Fizyka · Matura · maj 2013 (podstawowa)
oryginalny arkusz — cały PDF →
Zadanie 1. (1 pkt) W windzie znajduje się waga łazienkowa (naciskowa), na której stoi człowiek. Zanotowano wskazania wagi podczas ruchu windy. W tabeli wybierz kolumnę, w której dane są zgodne z prawami mechaniki. Wskaza

Zadanie 2. (1 pkt) Kamień rzucono pionowo w górę z prędkością 5 m/s. Jeśli pominiemy opór powietrza, a wartość przyspieszenia ziemskiego przyjmiemy równą 10 m/s2, to prawdą jest, że A. kamień wznosi się o 5 m w ciągu każ

Zadanie 3. (1 pkt) Księżyc, naturalny satelita Ziemi, obiega Ziemię po orbicie o promieniu 9 razy większym od promienia orbity sztucznego satelity Ziemi. Zakładając kołowy kształt torów obu satelitów, można stwierdzić, ż

Zadanie 4. (1 pkt) Zbadano widma światła w trzech doświadczeniach: I - światło wysłane przez żarówkę z włóknem wolframowym wpada bezpośrednio do spektroskopu, II - światło wysłane przez rozrzedzony gorący gaz wpada bezpo

Zadanie 5. (1 pkt) Stałą ilość gazu doskonałego poddano przemianie 1-2-3. Zmiany ciśnienia i objętości przedstawia wykres zamieszczony obok. Przemianę 1-2-3 w układzie współrzędnych p-T przedstawia wykres 2 3 1 0 T0 2T0

Zadanie 6. (1 pkt) Soczewka przedstawiona na rysunku jest A. skupiająca, a obraz strzałki PQ jest powiększony. B. skupiająca, a obraz strzałki PQ jest pomniejszony. C. rozpraszająca, a obraz strzałki PQ jest powiększony.

Zadanie 7. (1 pkt) Odcinek o długości równej ogniskowej soczewki jest obok oznaczony cyfrą A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 2 3 1 0 V0 2V0 3V0 2p0 p0 0 p V Q P soczewka 1 2 3 4 poziom podstawowy 4

Zadanie 8. (1 pkt) Cząstka naładowana I porusza się w stronę przewodnika prostoliniowego, a cząstka naładowana II - równolegle do tego przewodnika (rys. obok). Gdy przez przewodnik zaczął płynąć prąd, A. tor obu cząstek

Zadanie 9. (1 pkt) Promień laserowy pada z powietrza na grubą szklaną płytę. Prawidłowy bieg promienia przechodzącego przez płytę jest oznaczony cyfrą A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Zadanie 10. (1 pkt) Które z wymienionych poniżej urządzeń nie służy do przyspieszania cząstek naładowanych? A. synchrotron B. cyklotron C. akcelerator liniowy D. akumulator Zadania otwarte Rozwiązania zadań o numerach od

Zadanie 11. Dwa pociągi (3 pkt) Pociąg o długości 260 m, jadący z prędkością 30 m/s, mija się z pociągiem o długości 180 m, jadącym w przeciwną stronę. Czas mijania pociągów, liczony od momentu minięcia się ich przodów d

Zadanie 12. Lot orbitalny (3 pkt) Jurij Gagarin przebywał w statku kosmicznym Wostok-1 na orbicie okołoziemskiej ok. 68 minut, co odpowiada torowi od punktu A do punktu B na rysunku obok. Gdyby Gagarin wykonał pełne okrą

Zadanie 13. Łuk (4 pkt)

Zadanie 13.1. (2 pkt) Naciągamy cięciwę łuku i wypuszczamy strzałę. Wpisz w pustych polach nazwy rodzajów energii, tak aby diagram poprawnie opisywał przemiany energii w tym procesie.

Zadanie 13.2. (2 pkt) Praca wykonana przy napinaniu łuku wynosiła 150 J. Oblicz wartość prędkości strzały o masie 40 g wystrzelonej z tego łuku. Pomiń energię związaną z ruchem części samego łuku (np. cięciwy) oraz inne

Zadanie 14. Pomiar prędkości pociągu (4 pkt) W pociągu zawieszono małe ciężarki na niciach o różnych długościach. Koła pociągu, przejeżdżając przez złączenia szyn, powodowały wstrząsy wagonu i wychylenia ciężarków z poło

Zadanie 14.1 (1 pkt) Podaj nazwę zjawiska, które spowodowało większą wartość amplitudy wahań tego ciężarka. Nr zadania 11. 12. 13.1 13.2 14.1 Maks. liczba pkt 3 3 2 2 1 Wypełnia egzaminator Uzyskana liczba pkt Praca mięś

Zadanie 14.2 (1 pkt) Wykaż, wykonując obliczenia, że okres wahań ciężarka zawieszonego na nici o długości 70 cm wynosi 1,68 s.

Zadanie 14.3 (2 pkt) Długość szyn na tym odcinku toru wynosi 25 m. Przyjmijmy, że podczas przejazdu wagonu przez złączenie szyn następował jeden wstrząs wpływający na wychylenie ciężarka, a kolejne wstrząsy następowały w

Zadanie 15. Przesuwanie tłoka (5 pkt) W naczyniu znajdował się gaz pod ciśnieniem 2·105 Pa i o temperaturze 25 °C, zamknięty tłokiem o powierzchni przekroju 50 cm2. Początkowo objętość gazu wynosiła 1000 cm3, a następnie

Zadanie 15.1 (3 pkt) Oblicz ciśnienie gazu po przesunięciu tłoka. poziom podstawowy 7

Zadanie 15.2 (2 pkt) Spośród podanych niżej zdań wybierz i podkreśl dwa poprawnie opisujące tę przemianę. a) Energia wewnętrzna gazu wzrosła. b) Energia wewnętrzna gazu zmalała. c) Energia wewnętrzna gazu się nie zmienił

Zadanie 16. Szklana płytka (6 pkt) Na płytce szklanej o szerokości 2 cm wyryto stalowym ostrzem 10 000 równoległych i równoodległych bardzo cienkich linii (rys.). Na tę płytkę skierowano prostopadle wiązkę zielonego świa

Zadanie 16.1 (2 pkt) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując nazwę przyrządu i nazwę zjawiska fizycznego odpowiedzialnego za wystąpienie plamek. Opisana płytka nazywana jest Plamki powstają wskutek zjawiska

Zadanie 16.2 (1 pkt) Gdy zamiast światła zielonego użyto światła czerwonego, odległości między plamkami się zwiększyły. Wyjaśnij przyczynę tej zmiany, korzystając z odpowiednich wzorów.

Zadanie 16.3 (3 pkt) Oblicz liczbę wszystkich plamek, jakie można obserwować na ekranie przy użyciu światła o długości fali 0,53 μm, jeżeli zastosuje się opisaną płytkę. Nr zadania 14.2 14.3 15.1 15.2 16.1 16.2 16.3 Maks

Zadanie 17. Polaryzacja światła (3 pkt) Na płytę szklaną pada promień światła, a światło odbite obserwuje się przez polaryzator P. Przy obrocie polaryzatora wokół osi biegnącej wzdłuż promienia odbitego następuje w pewny

Zadanie 17.1 (2 pkt) Wykonując niezbędne obliczenia i korzystając z podanej tabeli funkcji trygonometrycznych, napisz przybliżoną wartość kąta padania światła α, dla jakiego zaobserwowano opisane wyżej zjawisko.

Zadanie 17.2 (1 pkt) Podkreśl poprawne zakończenie poniższego zdania. Gdy zmienimy kąt padania promienia i powtórzymy obserwację promienia odbitego przez polaryzator, to podczas obrotu polaryzatora A. nie zaobserwujemy ż

Zadanie 18. Lampa (3 pkt) Do sprawdzania banknotów stosuje się lampę wysyłającą promieniowanie ultrafioletowe o mocy 4 W i długości fali 312 nm. Oblicz, ile fotonów wytwarza ta lampa w czasie 1 sekundy.

Zadanie 19. Medycyna nuklearna (4 pkt) Medycyna nuklearna zajmuje się bezpiecznym zastosowaniem izotopów promieniotwórczych w terapii oraz diagnostyce medycznej. Ważnym parametrem, który decyduje o zastosowaniu izotopu j

Zadanie 19.1 (2 pkt) Odczytaj z wykresów i zapisz: czas połowicznego zaniku dla I 131 efektywny czas połowicznego zaniku w tarczycy pacjenta z wykresu 2; zauważ, że maksimum aktywności jodu w tarczycy jest przesunięt

Zadanie 19.2 (2 pkt) Jądro I 131 rozpada się, emitując elektron, kwant γ oraz antyneutrino elektronowe eν obojętną cząstkę o znikomej masie. Uzupełnij schemat. 131 53 I Xe e γ eν

Zadanie 20. Elektron i pozyton (5 pkt) Pozyton jest antycząstką elektronu, mającą masę równą masie elektronu, a ładunek równy ładunkowi elektronu co do wartości bezwzględnej i przeciwny co do znaku.

Zadanie 20.1 (2 pkt) W efekcie zderzenia elektronu z pozytonem następuje zjawisko anihilacji, w wyniku którego te cząstki ulegają przemianie w dwa kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Oblicz łączną energię tych kw

Zadanie 20.2 (3 pkt) Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim będą poruszać się elektron i pozyton, jeżeli znajdą się one w odległości 1 cm od siebie. Uwzględnij tylko siłę wzajemnego przyciągania elektrostatycznego tych c

Ostatnia aktualizacja danych: 2026-09-15