Teil 1

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Teil 1
Dana S.
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Dana S.
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251
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Question 1

Question
Ein geradeaus fahrender PKW mit der Masse 800 Kg beschleunigt in 0,5 s von 22 km/h auf 25,6 km/h. Mit welcher Kraft F wird der PKW beschleunigt ?
Answer
  • 1600 N
  • 1500 Nm
  • 600 kN
  • 5000 N

Question 2

Question
Ein PKW mit der m= 1100 Kg lässt sich nach der Angabe des Herstellers in 10,5 s von 0 km/h auf 100 km/h beschleunigen. Wie groß ist die beschleunigende Kraft?
Answer
  • 2911 N
  • 3000 N
  • 2910 N
  • 4000 N

Question 3

Question
Auf einer Baustelle soll mit einem Seil über eine feste Rolle ein mit Mörtel gefüllter Eimer ( Masse m=14 Kg) 6 m hoch gezogen werden. Wie groß ist die Hubarbeit W, die an dem Eimer verrichtet werden muss ?
Answer
  • 824 J
  • 82 kJ
  • 8240 J
  • 8234 J

Question 4

Question
Wenn in 10 s eine Energie von 300 Joule übertragen wird, dann beträgt die Leistung:
Answer
  • 30 kW
  • 3 kW
  • 0,3 kW
  • 0,03 kW

Question 5

Question
Was ist ein Watt?
Answer
  • 1 Nm
  • 1 Js
  • 1 J/s
  • 1 N/s

Question 6

Question
Ein Joule ist dasselbe wie ....?
Answer
  • 1 kW
  • 1 Hz
  • 1 Nm
  • 1 N/m

Question 7

Question
Wie berechnet man die physikalische (mechanische) Leistung?
Answer
  • Kraft mal Weg mal Zeit
  • Kraft durch Zeit
  • Arbeit durch Zeit
  • Produkt aus Kraft mal Weg dividiert durch benötigte Zeit

Question 8

Question
Ein Gewicht von 400 N wird in 5 Sekunden 100 m hoch gehoben. Wie groß ist die physikalische Leistung P?
Answer
  • 40000 Watt
  • 8000 Watt
  • 8 kW
  • 2000 W

Question 9

Question
Ein Zug der Masse m = 700 t fährt mit der Beschleunigung 0,15 m/s² aus der Ruhe an. Welche Kraft braucht man zum Beschleunigen?
Answer
  • 100 N
  • 105 kN
  • 1050 N
  • 40 kN

Question 10

Question
Ein Körper enthält Lageenergie, wenn er...
Answer
  • eine gehobene Position hat
  • hochgehoben wurde.
  • in der Lage ist, etwas zu bewegen.
  • WL = m · g · h

Question 11

Question
Wovon hängt die Lageenergie eines Körpers ab?
Answer
  • Von seiner Geschwindigkeit
  • Von seiner Masse
  • Von seiner Größe
  • Von der Differenz seiner Höhe zur ursprünglichen Lage

Question 12

Question
Welche Aussagen stimmen über Alkene ?
Answer
  • Alkene sind wie Alkane einfache Kohlenwasserstoffketten
  • besitzen einen Dreifachbindung
  • Alkene haben einen niedrigen Siedepunkt
  • Alkene haben die funktionelle Gruppe HHC=C

Question 13

Question
Welche Aussagen kann man über Alkine sagen ?
Answer
  • Sie haben einen 3-Fach-Bindung
  • haben einen niedrigen Siede

Question 14

Question
Welche Aussagen kann man über Alkane sagen ?
Answer
  • Alkane sind die einfachsten KW
  • bestehen nur Aus C und H Atome
  • die Einzelnen C Atome sind immer durch Einfachbindungen verbunden
  • Alle Bindungen innerhalb des Alkans sind polar, somit das Molekül hydrophil
  • Je länger die Ketten, desto größer die Van der Wals Kräfte
  • durch die ansteigenden VWK, steigt auch die Siedepunkt

Question 15

Question
Was kann man über Alkohle sagen ?
Answer
  • Alkohole sind KW, welche mind. an einem C-Atom eine OH als funktionelle Gruppe haben
  • die OH-Gruppe des Moleküls eine Alkohols hat eine polare Bindung, somit hydrophil.
  • Alkohole haben eine hydrophobe Kette (Alkanrest) und hydrophile Kette (OH)
  • die Siedepunkte der Alkohole nimmt mit steigender Anzahl der OH-Gruppe ab

Question 16

Question
Welcher SF gehört zu Alkine

Question 17

Question
Als Aldehyde bezeichnet man KW, welche mind. eine [blank_start]CHO[blank_end] Gruppe besitzen. Aldehyde besitzen durch ihre funktionelle Gruppe CHO einen Carbonylkohlenstoffatom [blank_start]c=o[blank_end]. Dieses macht die Aldehyde zu sehr reaktiven Molekül, welche sowohl [blank_start]hydrophil[blank_end] und hydrophob agirt
Answer
  • CHO
  • C=O
  • c=o
  • OH
  • hydrophil
  • lipophil
  • hydrophob

Question 18

Question
Alle KW, welche mind. einen Ketogruppe C=O besitzen, werden als [blank_start]Ketone[blank_end] bezeichnet. Die Ketogruppe ist immer an ein Kohlenstoff-Atom im [blank_start]Inneren[blank_end] der Kette gebunden, niemals randständig. Die Ketone besitzen auch ein Carbonxlkohlenstoffatom (C=O). Durch diese sind Ketone in der Lage, sich in [blank_start]polaren[blank_end] und [blank_start]unpolaren[blank_end] Lösemitteln zu lösen. Ketone haben einen [blank_start]niedrigen[blank_end] Siedepunkt als Alkohole, aber einen [blank_start]höheren[blank_end] als Aldehyde.
Answer
  • Ketone
  • Inneren
  • polaren
  • unpolaren
  • niedrigen
  • höheren

Question 19

Question
Die Carbonsäuren haben die Endung [blank_start]Säure[blank_end], die Aldehyde haben die Endung [blank_start]al[blank_end], Ketone haben [blank_start]on[blank_end], Alkohole haben [blank_start]ol[blank_end], Alkene haben [blank_start]en[blank_end], Alkine haben [blank_start]in[blank_end], Alkane haben [blank_start]an[blank_end]
Answer
  • Säure
  • al
  • on
  • ol
  • en
  • in
  • an

Question 20

Question
Hat die Salzsäure den Formel HF?
Answer
  • True
  • False

Question 21

Question
Perchlorsäure hat die Formel [blank_start]HCIO4[blank_end], Chlorsäure [blank_start]HCIO3[blank_end], chlorige Säure [blank_start]HCIO2[blank_end], hypochlorige Säure [blank_start]HCIO[blank_end], Phosphonsäure [blank_start]H3PO3[blank_end], Phosphorsäure [blank_start]H3PO4[blank_end], Schwefelwasserstoff [blank_start]H2S[blank_end], schweflige Säure [blank_start]H2SO3[blank_end], Schwefelsäure [blank_start]H2SO4[blank_end]
Answer
  • HCIO4
  • HCIO3
  • HCIO2
  • HCIO
  • H3PO3
  • H3PO4
  • H2S
  • H2SO3
  • H2SO4

Question 22

Question
Ein Körper wird in Luft aus der Ruhe senkrecht fallen gelassen. Welche der folgenden Größen nimmt während des Falls nicht zu?
Answer
  • Reibungskraft
  • Impuls
  • potentielle Energie
  • kinetische Energie
  • Geschwindigkeit

Question 23

Question
Eine Masse von 10 kg wird um 1 m senkrecht hochgehoben. Die dabei verrichtete Arbeit ist etwa
Answer
  • 10 Joule
  • 10 Watt
  • 10 Newton
  • 100 Joule
  • 100 Watt

Question 24

Question
An einem zweiarmigen Hebel mit den Armen l1 =2 m und l2 =0,4 m greifen die Kräfte F1 und F2 unter 90° zum Hebel an. Die Kraft F1 beträgt 2 N. Im Gleichgewicht beträgt F2:
Answer
  • 2 N
  • 4 N
  • 6 N
  • 8 N
  • 10 N

Question 25

Question
An einem zweiarmigen Hebel wirkt an dem einen Arm mit der Länge l1 = 20 cm eine Kraft F1 = 5 N. Welche parallel zu F1 gerichtete Kraft F2 muß an dem anderen Hebelarm mit der Länge l2 = 100 cm angreifen, damit das gesamte Drehmoment Null ist? (Alle Kräfte wirken senkrecht zum Hebelarm)
Answer
  • 1
  • 5 N
  • 25 N
  • 100 N
  • 500 N

Question 26

Question
Eine 1 m lange und 1 kg schwere homogene Stange wird in der gekennzeichneten Weise (siehe Abbildung) unterstützt. Welche Masse m ist rechts erforderlich, um Gleichgewicht herzustellen?
Answer
  • 0,25 Kg
  • 0,5 Kg
  • 1 Kg
  • 1,5 Kg
  • 2 Kg

Question 27

Question
Ein (einschließlich Ausrüstung) 70 kg schwerer Wanderer steigt um 1 200 Höhenmeter hinauf. Die (physikalische) Leistung, die im Mittel erforderlich ist, um diese Hubarbeit innerhalb von 3,5 Stunden zu erbringen, liegt am nächsten bei
Answer
  • 600 W
  • 240 W
  • 67 W
  • 2400W

Question 28

Question
In einem Hohlorgan eines Patienten sind 0,5 kg Flüssigkeit, deren (Massen-)Dichte näherungsweise so groß wie die von Wasser ist. Etwa welches Volumen enthält dieses Hohlorgan?
Answer
  • 500 mm³
  • 500 cm³
  • 0,05 m³
  • 0,5 m³

Question 29

Question
Wenn ein Proband während des Schwimmens einen durchschnittlichen (Gesamt-)Energieumsatz von 800 W hat, so ergibt dies bei einer halben Stunde Schwimmen eine umgesetzte Energie von
Answer
  • 24 kJ
  • 48 kJ
  • 144 kJ
  • 480 kJ
  • 1440 kJ

Question 30

Question
Spitzensportlerinnen laufen 400 m in etwa 50 s. Etwa wie groß ist hierbei die Durchschnittsgeschwindigkeit (mittlere Geschwindigkeit) in km/h?
Answer
  • 9 km/h
  • 14 km/h
  • 19 km/h
  • 24 km/h
  • 29 km/h

Question 31

Question
Ein Mann hat 1 L Limonade mit einem biologischen Brennwert von 1,8 MJ getrunken. Er möchte die Energieaufnahme durch körperliche Mehrbelastung wieder ausgleichen. Beim Spazierengehen ist sein Energieumsatz um 120 W höher als im Sitzen. Etwa wie lange muss er spazieren gehen, bis diese Steigerung des Energieumsatzes 1,8 MJ ergibt?
Answer
  • 2,5 min
  • 15 min
  • 60 min
  • 150 min
  • 250 min

Question 32

Question
Die intrazelluläre Na+-Konzentration beträgt etwa 15 mmol/L. Etwa wie viele Na+-Ionen befinden sich in 1 μm³ (= 1 fL) intrazellulärem Volumen?
Answer
  • 9 * 10³
  • 9 * 10 hoch 4
  • 9 * 10 hoch 5
  • 9 * 10 hoch 6

Question 33

Question
Ein Mann hält eine Hantel (siehe Skizze). Unterarm und Hand (mit vernachlässigbarem Eigengewicht) wirken wie ein waagrecht stehender, einarmiger Hebel mit den Längen l1 = 32 cm und l2 = 4 cm. Die Hantel hat die Masse 10 kg Etwa mit welcher senkrechten Kraft muss der Bizeps ziehen, um die Hantel in dieser Stellung zu halten?
Answer
  • 100 N
  • 300 N
  • 800 N
  • 8 kN
  • 80 kN

Question 34

Question
Ein erwachsener Mensch hat eine Atemfrequenz von 0,2 Hz. Wie lange dauert ein Atemzug bei dieser Frequenz und wie viele Atemzügen pro Minute entspricht diese Frequenz?
Answer
  • 5 s
  • 10 s
  • 15 s

Question 35

Question
Wieviel Mol Sauerstoff (O2) wird benötigt, um 90 g Glucose vollständig zu CO2 und H2O zu oxidieren? Die relativen Atommassen betragen: H = 1, C = 12, O = 16.
Answer
  • 3 mol
  • 4 mol
  • 6 mol
  • 8 mol

Question 36

Question
Eine wässrige NaCl-Lösung enthält 54 g NaCl pro Liter. 1 Liter dieser Lösung wird mit 5 Liter H2O verdünnt. Welche Stoffmengenkonzentration enthält die verdünnte Lösung? Die relative Molekülmasse von NaCl beträgt etwa 60.
Answer
  • 154 mmol/l
  • 155 mmol/l
  • 180 mmol/l
  • 200 mmol/l

Question 37

Question
Du trägst einen 5 kg schweren Rucksack auf einen 400 m hohen Berg. Berechne die Arbeit, die du am Rucksack verrichtest:
Answer
  • 20 kJ
  • 30 kJ
  • 40 kJ
  • 50 kJ

Question 38

Question
Peter trägt einen 5 kg schweren Koffer mit der Masse 25 kg in ein 13 m höher gelegenes Stockwerk, Dabei verrichtet er eine Arbeit von 9,49 kJ. Wie schwer ist Peter ?
Answer
  • 73 kg
  • 50 kg25 kg
  • 48 kg
  • 75 kg

Question 39

Question
Eine Person mit der Masse 50 kg trägt einen Koffer die abgebildete Treppe hinauf. Dabei verrichtet er in insgesamt die Arbeit 480 J. Berechne die Masse des Koffers:
Answer
  • 80 kg
  • 30 kg
  • 40 kg
  • 35 kg

Question 40

Question
Ein 210 kg schwerer Baumstamm wird von einem Traktor 30 m weit gezogen. Die Reibungskraft beträgt 400 N. Berechne die Arbeit, die der Traktor am Baumstamm verrichtet.
Answer
  • 12 kJ
  • 24 kJ
  • 36 kJ
  • 48 kJ

Question 41

Question
Max zieht einen Kraftmesser bis zur Anzeige 15 N. Die Feder wird dabei um 10 cm gedehnt. Er behauptet, beim Dehnen die Arbeit von 1,5 J verrichtet zu haben. Stimmt das ? Begründe !
Answer
  • True
  • False

Question 42

Question
Roger dehnt seinen Expander mit einer kraft von 600 N um 40 cm. Beim Festhalten verichtet er eine Arbeit von 120 J. stimmt es ?
Answer
  • True
  • False

Question 43

Question
Eine Feder der Masse 20 g wird zusammengepresst und dann losgelassen. sie fliegt 2 m hoch. Wie hoch war die Spannenernergie ?
Answer
  • 0,2 J
  • 0,4 J
  • 0,6 J
  • 0,8 J

Question 44

Question
Ein Auto erhöht seine Geschwindigkeit von 30 km/h auf 120 km/h. Wie ändert sich die Energie der Bewegung ?
Answer
  • Die Energie der Bewegung ist proportional zu v². Die Geschwindigkeit ändert sich um den Faktor 6, die Energie also um Faktor 36
  • Die Energie der Bewegung ist antiproportional zu v². Die Geschwindigkeit ändert sich um den Faktor 4, die Energie also um Faktor 16
  • Die Energie der Bewegung ist proportional zu v². Die Geschwindigkeit ändert sich um den Faktor 4, die Energie also um Faktor 16
  • Die Energie der Bewegung ist proportional zu v². Die Geschwindigkeit ändert nicht.

Question 45

Question
Berechne die Leistung eines Motors, der in 2 Sekunden einen 50 kg schweren Gegendstand 3 m hoch hebt.
Answer
  • 7000 W
  • 70 W
  • 7500 W
  • 8000 W
  • 780 W

Question 46

Question
Eine Pumpe der Leistung 0,4 kW pumpt Wasser 5 min lang 20 m hoch. Wie viel Liter Wasser werden dabei gefördert
Answer
  • 600 l
  • 700 l
  • 6000 l
  • 500 l
  • 900 l

Question 47

Question
Zeige: die Leistung eines Fahrzeuges bei einer horizontalen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit lässt sich mit der Formel P = F * v berechnen
Answer
  • wegen der konstanten Geschwindigkeit also v= s:t gilt: P W:t = F*s : t = F * v
  • da die Geschwindkeit konstant ist gilt v= s:t = g*h*t = g* h * s
  • dieser Formel ist ungültig
  • F * v = W

Question 48

Question
Ein PKW mit der Motorleistung 90 kW hat auf ebener Straße die Höchstgeschwindigkeit 180 km/h . Berechne die Motorkraft.
Answer
  • 1800 N
  • 1,8 kN
  • 2000 N
  • 2400 N
  • 1900 N

Question 49

Question
Aus einer Ernährungstabelle: Eine Apfeltasche liefert 693 kJ. Du hast jetzt 30 min intensiv Aufgaben gelöst. Deine Leistung betrug während dieser Zeit 120 kW. Wie viel Apfeltaschen darfst du essen, wenn du die umgesetzte Energie ersetzen möchtest ?
Answer
  • 216 kJ
  • 200 kJ
  • 300 kJ
  • 350 kJ
  • 220 kJ

Question 50

Question
In welchem der genannten Zellkompartimente werden die meisten rRNAs synthetisiert?
Answer
  • glattes endoplasmatisches Retikulum
  • Kernmatrix
  • Nukleolus
  • Nukleoplasma
  • Zytoplasma

Question 51

Question
Der Nucleolus
Answer
  • wird von einer eigenen Membranhülle umgeben
  • befindet sich an spezifischen Regionen der akrozentrischen Chromosomen
  • ist der Bildungsort der Histone
  • ist direkt an der Translation beteiligt
  • ist während der Mitose besonders deutlich sichtbar

Question 52

Question
Welcher der folgenden Zellbestandteile ist typischerweise von zwei Membranen umgeben, wobei der inneren Membran ein Netzwerk aus Intermediärfilamenten anliegt?
Answer
  • Golgi-Apparat
  • Lysosom
  • Mitochondrium
  • Nukleus
  • Peroxisom
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