Fizyka · Matura · maj 2014 (podstawowa)
oryginalny arkusz — cały PDF →
Zadanie 1. (1 pkt) Pasażer siedzący w przedziale pociągu poruszającego się z prędkością o wartości 10 ୫ ୱ widzi przez 6 s pociąg jadący w przeciwną stronę. Jeśli długość mijanego pociągu jest równa 150 m, to wartość jego

Zadanie 2. (1 pkt) Na sanki o masie 2 kg poruszające się z prędkością o wartości 6 ୫ ୱ zaczęła działać stała siła hamująca, która zatrzymała te sanki w czasie 4 s. Wartość siły hamującej wynosi około A. 1,5 N. B. 3 N. C.

Zadanie 3. (1 pkt) Rozważamy zależność siły tarcia od następujących czynników: siły wzajemnego nacisku ciał, rodzaju stykających się ze sobą powierzchni, stopnia wygładzenia powierzchni oraz wielkości powierzchni styku.

Zadanie 4. (1 pkt) Dwoje uczniów ogląda film, w którym załoga statku kosmicznego podczas bitwy w przestrzeni międzyplanetarnej widzi wybuch innego statku i po chwili słyszy odgłos wybuchu. Uczniowie uważają, że nie jest

Zadanie 5. (1 pkt) Trzy zamknięte naczynia mają jednakową objętość. W pierwszym znajduje się 64 g tlenu, w drugim - 84 g azotu, a w trzecim - 8 g wodoru. Temperatury tych gazów są jednakowe. Masa jednego mola tlenu wynos

Zadanie 6. (1 pkt) Naładowana cząstka wpada w próżni w obszar jednorodnego pola prostopadle do linii tego pola. Cząstka w obszarze pola porusza się po okręgu. Opisana sytuacja może mieć miejsce w A. polu magnetycznym. B.

Zadanie 7. (1 pkt) Mała kieszonkowa latarka zawiera punktowo świecącą diodę i wklęsłe zwierciadło kuliste o promieniu krzywizny 12 mm. Latarka świeci równoległą wiązką, gdy dioda znajduje się A. w środku krzywizny zwierc

Zadanie 8. (1 pkt) W obserwacji wnętrza samochodu często przeszkadza nam światło odbite od szyby. Aby zminimalizować ten efekt, obserwator może użyć specjalnych filtrów, które wykorzystują zjawisko A. załamania światła.

Zadanie 9. (1 pkt) Na powierzchnię szkła o współczynniku załamania 1,5 pada wiązka światła o częstotliwości 6,9·1014 Hz. Częstotliwość fali tego światła w szkle jest równa A. 4,6·1014 Hz. B. 6,9·1014 Hz. C. 10,35·1014 Hz

Zadanie 10. (1 pkt) Izotop polonu 210Po ulega rozpadowi z czasem połowicznego zaniku równym 138 dni i przechodzi w stabilny izotop ołowiu 206Pb. Początkowo w próbce znajdował się wyłącznie polon, a liczba jego jąder wyno

Zadanie 11. Winda (4 pkt) Winda jedzie 15 sekund z parteru na trzecie piętro bez zatrzymywania się. Przez pierwsze 2 sekundy winda porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, potem - ruchem jednostajnym, a przez 2 os

Zadanie 11.1. (2 pkt) Narysuj wykres zależności wartości prędkości windy od czasu. obliczenia

Zadanie 11.2. (2 pkt) Oblicz wartość siły reakcji podłogi windy działającej na człowieka o masie 65 kg w ciągu pierwszych dwóch sekund ruchu. v, m/s t, s 0 Poziom podstawowy 5

Zadanie 12. Spadanie (4 pkt) Niewielka piłka o masie 400 g spada z wysokości 10 m nad ziemią. Przyjmujemy, że powierzchnia ziemi jest poziomem odniesienia.

Zadanie 12.1 (1 pkt) Oblicz wartość energii potencjalnej piłki na wysokości 4 m nad ziemią.

Zadanie 12.2 (3 pkt) Bardzo często upraszczamy obliczenia, pomijając opór powietrza, jednak nie odpowiada to dokładnie sytuacji rzeczywistej. W poniższych zdaniach podkreśl właściwe słowa zapisane drukiem pochyłym, a w d

Zadanie 13. Elektroskop (2 pkt) Po dotknięciu górnej części elektroskopu laską szklaną naładowaną dodatnio obserwujemy odchylenie listka elektroskopu. Po cofnięciu laski listek pozostaje odchylony. Przedstaw mikroskopowy

Zadanie 14. Planety (5 pkt) Dane dotyczące księżyców dwóch planet Układu Słonecznego zamieszczono w tabeli. Zakładamy, że orbity tych księżyców są okręgami. Odległość księżyca od środka planety Czas pełnego obiegu księży

Zadanie 14.1 (2 pkt) Korzystając z odpowiednich wzorów i praw fizycznych, udowodnij, że wzór pozwalający obliczyć masę M planety w zależności od odległości R księżyca od planety oraz od czasu obiegu T księżyca wokół plan

Zadanie 14.2 (1 pkt) Korzystając ze wzoru podanego w zadaniu 14.1, oblicz, ile razy masa planety II jest większa od masy planety I.

Zadanie 14.3 (2 pkt) Planeta I ma - oprócz wymienionego w tabeli - jeszcze jeden księżyc. Odległość tego księżyca od środka planety wynosi 23,5 tys. km. Korzystając z odpowiedniego prawa Keplera, oblicz czas pełnego obie

Zadanie 15. Ruch drgający (5 pkt) Ciężarek o masie 0,05 kg zawieszono na sprężynie i wzbudzono drgania harmoniczne. Na rysunku pokazano kolejne położenia ciężarka w odstępach czasu co 0,5 s. W chwili I ciężarek znajdował

Zadanie 15.1 (1 pkt) Napisz wartość okresu drgań tego ciężarka.

Zadanie 15.2 (2 pkt) Całkowita energia mechaniczna tego ciężarka wynosi 0,02 J. Oblicz wartość prędkości ciężarka przy przejściu przez położenie równowagi.

Zadanie 15.3 (2 pkt) Ciężarek zawieszono na innej sprężynie, dla której okres drgań ciężarka był równy 0,5 s. Oblicz współczynnik sprężystości tej sprężyny. Wypełnia egzaminator Nr zadania 14.1 14.2 14.3 15.1 15.2 15.3 M

Zadanie 16. Chłodzenie silnika (3 pkt) Pewien silnik w wyniku spalania paliwa w każdej sekundzie pracy pobiera ciepło o wartości 250 kJ. W układzie chłodzącym silnika krąży ciecz, która odbiera z silnika 20% tego ciepła.

Zadanie 17. Pompka rowerowa (4 pkt) Początkowa objętość powietrza w pompce rowerowej wynosiła 100 cm3, jego temperatura wynosiła 20 C, a ciśnienie było równe ciśnieniu zewnętrznemu. Podczas szybkiego sprężania zmniejsza

Zadanie 17.1 (1 pkt) Uzasadnij, korzystając z I zasady termodynamiki, dlaczego podczas szybkiego sprężania powietrza w pompce jego temperatura wzrasta.

Zadanie 17.2 (3 pkt) W wyniku sprężania zwiększono ciśnienie w pompce do wartości 2 razy większej od ciśnienia zewnętrznego (początkowego). Oblicz objętość sprężonego powietrza, jeśli jego temperatura wzrosła o 5 C. Poz

Zadanie 18. Metody badawcze (5 pkt) O własnościach substancji, ich budowie wewnętrznej i poziomach energetycznych atomów dowiadujemy się z wyników doświadczeń, takich jak: I. Badanie zjawiska fotoelektrycznego. II. Badan

Zadanie 18.1 (3 pkt) Wpisz odpowiednio wszystkie wymienione doświadczenia, które dotyczą: wyznaczenia pracy wyjścia dla metalu badania struktury kryształu wyznaczenia poziomów energetycznych atomów

Zadanie 18.2 (2 pkt) Podczas lekcji fizyki nauczyciel przygotował następujące przyrządy: rurkę szklaną z dwiema elektrodami, zawierającą rozrzedzony gaz zwierciadło wklęsłe siatkę dyfrakcyjną laser (źródło światł

Zadanie 19. Przejście światła (1 pkt) Światło latarki pada na prostopadłościenną płytę szkła i przechodzi na drugą stronę. Po wyjściu z płyty natężenie światła jest mniejsze od natężenia światła padającego. Podaj jedną z

Zadanie 20. Soczewka (4 pkt) Ogniskowa soczewki zależy od współczynnika załamania materiału (szkła), a współczynnik załamania szkła zależy od długości fali światła. Wykres przedstawia zależność współczynnika załamania pe

Zadanie 20.1 (2 pkt) Wykorzystując dane zawarte na przedstawionym wykresie, wykaż, że ogniskowa dwuwypukłej soczewki wykonanej z danego gatunku szkła ma dla światła czerwonego większą wartość niż dla światła niebieskiego

Zadanie 20.2 (2 pkt) W zakresie światła widzialnego ogniskowa soczewki wynosi od 92 cm do 98 cm. Oblicz zdolność skupiającą opisywanej soczewki dla światła czerwonego. niebieski czerwony 206900 205500 204100 202700 prędk

Zadanie 21. Bombardowanie (3 pkt) Poniższy rysunek przedstawia sytuację zapoczątkowaną wniknięciem neutronu w głąb jądra plutonu.

Zadanie 21.1 (1 pkt) Napisz nazwę reakcji jądrowej przedstawionej na tym rysunku.

Zadanie 21.2 (2 pkt) Zapisz równanie reakcji przedstawionej na rysunku, uwzględniając liczby masowe i liczby atomowe (porządkowe) wszystkich jąder i cząstek. Wypełnia egzaminator Nr zadania 19. 20.1 20.2 21.1 21.2 Maks.

Ostatnia aktualizacja danych: 2026-09-15