XIII. Fizika Próbaverseny 2007.
8. osztály
1. Melyik esetben tettem ki hibásan a reláció jelet?
A: 60 l > 600 cl
B: 0,9 hl = 90 l
C: 500 ml > 5 l
D: 3,5 dl < 350 cl
E: 400 l < 40 000 dl
2. A számítógép nyomtatójával készítettünk egy 21 cm hosszú és 18 cm széles fényképet. Nem fért bele a képtartóba, ezért minden oldalából levágtunk 1-1 cm széles sávot.
Mekkora lett a kapott kép területe?
A: 70 cm2
B: 74 cm2
C: 304 cm2
D: 340 cm2
E: 374 cm2
3. Az előző feladatban mekkora területű hulladék keletkezett?
A: 78 cm2
B: 74 cm2
C: 39 cm2
D: 7 cm2
E: Az előző válaszok egyike sem helyes.
4. A két tömör fakocka közül a baloldali tömege 500 g.
Mekkora a jobboldali kocka tömege? 1 cm3 fa tömege 0,5 g.
A: 1000 g
B: 1500 g
C: 4500 g
D: 13 500 g
E: Ezekből az adatokból nem határozható meg.
5. Egy tyúktojás átlagos sűrűsége
1,2
.
Mekkora a tömege egy tucat (12 db) 50 cm3 térfogatú tojásnak.
A: 60 g
B: 600 g
C: 720 g
D: 6000 g
E: 500 g
6. 3 m3 beton tömege 6600 kg.
Az állítások között igazból, vagy hamisból van-e egy? Azt válaszd!
A: A beton sűrűsége 2200
.
B: A beton 1 m3-ének tömege 2200 kg.
C: A beton 19 800
sűrűségű.
D: A beton sűrűsége 2,2
.
E: A beton 1 cm3-ének tömege 2,2 g.
7. Az ember átlagos sűrűsége 1,06
.
Mekkora a térfogata a világ legkövérebb emberének, ha a tömege 404 kg?
A: kb. 0,003 m3
B: 0,38 m3
C: 2,6 m3
D: 381 m3
E: 428 m3
8. Kedves régi ismerősünk, Münchausen báró kedélyesen sörözgetve mesélte a cimboráinak: Az erdőben járva-kelve, találtam egy óriási tölgyfát. Kivágtam, ekkora méretes – közben kb. 1 méternyit mutatott – kocka formákra daraboltam, így szállítottam haza egyesével.
Vajon igaz lehetett a történet?
Mi tudjuk, hogy 1 cm3 tölgyfa 0,8 g tömegű és a báró épp csak átlagos fizikumúnak mondható, már az 50 kg-os teher is megizzasztja.
A: A fakocka tömege 8000 g = 8 kg, még a báró is könnyen elbírta volna.
B: A fakocka tömege 0,8 kg-nak adódik, ezt elbírná a báró, de a megadott adatok nem reálisak, egy ekkora darab fának nem lehet ekkora a tömege.
C: A fakocka tömege 80 kg, ezt már nem bírta volna el a kevésbé jó erőben lévő báró.
D: A fakocka tömege 800 kg, ezt már meg sem bírta volna mozdítani a báró.
E: Az előző eredmények egyike sem helyes.
9. Milyen hatása nincs az elektromos áramnak?
A: Mágneses
B: Hő
C: Mechanikai
D: Kémiai
E: Élettani
10. Melyik állítás nem igaz?
A vezeték elektromos ellenállása …
A: … csökken, ha csökkentjük a hosszúságát.
B: … csökken, ha csökkentjük a hőmérsékletét.
C: … növekszik, ha növeljük a keresztmetszetét.
D: … függ az anyag minőségétől.
E: … anyagának belső szerkezetével kapcsolatos.
11. Melyik állítás hamis?
A Magyarországon is használt váltakozó áram …
A: … 50 hertzes.
B: … iránya másodpercenként 50-szer változik.
C: … előállítása generátorban történik.
D: … is okozhat áramütést.
E: … -nak is van hőhatása.
12. Melyik igaz?
A: A két ellenállás párhuzamosan van kapcsolva.
B: A két ellenállás eredő ellenállása 200 Ω.
C: A két ellenállás eredő ellenállása kisebb, mint 100 Ω.
D: A két ellenállás eredő ellenállása
Ω.
E: A két ellenállás eredő ellenállása 300 Ω.
13. Az ábrán látható kapcsolásra vonatkoznak az állítások. Az állítások között igazból, vagy hamisból van-e egy? Azt válaszd!

A: A szekunder feszültség 115 V.
B: A primer tekercsben folyó áram erőssége 2,4 A.
C: A szekunder áramkör teljesítménye 138 W.
D: Az izzólámpán átfolyó áram erőssége 0,87 A.
E: Az R ellenállású fogyasztón átfolyó áram erőssége 0,33 A.
14. Az állítások az előző feladat kapcsolási rajzához tartoznak.
Az állítások között igazból, vagy hamisból van-e egy? Azt válaszd!
A: A kapcsolási rajz egy feltranszformálási folyamatot ábrázol.
B: A szekunder körben nincs áramforrás, ott nem folyhat áram.
C: A szekunder kör fogyasztói sorosan vannak kötve, rajtuk azonos erősségű áram halad át.
D: A szekunder tekercs áramforrásként működik.
E: Mindkét fogyasztó kivezetésein 230 V feszültség mérhető.
15. Mennyi munkát végez az elektromos mező az előző feladatban szereplő fogyasztókon 20 perc alatt?
A: 1440 J
B: 14 400 J
C: 360 000 J
D: 12 000 J
E: A fenti válaszok egyike sem helyes.
16. A bőrhátú teknős 1,2 km mélyre is képes lemerülni.
Mekkora
a hidrosztatikai nyomás ilyen mélységben? A
tengervíz sűrűsége 1,03
.
A: kb. 1,2 Pa
B: kb. 12,4 Pa
C: 1236 Pa
D: 12360 Pa
E: 12 360 000 Pa
17. A jég olvadáspontja 0 oC.
Melyik hőmérsékleten lehet szilárd és folyékony halmazállapotú ez az anyag?
A: Egyidejűleg szilárd és folyékony semmilyen hőmérsékleten nem lehet.
B: 12 oC-on
C: 0 oC-on
D: -2 oC-on
E: 1 oC-on
18. Az ábrán általunk nem ismert anyagi minőségű, 2 kg tömegű szilárd anyag felmelegedési görbéjét látjuk. Melyik állítás igaz?
A: Az anyag fajhője 465
,
olvadáshője 270
.
B: Az anyag fajhője 0,645
,
olvadáshője 540
.
C: Az anyag fajhője 1,29
,
olvadáshője 967,5
.
D: Az anyag fajhője 0,465
,
olvadáshője 697,5
.
E: Az anyag fajhője 0,93
,
olvadáshője 750
.
19. A 2 kg tömegű macska állandó sebességgel mászik fel egy 3 m magas fára.
Mennyi munkát végez a macska a mászás során?
A: A macska nem végez munkát.
B: 6 N munkát végez a macska.
C:
J munkát végez a macska.
D: 60 J munkát végez a macska.
E: 1,5 J munkát végez a macska.
20. Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy az 1,5
gyorsulással induló jármű sebessége
elérje a 15
értéket?
A: 0,1 s
B: 1 s
C: 10 s
D: 22,5 s
E: Ezekből az adatokból nem határozható meg.
21. A disznótor után az 5 méter hosszú kolbászból levágtak 1,5 métert, majd 3 dm-t, végül 1,3 kg-os darabot, így 1,9 kg tömegű maradt.
Mennyi volt a kezdeti, 5 méter hosszú kolbász tömege?
A: 3,2 kg
B: 5 kg
C: 50 kg
D: 64 kg
E: Az előző megoldások egyike sem helyes.
22. A 400 méteres futópályán Dani 8 métert tesz meg 4 másodpercenként, Ali 12 métert tesz meg 3 másodpercenként.
Az állítások között igazból, vagy hamisból van-e egy? Azt válaszd!
A: Ali kétszer annyi utat tesz meg másodpercenként, mint Dani.
B: Dani 2 méterrel tesz meg kevesebb utat másodpercenként, mint Ali.
C: Ali 4 méterrel tesz meg több utat másodpercenként, mint Dani.
D: Ali gyorsabb, mint Dani.
E: Ali 2 méterrel tesz meg több utat másodpercenként, mint Dani.
23. Az állítások az előző feladathoz kapcsolódnak. Melyik igaz?
A: Dani 50 másodperc alatt ér körbe a pályán.
B: Ali 100 másodperc alatt ér körbe a pályán.
C: Dani 100 másodperc alatt ér körbe a pályán.
D: Ali 200 másodperc alatt ér körbe a pályán.
E: Ketten együtt 20 másodperc alatt érnek körbe a pályán.
24. Viki lekéste a buszt, így gyalog ment haza az iskolából.
Milyen messze laknak, ha 50 perc alatt ért haza és percenként átlagosan 120-at lépett és lépéseinek hossza kb. 60 cm volt?
A: 6 000 m
B: 3 600 m
C: 1 000 m
D: 100 m
E: Az előző válaszok egyike sem helyes.
25. Az első ábrán három, egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test út-idő grafikonját látod. Melyikhez tartozik a sebesség-idő grafikon?

A: Az a-hoz.
B: A b-hez.
C: A c-hez.
D: Mindhez, hisz mindegyik test 6 s-ig mozgott.
E: Egyikhez sem.
26. Az ábra egy test egyenes mentén végzett mozgásának út idő grafikonját mutatja.
Melyik az igaz?
A: A test 10 másodpercen keresztül egyenletesen mozgott.
B: Az első szakaszon volt a leggyorsabb.
C: A 3. szakaszon a lejtőn lefelé csúszott a test.
D: A test mozgása során 20 métert tett meg.
E: A test 4 másodpercig nyugalomban volt.
27. A változó mozgások közül melyik nem egyenletesen változó?
A: Az autó az autópályára érve gyorsít.
B: A fáról leesik az alma.
C: A buborék felfelé mozog a Mikola-csőben.
D: A lejtőn legurul egy kiskocsi.
E: Az ejtőernyős mozgása, az ejtőernyő kinyitása után.
28. Imi ebédelni megy menzás csoportjával.
A kerékpárját 5
sebességgel tolja. A kerékpár vázra száll
egy légy, mely a vázon 2
sebességgel mászik.
Az állítások között igazból, vagy hamisból van-e egy? Azt válaszd!
A: A légy a földhöz viszonyítva, Imi
haladási irányába 3
sebességgel halad, ha Imi haladási irányával
ellentétes irányban mászik a vázon.
B: A légy a földhöz viszonyítva, Imi
haladási irányába 7
sebességgel halad, ha Imi haladási irányával
azonos irányban mászik a vázon.
C: A légy sebessége 2
,
függetlenül attól, hogy Imi melyik irányban
és mekkora sebességgel halad.
D: A légy sebessége Imihez viszonyítva 2
,
függetlenül attól, hogy Imi milyen irányban
halad.
E: A légy sebessége Imihez viszonyítva 2
,
függetlenül attól, hogy Imi mekkora sebességgel
halad.
XIII. Fizika Próbaverseny 2007. – 8. osztály