الامتحان التجريبي فيزياء ف1 & ف2 - نموذج4

  1. يركل لاعب كرة قدم ساكنة كتلتها (0.5 𝐾𝑔) ؛ فتنطلق بسرعة (20 𝑚/𝑠) باتجاه محور (+x) ، إذا علمت أن زمن تلامس الكرة مع قدم اللاعب يساوي (0.1 s) ، فإن القوة المتوسطة المؤثرة في الكرة بوحدة نيوتن (N) تساوي

    • 100 باتجاه ( +X )
    • 100 باتجاه ( -X )
    • 400 باتجاه ( +X )
    • 400 باتجاه ( -X )
  2. سيارة كتلتها (𝑚) تتحرك بسرعة (𝑣) ، ضغط السائق على دواسة المكابح فنتج عن ذلك قوة احتكاك، أدت إلى توقف السيارة بعد فترة زمنية (𝛥𝑡) من لحظة الضغط على المكابح. إذا أثرت قوة الاحتكاك نفسها في سيارة كتلتها (2𝑚) تتحرك بالسرعة نفسها ( 𝑣 )، فإن الفترة الزمنية التي تتوقف خلالها السيارة الثانية بدلالة (𝛥𝑡) تساوي

    • 1/2𝛥𝑡
    • 𝛥𝑡
    • 3𝛥𝑡
    • 2𝛥𝑡
  3. تتحرك كرة (A) كتلتها (2𝐾𝑔) شرقا بسرعة (6𝑚/𝑠) ، فتصطدم رأسًا برأس بكرة أخرى (B) كتلتها (4𝐾𝑔) تتحرك غربا بسرعة (8 𝑚/𝑠). إذا علمت أن الكرة (A) ارتدت بعد التصادم مباشرة غربا بسرعة (5𝑚/𝑠) فإنّ مقدار التغير في الزخم الخطي للكرة (A) بوحدة (kg.m/s) واتجاهه يساوي:

    • 2 شرقا
    • 2 غربا
    • 22 شرقا
    • 22 غربا
  4. تتحرك كرة (A) كتلتها (2𝐾𝑔) شرقا بسرعة (6𝑚/𝑠) ، فتصطدم رأسًا برأس بكرة أخرى (B) كتلتها (4𝐾𝑔) تتحرك غربا بسرعة (8 𝑚/𝑠). إذا علمت أن الكرة (A) ارتدت بعد التصادم مباشرة غربا بسرعة (5𝑚/𝑠) فإنّ مقدار سرعة الكرة (B) بعد التصادم مباشرة بوحدة (m/s) واتجاهها

    • 2.5 غربا
    • 2.5 شرقا
    • 5 غربا
    • 5 شرقا
  5. كرة (A) كتلتها (2Kg) تتحرك بسرعة (5 m/s) شرقا فتصطدم رأسا برأس بكرة أخرى ساكنة (B) كتلتها (8Kg). إذا تغير الزخم الخطي للكرة (A) نتيجة التصادم بمقدار (-16 m/s) ، فإنّ مقدار سرعة الكرة (A) بعد التصادم مباشرة بوحدة (m/s) ، واتجاهها.

    • 2 شرقا
    • 2 غربا
    • 3 شرقا
    • 3 غربا
  6. كرة (A) كتلتها (2Kg) تتحرك بسرعة (5 m/s) شرقا فتصطدم رأسا برأس بكرة أخرى ساكنة (B) كتلتها (8Kg). إذا تغير الزخم الخطي للكرة (A) نتيجة التصادم بمقدار (-16 m/s) ، فإنّ التغير في الطاقة الحركية للكرة (B) بوحدة جول ( J ) يساوي:

    • 8
    • 12
    • 16
    • 36
  7. يوضح الشكل المجاور منظرًا علويًا لباب تؤثر فيه ثلاث قوى (F1 , F2 , F3) متساوية المقدار في الموقع نفسه. العلاقة الصحيحة بين عزوم هذه القوى حول محور الدوران ( 0 ) هي:

    أ) 𝜏1=𝜏2=𝜏3                     ب) 𝜏1>𝜏2>𝜏3

    ج) 𝜏1>𝜏2>𝜏3                    د) 𝜏1>𝜏2=𝜏3 

    • أ
    • ب
    • ج
    • د
  8. قضيب فل زي مهمل الكتلة طوله (30cm) قابل للدوران حول محور (𝑂) كما في الشكل المجاور، تؤثر فيه قوة =   حتى يصبح القضيب في حالة اتزان دوراني، يجب أن تؤثر فيه عموديا عند النقطة (𝑎) قوة  مقدارها بوحدة نيوتن (N) واتجاهها:

    • 90 ، باتجاه  +Y 
    • 90 ، باتجاه  -Y 
    • 120 ، باتجاه  +Y 
    • 120 ، باتجاه  -Y 
  9. يدور إطار سيارة من السكون بتسارع زاوي ثابت مقداره (4𝑟𝑎𝑑/𝑠2) السرعة الزاوية للإطار بوحدة (rad / s) بعد (  20 s) من بدء دورانه تساوي:

    • 0.2
    • 0.8
    • 5
    • 80
  10. يقف ثلاثة أطفال متساوين في الكتلة عند حافة لعبة دوارة على شكل قرص دائ ري منتظم، تدور بسرعة زاوية ثابتة (ω) حول محور دوران ثابت عمودي على سطح القرص ويمر في مركزه. إذا اقترب أحد الأطفال من مركز القرص، فإنّ ما يحدث للعبة الدوارة:

    • تزداد سرعتها الزاوية
    • تقل سرعتها الزاوية
    • يزداد زخمها الزاوي
    • يقل زخمها الزاوي
  11. يتحرك جسيم كتلته ( 50g ) حول محور ثابت (محور z ) عند النقطة (𝑂) في مسار دائري نصف قطره (10cm) ، مقدار الزخم الزاوي للجسيم حول هذا المحور يساوي ( 2.5×103𝑘𝑔.𝑚2/𝑠) كما هو موضح في الشكل أحسب مقدار السرعة الزاوية

    • 2.5 𝑟𝑎𝑑/𝑠
    • 5 𝑟𝑎𝑑/𝑠
    • 7.5 𝑟𝑎𝑑/𝑠
    • 10 𝑟𝑎𝑑/𝑠
  12. تستخدم بعض أنواع الروافع لرفع الأثقال الكبيرة (الأحمال) إلى أعالي الأبراج والبنايات العالية. ويجب أن يكون العزم المحصل المؤثر في هذه الرافعة صفرا؛ كي لا يوجد عزم محصل يعمل على إمالتها وسقوطها؛ لذا يوجد ثقل موازن M على الرافعة لتحقيق اتزانها، حيث يُحرك عادة هذا الثقل تلقائيا بشكل أوتوماتيكي عبر أجهزة استشعار ومحركات لموازنة الحمل بدقة. يبين الشكل المجاور رافعة في موقع بناء ترفع حملا مقداره (3×103𝑘𝑔) ومقدار النقل الموازن (1×104𝑘𝑔) أستعين بالشكل والبيانات المثبتة فيه للإجابة عما يأتي مهملا كتلة الرافعة؛ علما أن الرافعة متزنة أفقياً أحدد موقع الثقل الموازن عندما يكون الحمل مرفوعا عن الأرض وفي حالة اتزان سكوني.

    • 1.8m
    • 3.33m
    • 0.33m
    • 3m
  13. نظام يتكون من أربع كرات صغيرة مثبتة في نهايات قضيبين مهملي الكتلة. ويدور النظام حول محور (y) كما هو موضح في الشكل المجاور بسرعة زاوية مقدارها (2𝑟𝑎𝑑/𝑠) . إذا علمتُ أنّ (𝑎=𝑏 = 20𝑐𝑚 ) ، و (𝑚 = 50 𝑔) ، و (M=100g) ، وأنصاف أقطار الكرات مهملة مقارنةً بطولي القضيبين؛ بحيث يُمكن عدها جسيمات نقطية؛ أحسب مقدار ما يأتي عزم القصور الذاتي للنظام

    • 20
    • 0
    • 40
    • 80
  14. يمثل الشكل المجاور العلاقة بين مقاومة موصل فل زي وطوله إذا كانت مقاومية الموصل (10×108Ω.𝑚) عند درجة حرارة (20°C) فإنّ مساحة مقطعه بوحدة (m) تساوي:

    • 2×10^−5
    • 5×10^−6
    • 2×10^5
    • 5×10^6
  15. مثلت تغيرات الجهد في جزء من دارة كهربائية بيانيًا، كما في الشكل المجاور. بالاعتماد على بيانات الشكل فإن العنصر (A) بين النقطتين (b , c) ومقدار التيار المار فيه، هما:

    • مقاومة مقدارها ( 6 Ω ) ، والتيار المار فيها (A 1.5 )
    • مقاومة مقدارها ( 3 Ω ) ، والتيار المار فيها (A 3 )
    • بطارية قوتها الدافعة الكهربائية(V12) ، والتيار المار فيها (1.5 A)
    • بطارية قوتها الدافعة الكهربائية(V9) ، والتيار المار فيها (1.5 A)
  16. وصل مصباح كهربائي قدرته ( 50W ) مع مصدر فرق جهد ( 200V ) كمية الشحنة الكهربائية التي تعبر المصباح خلال ( 1 ) ساعة بالكولوم تساوي:

    • 450
    • 900
    • 1800
    • 3600
  17. مدفأة كهربائية، ملف التسخين فيها طوله ( 20 m ) ، ومصنوع من مادة مقاوميتها الكهربائية (11×108Ω.𝑚) وموصول إلى مصدر فرق جهد كهربائي 110 فولت ، إذا علمت أن المعدل الزمني للطاقة المستهلكة في ملفها 4.4 كيلو واط فإن مساحة مقطع الملف بوحدة ( m ) تساوي:

    • 8×10^−7
    • 6×10^−6
    • 8.82×10^−5
    • 5.5×10^−8
  18. معتمدًا على الشكل المجاور الذي يبين جزءًا من دارة كهربائية مركبة والبيانات عليه، وإذا علمت أن (𝑉𝑎=5𝑉) وأن (𝑉𝑏=−4𝑉) ، فإنّ مقدار التيار بين النقطتين (𝑎,𝑏) واتجاه سريانه:

    • (0.25 A) ، من (𝑎) إلى (𝑏).
    • (0.25 A) ، من (𝑏) إلى (𝑎).
    • (1.25 A) ، من (𝑏) إلى (𝑎).
    • (1.25 A) ، من (𝑎) إلى (𝑏).
  19. ثلاث مقاومات مقدار كل منها (𝑅)، وصلت جميعها على التوالي مع مصدر فرق جهد، ثم أعيد توصيلها على التوازي مع المصدر نفسه، فإن (𝐼𝑃𝐼𝑆) وهي نسبة مقدار التيار الكلي في حالة التوا زي ( 𝐼 𝑃) إليه في حالة التوالي (𝐼𝑆) تساوي:

    • 9
    • 3
    • 1/3
    • 1/9
  20. دخل جسيم شحنته (2𝜇𝑐) بسرعة (𝑣) في مجال مغناطيسي منتظم مقداره (2𝑇) نحو (+Z)، إذا تأثر الجسيم  لحظة دخوله المجال بقوة مغناطيسية مقدارها (0.4N) نحو (+Y)، فإن سرعة الجسيم (𝑣) بوحدة (m/s ) لحظة دخوله تساوي:

    أ. 1×105 نحو X+

    ب. 4×105 نحو X+

    ج. 1×105 نحو X-

    د. 4×105 نحو X-

    • أ
    • ب
    • ج
    • د
  21. في الشكل المجاور السهم الذي يمثل اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة في الموصل المستقيم الذي يمر فيه تيار كهربائي باتجاه محور ( -Z ) هو:

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  22. يبين الشكل المجاور تحليل عينة مجهولة باستخدام جهاز مطياف الكتلة. اعتمادًا على الشكل فإن انحراف لأيونات (a) يختلف بسبب اختلافها في:

    • السرعة
    • الشحنة
    • الشحنة النوعية
    • القوة المغناطيسية المؤثرة فيها
  23. يُستخدم أنبوب الأشعة المهبطية لاستقصاء تأثير المجال المغناطيسي في الشحنات الكهربائية المتحركة فيه، وهذه الشحنات، هي:

     

    • إلكترونات تتحرك تحت ضغط هواء منخفض حتى لا تفقد طاقتها الحركية
    • إلكترونات تتحرك تحت ضغط هواء مرتفع حتى تفقد طاقتها الحركية
    • أيونات موجبة تنطلق من المهبط نحو المصعد بسرعة منخفضة
    • أيونات موجبة تنطلق من المهبط نحو المصعد بسرعة عالية
  24. في الشكل المجاور، إذا كانت (𝐼) هي التيار الكهربائي المار في الملف فإنّ مقدار المجال المغناطيسي المحصل عند النقطة (م) يساوي:

    أ. 𝜇°𝐼6𝑟             ب. 𝜇°𝐼12𝑟

    ج. 𝜇°𝐼16𝑟            د. 𝜇°𝐼32𝑟

     

    • أ
    • ب
    • ج
    • د
  25. يبين الشكل المجاور موصلا يسري فيه تيار كهربائي، والنقاط (𝑚 ,𝑛 ,𝑜 ,𝑝) تقع بالقرب من الموصل، إذا كانت (𝑑𝐿) قطعة من الموصل، فإنّ النقطة التي لا ينشأ عندها مجال مغناطيسي من القطعة (𝑑𝐿) ، هي:

     

    • (m)
    • (n)
    • (o)
    • (p)
  26. في أثناء اقتراب مغناطيس من دارة كهربائية مغلقة كما في الشكل المجاور فإن إضاءة المصباح :

    • تزداد إذا كان القطب (A) للمغناطيس شمالياً أو جنوبياً.
    • تقل إذا كان القطب (A) للمغناطيس شمالياً أو جنوبياً.
    • تزداد إذا كان القطب (A) للمغناطيس شمالياً وتقل إذا كان جنوبياً.
    • تقل إذا كان القطب (A) للمغناطيس شمالياً وتزداد إذا كان جنوبياً.
  27. معتمداً على البيانات الموضحة في الشكل المجاور والذي يبين حلقة فلزية وضعت بالقرب من الموصل مستقيم طويل يمر فيه تيار كهربائي ( 𝐼 ) فأنه يتولد تيار حثي في الحلقة باتجاه دوران عقارب الساعة إذا تحركت الحلقة باتجاه محور:

    • Y+ ، ليقاوم النقصان في التدفق المغناطيسي.
    • Y- ، ليقاوم النقصان في التدفق المغناطيسي.
    • Y+ ، ليقاوم الزيادة في التدفق المغناطيسي.
    • Y- ، ليقاوم الزيادة في التدفق المغناطيسي.
  28. محث عدد لفاته ( 400 ) لفة ومحاثته ( 5 ) هنري إذا كان التغير في التيار المار بالملف خلال مدة زمنية معينة (8×102𝐴) فإن التغير في التدفق المغناطيسي بالويبر المتولد عبر الملف خلال المدة الزمنية نفسها يساوي

    • 1×10^−3
    • 2×10^−3
    • 1×10^−5
    • 2×10^−5
  29. في الشكل المجاور يتولد تيار كهربائي حثي في الدارة ( 2 ) يكون اتجاهه من (أ) إلى (ب) في الغلفانوميتر في إحدى الحالات الآتية للدارة ( 1 ):

    • في أثناء إدخال قلب من الحديد في الملف
    • في أثناء إنقاص المقاومة (R).
    • في أثناء تقريبها من الدارة (2).
    • لحظة فتح المفتاح (ح).
  30. محول مثالي خافض للجهد النسبة بين عدد لفات ملفيه ( 41 ) وملفه الثانوي يتصل بمصباح إذا كان فرق الجهد الكهربائي بين طرفي الملف الثانوي ( 60V ) والتيار المار فيه ( 20𝐴 ) فإن فرق الجهد الكهربائي بين طرفي الملف الابتدائي والتيار المار فيه يساويان :

    • 40 A , 150 V
    • 5 A , 240 V
    • 80 A , 240 V
    • 5 A , 15 V
  31. محول كهربائي مثالي خافض للجهد عدد لفات ملفه الابتدائي 600 لفة وعدد لفات ملفه الثانوي 200 لفة إذا علمت أن فرق الجهد بين طرفي ملفه الثانوي 3V ويتصل بمقاومة تستهلك قدرة كهربائية مقدارها 18W فغن مقدار التيار في الملف الابتدائي بوحدة أمبير (A) يساوي:

    • 0.2
    • 2
    • 6
    • 18
  32. يزودنا مولد كهربائي بفرق جهد متردد يتغير حسب العلاقة (𝛥𝑉=420𝑠𝑖𝑛400𝜋𝑡) إن مقدار فرق الجهد المتردد بين طرفي المولد عند اللحظة (𝑡=1800) وتردده يساويان:

    • 200𝐻𝑧 ,420𝑉
    • 0.005𝐻𝑧 ,420𝑉
    • 200𝐻𝑧 ,210𝑉
    • 0.005𝐻𝑧 ,210𝑉
  33. دارة تيار متردد تحتوي على مصباح مقاومته ( R ) ومواسع معاوقته المواسعية (XC) ومحث معاوقته المحثية ( X) موصولة على التوالي تكون الدارة في حالة رنين عندما:

    أ. XL=XC                                             ب. XL=2XC

    ج. Xc=XL+R                                    د.  XL=XC+R

    • أ
    • ب
    • ج
    • د
  34. المادة التي تضاف إلى بلورة السليكون النقي فتنتج البلورة من النوع ( 𝑛 ) هي:

    • (البورون (ثلاثي التكافؤ
    • النيكل (ثنائي التكافؤ)
    • الأنتيمون (خماسي التكافؤ)
    • الألمنيوم (ثلاثي التكافؤ)
  35. الناقلات الأغلبية في أشباه الموصلات من النوع ( 𝑛 ) ومن النوع ( 𝑝 ) على الترتيب ,هي:

    • فجوات , إلكترونات حرة
    • فجوات , فجوات
    • إلكترونات حرة , فجوات
    • إلكترونات حرة , إلكترونات حرة
  36. إذا كان الطول الموجي الذي يستطيع أن يحرر إلكترونات من سطح الفلز دون إكسابها طاقة حركية يساوي ( λ ) فإن اقتران الشغل بوحدة الجول:

    • 𝑐/ℎ𝜆
    • 𝑐ℎ/𝜆
    • 𝜆/ℎ𝑐
    • ℎ𝜆/𝑐
  37. يمثل الشكل المجاور عملية انبعاث إلكترونات ضوئية من مهبط الخلية الكهرضوئية. إذا زاد فرق الجهد بين المهبط والمصعد فإن أحد الآتية يزداد:

    • اقتران الشغل لفلز المهبط
    • تردد العتبة لفلز المهبط
    • تيار الإشباع
    • عدد الإلكترونات الضوئية الواصلة إلى المصعد
  38. معتمدًا على البيانات المثبتة في الشكل المجاور والذي يبين التمثيل البياني لنتائج تجربة أجريت باستخدام خلية كهرضوئية لدراسة العلاقة بين فرق الجهد والتيار الكهربائي المار فيها. عند مقارنة شدة الضوء الساقط للمنحنيات الثلاثة (أ، ب، ج) ، نستنتج أن:

    • شدة ضوء ج > شدة ضوء أ = شدة ضوء ب
    • شدة ضوء ج = شدة ضوء أ > شدة ضوء ب
    • شدة ضوء ج < شدة ضوء أ = شدة ضوء ب
    • شدة ضوء ج = شدة ضوء أ = شدة ضوء ب
  39. يوضح الشكل المجاور العلاقة البيانية بين تردد الضوء الساقط على مهبط خلية كهرضوئية والطاقة الحركية العظمى للإلكترونات المنبعثة قيمة (أ) بالهيرتز تساوي:

    • 9×10^14
    • 10×10^14
    • 11×10^14
    • 12×10^14
  40. الشكل المجاور يمثل العلاقة بين شدة الإشعاع الصادر عن الجسم الأسود والطول الموجي له عند درجات حرارة مختلفة. عند مقارنة درجات الحرارة ( 1T , 2T , 3T) فإنها تكون على إحدى الصور الآتية:

    أ. 𝑇1>𝑇2>𝑇3                       ب. 𝑇3>𝑇1>𝑇2

    ج. 𝑇3>𝑇2>𝑇1                      د. 𝑇2>𝑇1>𝑇3

    • أ
    • ب
    • ج
    • د
  41. لزيادة قدرة تمييز المجهر الإلكتروني يتم التحكم بسرعة الإلكترونات وطول موجة دي بروي المصاحبة لها عن طريق :

    • زيادة السرعة فيقل الطول الموجي
    • زيادة السرعة فيزيد الطول الموجي
    • إنقاص السرعة فيقل الطول الموجي
    • إنقاص السرعة فيزيد الطول الموجي
  42. يبين الشكل المجاور منحنى الاستقرار لنوى العناصر. يشير المنحنى إلى أن النوى المستقرة تقع في:

    • الجزء المظلل (أ ب) من المنحنى، والتي تقع في الجزء المظلل (ب ج) غير مستقرة.
    • الجزء المظلل (ب) (ج) من المنحنى، والتي تقع في الجزء المظلل (أ ب) غير مستقرة.
    • المنطقة المحصورة بين الجزء المظلل (ب) (ج) والخط المستقيم (2 - N).
    • المنطقة المظللة (أ ب ج) جميعها.
  43. إذا علمت أن طاقة الربط النووية لكل نيوكليون في ذرة الكربون (𝐶612) تساوي (7.7MeV) فإن كتلة هذه النواة بوحدة (amu) ، هي:

    • 6.042
    • 11.997
    • 6.054
    • 12.056
  44. معتمدًا على البيانات المثبتة في الشكل المجاور والذي يبين الجزء الأخير من إحدى سلاسل الاضمحلال الإشعاعي الطبيعي، والتي تنتهي بنظير الرصاص (Pb) المستقر . عدد جسيمات ألفا (𝛼) وبيتا (𝛽) المنبعثة من اضمحلال نواة الرصاص غير المستقر إلى نواة الرصاص المستقر:

    • 2𝛼 , 𝛽
    • 2𝛼 ,2 𝛽
    • 3𝛼 , 3𝛽
    • 𝛼 , 2𝛽
  45. تضمحل نواة البولونيوم (P84218o) وفق المعادلة النووية الآتية: (P84218oXZA+2 H24e+3 e-10+3v) ، قيمة كل من (A , Z) على الترتيب اللتين تجعلان المعادلة موزونة:
     

    • ( 81 ، 210 )
    • ( 81 ، 212 )
    • ( 83 ، 210 )
    • ( 83 ، 212 )
  46. يوضح الرسم التخطيطي المجاور اضمحلال نواة بورون إلى نواة كربون بطريقتين مختلفتين، اعتمادًا على البيانات المثبتة على الرسم فإن نوع الجسيم المنبعث في الاضمحلال المشار إليه بالرقم ( 3 ) وطاقته بوحدة (MeV).

    • بيتا الموجبة وطاقته 4.6
    • بيتا السالبة وطاقته 4.6
    • بيتا الموجبة وطاقته 13.4
    • بيتا السالبة وطاقته 13.4
  47. استخدام قضبان الكاديوم في المفاعل النووي هو :

    • إبطاء عملية الإنشطار النووي
    • إبطاء سرعة النيترونات
    • زيادة عدد النيترونات
    • زيادة سرعة النيترونات
  48. يطلق على: العملية التي يتم فيها إحداث تغيير في مكونات النواة" اسم:

    • التفاعل النووي الصناعي
    • التفاعل النووي الطبيعي
    • الاضمحلال الإشعاعي
    • النشاط الإشعاعي
  49. عند قذف نواة يورانيوم (U235) بنيوترون بطيء، فإنها تنشطر إلى نواتين وينبعث ثلاثة نيوترونات. إحدى النواتين هي نواة (Kr92)، والنواة الأخرى هي:

    أ.  B142a               ب. B141a               ج. B140a             د. B139a

    • أ
    • ب
    • ج
    • د
  50. تمثل المعادلة الآتية تفاعل اندماج نووي: (H12+H13H24e+n01) ، بافتراض أنّ كتل الجسيمات والنوى بوحدة كتل ذرية (amu) كما في الجدول الآتي، وأنّ وحدة الكتل الذرية تكافئ (930 MeV)، فإنّ مقدار طاقة التفاعل بوحدة مليون إلكترون فولت (MeV) يساوي:

    الجسم / النواة n01 H24e H13 H12
    الكتلة (amu) 1.01 4.00 3.02 2.01

     

    • 9.3
    • 18.6
    • 27.9
    • 37.2