fizyki i Astronomii
Arkusz I
Zadanie 1. ( 1 pkt )
Wykres przedstawia zależność
prędkości biegacza od czasu.
W ciągu 16 s przebędzie on drogę:
v
[ ]
s
8
A) 200 m
B) 100 m
C) 128 m
D) 196 m
0
[ ]
2
4
6
8
10
12
t
s
Zadanie 2. ( 1 pkt )
Piłka tenisowa spadła swobodnie z wysokości H. Podczas zderzenia piłki z podłogą 50% jej
energii kinetycznej ulega rozproszeniu. Na jaką wysokość wzniesie się ta piłka po drugim
odbiciu?
A) H/8
B) H/4
C) H/2
D) H/ 2
Zadanie 3. ( 1 pkt )
W wężu gumowym, którego jeden koniec jest sztywno uwiązany, a drugi pobudzamy do
drgań, powstała fala stojąca. Odległość między dwoma najbliższymi węzłami wynosi 1,5 m.
Aby węzły przypadały co 1m, należy częstotliwość
A) zwiększyć 1,5 razy.
B) zmniejszyć 1,5 razy.
C) zwiększyć 3 razy.
D) zmniejszyć 3 razy.
Zadanie 4. ( 1 pkt )
Źródłem energii gwiazd są reakcje
A) rozszczepienia jąder atomowych.
B) egzotermiczne – chemiczne.
C) syntezy termojądrowej.
D) anihilacji par cząstka – antycząstka .
Zadanie 5. ( 1 pkt )
Samochód, którego silnik pracuje z mocą 30 kW, jedzie ze stałą prędkością o wartości
v=20 m/s. Siła napędowa samochodu jest równa
A) 0,15 kN.
B) 0,50 kN.
C) 1,50 kN.
D) 6,00 N.
2
m
258779511.073.png 258779511.079.png
Próbny Egzamin Maturalny z Fizyki i Astronomii
Arkusz I
Zadanie 6. ( 1 pkt )
Rozbłyski słoneczne nie wywołują na Ziemi
A) zórz polarnych.
B) zakłóceń łączności radiowej.
C) zmian magnetosfery.
D) przypływów i odpływów morza.
Zadanie 7. ( 1 pkt )
Zwiększając 4 krotnie napięcie przyspieszające naładowaną cząstkę, spowodujemy, że
długość fali de Broglie`a
A) wzrośnie 4 razy.
B) wzrośnie 2 razy.
C) zmaleje 2 razy.
D ) zmaleje 4 razy.
Zadanie 8. ( 1 pkt )
Z jednego grama radu o okresie połowicznego rozpadu równym T 1/2 =1 600 lat pozostanie po
upływie 8 000 lat około
A) 1 mg.
B) 3 mg.
C) 5 mg.
D) 30 mg.
Zadanie 9. ( 1 pkt )
Z przedstawionych poniżej wykresów, na których p oznacza ciśnienie, T – temperaturę, a V
objętość), przemiany izochorycznej gazu doskonałego nie przedstawia wykres:
p
p
V
T
T
V
T
p
)
B)
C)
)
Zadanie 10. ( 1 pkt )
Reakcje syntezy termojądrowej zachodzące we wnętrzu Słońca nie wymagają obecności pól
magnetycznych. Podczas realizacji ziemskiego odpowiednika tych reakcji bardzo silne pola
magnetyczne są niezbędne, aby
A) zjonizować używany w eksperymentach wodór.
B) utrzymać gorącą plazmę w ograniczonej objętości.
C) zrekompensować brak wielokrotnie zjonizowanych metali.
D) odprowadzać wzdłuż linii takich pól powstającą w eksperymencie energię.
3
258779511.001.png
Próbny Egzamin Maturalny z Fizyki i Astronomii
Arkusz I
Zadanie 11. Gaz doskonały ( 4 pkt )
Jednoatomowy gaz doskonały ( )
C
V = podlega cyklowi przemian.
3
R
2
p
3p 0
2
Opisz, jak zmienia się energia
wewnętrzna gazu podczas kolejnych
przemian.
2p 0
1
3
p 0
4
V 0 2V 0 3V 0
V
Zadanie 12. Gwiazdy w Galaktyce ( 4 pkt )
Słońce, którego masa wynosi
2
⋅ , obiega środek Drogi Mlecznej odległy od nas
30
kg
⋅ . Przyjmując dla uproszczenia, że wszystkie gwiazdy
w Galaktyce mają masę równą masie Słońca, że są one równomiernie rozłożone w kuli
o środku w centrum Galaktyki oraz że Słońce znajduje się na skraju tej kuli, oszacuj liczbę
gwiazd w naszej Galaktyce.
2
2
⋅ w czasie
20
m
2
10
8
lat
4
10
o
10
258779511.002.png 258779511.003.png 258779511.004.png 258779511.005.png 258779511.006.png 258779511.007.png 258779511.008.png 258779511.009.png 258779511.010.png 258779511.011.png 258779511.012.png 258779511.013.png 258779511.014.png 258779511.015.png 258779511.016.png 258779511.017.png 258779511.018.png 258779511.019.png 258779511.020.png 258779511.021.png 258779511.022.png 258779511.023.png 258779511.024.png 258779511.025.png 258779511.026.png 258779511.027.png 258779511.028.png 258779511.029.png 258779511.030.png 258779511.031.png 258779511.032.png 258779511.033.png 258779511.034.png
Próbny Egzamin Maturalny z Fizyki i Astronomii
Arkusz I
Zadanie 13. Lampa kineskopowa ( 3 pkt )
W lampie kineskopowej elektron
poruszający się z prędkością początkową
o wartości
obszar ruchu bez
przyspieszenia
obszar ruchu
z przyspieszeniem
1 cm
1 ⋅ wpada w obszar
o długości 1 cm, w którym jest przys-
pieszany polem elektrycznym. Wylatuje
z tego obszaru z prędkością o wartości
.
10
5
m
s
⋅ Oblicz przyspieszenie elek-
tronu przy założeniu, że było ono stałe.
10
6
m
tor ruchu elektronu
s
Zadanie 14. Rozpraszanie neutronów ( 4 pkt )
Gdy jądro wychwytuje rozproszony neutron, musi go zatrzymać na drodze równej średnicy
jądra. Siła, jaką działa ono wówczas na neutron, jest poza nim praktycznie równa zeru.
Przyjmując, że jądro o średnicy
d
=
1
10
14
m
może wychwycić neutron o wartości
1 ⋅ , wyznacz wartość siły, przy założeniu, że jest ona stała
w obszarze jądra. Masa neutronu wynosi
10
7
m
s
1
67
10
27
kg
.
5
5
prędkości nie większej niż
258779511.035.png 258779511.036.png 258779511.037.png 258779511.038.png 258779511.039.png 258779511.040.png 258779511.041.png 258779511.042.png 258779511.043.png 258779511.044.png 258779511.045.png 258779511.046.png 258779511.047.png 258779511.048.png 258779511.049.png 258779511.050.png 258779511.052.png 258779511.053.png 258779511.054.png 258779511.055.png 258779511.056.png 258779511.057.png 258779511.058.png 258779511.059.png 258779511.060.png 258779511.061.png 258779511.063.png 258779511.064.png 258779511.065.png 258779511.066.png 258779511.067.png 258779511.068.png 258779511.069.png 258779511.070.png 258779511.071.png 258779511.072.png 258779511.074.png 258779511.075.png 258779511.076.png 258779511.077.png 258779511.078.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin