SKOLORNAS FYSIKTÄVLING

Relevanta dokument
WALLENBERGS FYSIKPRIS

WALLENBERGS FYSIKPRIS

Tentamen i Mekanik SG1102, m. k OPEN m fl. Problemtentamen OBS: Inga hjälpmedel förutom rit- och skrivdon får användas!

WALLENBERGS FYSIKPRIS

" e n Föreläsning 3: Typiska partikelrörelser och accelerationsriktningar

Andra EP-laborationen

university-logo Mekanik Repetition CBGA02, FYGA03, FYGA07 Jens Fjelstad 1 / 11

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p kl

Newtons 3:e lag: De par av krafter som uppstår tillsammans är av samma typ, men verkar på olika föremål.

Svar: Inbromsningssträckan ökar med 10 m eller som Sören Törnkvist formulerar svaret på s 88 i sin bok Fysik per vers :

TFYA16: Tenta Svar och anvisningar

Tentamen i Mekanik för D, TFYY68

= v! p + r! p = r! p, ty v och p är dt parallella. Definiera som en ny storhet: Rörelsemängdsmoment: H O

Inlämningsuppgift 4 NUM131

Svar och anvisningar

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Svar och anvisningar. t 2π T x. s(x,t) = 2 cos [2π (0,4x/π t/π)+π/3]

WALLENBERGS FYSIKPRIS

SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Tisdagen den 7 juni 2016

Övningstenta Svar och anvisningar. Uppgift 1. a) Hastigheten v(t) får vi genom att integrera: v(t) = a(t)dt

Laboration Photovoltic Effect Diode IV -Characteristics Solide State Physics. 16 maj 2005

Lösningar till Tentamen i fysik B del 1 vid förutbildningar vid Malmö högskola

Introhäfte Fysik II. för. Teknisk bastermin ht 2018

Repetion. Jonas Björnsson. 1. Lyft ut den/de intressanta kopp/kropparna från den verkliga världen

Prov Fysik 2 Mekanik

Tentamen i Mekanik SG1102, m. k OPEN. Problemtentamen

Ordinarie tentamen i Mekanik 2 (FFM521)

Svar och anvisningar

Relativistisk kinematik Ulf Torkelsson. 1 Relativistisk rörelsemängd, kraft och energi

Lösningar till BI

SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

undanträngda luften vilket motsvarar Flyft kraft skall först användas för att lyfta samma volym helium samt ballongens tyngd.

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM521 och 520)

Om den lagen (N2) är sann så är det också sant att: r " p = r " F (1)

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

Lösningar kapitel 10

Inre krafters resultanter

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

τ ij x i ρg j dv, (3) dv + ρg j dv. (4) Detta samband gäller för en godtyckligt liten kontrollvolym och därför måste det + g j.

Final i Wallenbergs Fysikpris

Laboration 1 Mekanik baskurs

Lösningar Heureka 2 Kapitel 3 Rörelse i två dimensioner

" e n och Newtons 2:a lag

27,8 19,4 3,2 = = ,63 = 3945 N = = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

ID-Kod: Program: Svarsformulär för A-delen. [ ] Markera om du lämnat kommentarer på baksidan.

Tentamen i El- och vågrörelselära,

. Bestäm för denna studs stöttalet e! Lösning: Energiprincipen för bollens fall ner mot underlaget ger omedelbart före stöt:

ALTERNATIVA KOORDINATSYSTEM -Cylindriska koordinatsystem. De polära koordinaterna r och " kan beskriva rörelsen i ett xyplan,

Definitioner: hastighet : v = dr dt = r fart : v = v

KONTROLLSKRIVNING. Fysikintroduktion för basterminen. Datum: Tid: Hjälpmedel:

NEWTONS 3 LAGAR för partiklar

1 x. SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

Final i Wallenbergs fysikpris

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Sammanfattning Fysik A - Basåret

r 2 C Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

4 rörelsemängd. en modell för gaser. Innehåll

Datum: Författare: Olof Karis Hjälpmedel: Physics handbook. Beta Mathematics handbook. Pennor, linjal, miniräknare. Skrivtid: 5 timmar.

LEDNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL 4

WALLENBERGS FYSIKPRIS

KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN INSTITUTIONEN FÖR MEKANIK Richard Hsieh, Karl-Erik Thylwe

SF1626 Flervariabelanalys

TFYA16: Tenta Svar och anvisningar

Tentamen i Fysik TEN 1:2 Tekniskt basår

Laboration 2 Mekanik baskurs

WALLENBERGS FYSIKPRIS

Mer Friktion jämviktsvillkor

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.

Tentamen : Lösningar. 1. (a) Antingen har täljare och nämnare samma tecken, eller så är täljaren lika med noll. Detta ger två fall:

SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Måndagen den 21 mars 2016

Repetitionsuppgifter i Fysik 1

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2019

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för fysik LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I MEKANIK B För FYP100, Fysikprogrammet termin 2

Omtentamen i Mekanik I SG1130, grundkurs för CMATD och CL. Problemtentamen

Kap 4 energianalys av slutna system

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

ETE115 Ellära och elektronik, tentamen oktober 2006

Möjliga lösningar till tentamen , TFYY97

6.2 Partikelns kinetik - Tillämpningar Ledningar

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar

Tentamen i delkurs 1 (mekanik) för Basåret Fysik NBAF00

Tentamen i Mekanik II

Lösningsförslag v1.1. Högskolan i Skövde (SK) Svensk version Tentamen i matematik

Tentamen i delkurs 1 (mekanik) för Basåret Fysik NBAF00

TENTAMEN. Umeå Universitet. P Norqvist och L-E Svensson. Datum: Tid: Namn:... Grupp:... Poäng:... Betyg U G VG ...

6.3 Partikelns kinetik - Härledda lagar Ledningar

Lösningsförslag Inlämningsuppgift 1 elstatikens grunder

FYSIKALISKA APTITRETARE

LEDNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL 14. Kroppen har en rotationshastighet. Kulan P beskriver en cirkelrörelse. För ren rotation gäller

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM521 och 520)

Förslag: En laddad partikel i ett magnetfält påverkas av kraften F = qvb, dvs B = F qv = 0.31 T.

Upp gifter I=2,3 A. B=37 mt. I=1,9 A B=37 mt. B=14 mt I=4,7 A

Tentamen i Fysik för M, TFYA72

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för fysik LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I MEKANIK B För FYP100, Fysikprogrammet termin 2

Lösningar Heureka 2 Kapitel 7 Harmonisk svängningsrörelse

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016

Laboration 2 Mekanik baskurs

Final i Wallenbergs Fysikpris

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2010

Tillämpad Matematik I Övning 3

Transkript:

SVENSKA DAGBLADET SKOLORNAS FYSKTÄVLNG FNALTÄVLNG 7 maj 1994 SVENSKA FYSKERSAMFUNDET Lösningsförslag 1. Huden håller sig lämpligt sval i bastun genom att man svettas. Från huden har man en avdunstning av svetten till luften, från luften en kondensation av vattenånga på huden. den torra varma bastuluften överväger avdunstningen över kondensationen och huden kyls ned. När de varma stenarna vattenöses stiger fuktigheten i luften i bastun kraftigt vilket medför att kondensationen av vattenånga från luften på huden ökar vilket gör att hudens temperatur stiger märkbart.. Krafterna i figuren är kraft och motkraft enligt Newtons tredje lag måste de vara lika stora och motriktade. Figuren är allså felritad. Laddningarna kommer att sätta sig så att de flesta hamnar där plattorna är som närmast. Kraften på varje laddning är riktad vinkelrätt mot plattans yta men eftersom de flesta laddningarna sitter i plattornas ände blir den totala kraften riktad vinkelrätt mot fordonets längsriktning.

3. Solen har en vinkelutsträckning på ungefär 1/. Detta medför att skuggan av planet kommer att ha en kärnskugga och en halvskugga enligt figuren. Solen Kärnskugga Flygplanet Halvskugga Marken Den i figuren markerade vinkeln är 1/,1 radianer. Om vi antar att flygplanets "diameter" är d och att avståndet snett ner till marken är L då kärnskuggan precis försvinner har vi (eftersom vinkeln är liten) d L = 1, Ett rimligt värde är d = 5 m vilket ger L = 5 m. Eftersom solen på våra breddgrader har en vinkelhöjd av högst 6 över horisonen (vid midsommar) och mindre i maj blir en rimlig uppskattning av höjden över marken maximalt 3-4 m. 4. Betrakta figuren som visar krafterna på linjalen: N N 1 F 1 F mg När fingrarna trycks mot varandra kommer F 1 och F att vara lika stora och öka. Kvoterna F 1 /N 1 och F /N kan aldrig överskrida friktionstalet f. Eftersom F 1 och F är lika stora kommer detta att inträffa för det finger där normalkraften N är minst d v s för det finger som ligger längst bort från masscentrum. Detta finger kommer alltså att glida mot mitten. Linjalen rör sig då med konstant hastighet, alltså är F 1 och F att fortfarande lika stora. Normalkraften över det glidande fingret växer när fingret närmar sig masscentrum och blir så småningom större än den andra varvid det andra fingret börjar glida. Eftersom i allmänhet den statiska friktionen är något större än den

dynamiska får man en växelvis glidning av fingrarna. Slutresultatet blir att fingrarna möts när de båda är lika långt från masscentrum. 5. Vi har för lampans effekt P = U T 4 För lampans resistans har vi R U U = = a+ b T eller T +c Kombineras dessa får vi 4 U U U + c 1 eller U 4 ( ) + c T a, b, c konstanter. Man kan alltså förvänta sig att om man plottar ( U ) 1 4 mot U Grafen nedan visar en sådan plott. skall man få en rät linje. 5 (U*)^.5 ( µw 1/4 ) 4 3 1 U/ (mv/ma) 4 6 8 1 1 Som synes är den för större delen av data en god rät linje. Modellen avviker från verkligheten för mycket små strömmar och spänningar. Vad som händer är att temperaturen på glödtråden är mycket liten och vi inte kan försumma omgivningens instrålning. Vi kan ta hänsyn till detta genom att ändra den första ekvationen ovan till U T 4 4 T = ( T T )( T + T )( T + T ) T T där T är rumstemperaturen och approximationen gäller då T T. För små värden på ström och spänning bör vi alltså få en rät linje om vi plottar U mot U /. Detta visas nedan för de tre första datapunkterna.

3 U 1 1 11 1 6. Derivering av uttrycket ger d dn Mv M = konst 3v e RT v v 3 RT Sättes derivatan till noll fås maximum då v = 3RT M För skivornas rotation gäller sω, 1 5π v = = = 63 m/s θ π / 6 Deta ger M=,31 kg/mol (sannolikt syre). 13 U/ 14 7. Vi bestämmer först radien r i in- och utbuktningarnas cirkelbågar, d v s krökningsradierna i vertikalplanet. Enligt figuren har vi (med Pythagoras' sats) L/ 4 L/ 4 r- r r r R L r r R L 1 = ( ) + ( 4 ) + << r 16 eller L r 3 Krökningsradierna i de horisontella planen genom centrum av in- och utbuktningarna ges av respektive R - och R +. Därmed ges trycket i de två delarna av av vätskan av respektive (kom ihåg att krökningsradien r för en den konkava inbuktningen skall räknas negativ)

1 1 p1 = σ (inbuktning) R r p 1 1 = σ + (utbuktning) R+ r Om trycket i inbuktningen skall vara större än trycket i utbuktningen har vi 1 1 1 1 + < R+ r R r 1 1 < r R R+ 1 < ( << R) r R R 3 < eller L> 3R 5, 66R L R En mera korrekt modell ger L > πr

8. fordonets vilosystem byter bollen riktning men farten blir oförändrad. Detta ger i vägens vilosystem att om bollen hade farten v före stöten så har den efter stöten farten v ± V, där plustecknet gäller för frontalkollision och minustecknet för en kollision där bollen rör sig åt samma håll som fordonet. Medeländringen i fart vid en stöt blir då v v v = + V V V v v = V v Bollens fart kommer alltså att växa obegränsat (vilket innebär att vi snart måste räkna relativistiskt). Vi har V = v = dn v d( v ) = V 4 v = 4V n dn s fartens kvadrat blir proportionell mot antalet stötar. Medeltiden mellan stötarna måste (i alla fall när bollens hastighet blir stor) vara L v ty när bollen rör sig mycket snabbt kommer alla fordonen att se ut att stå stilla och ha ett medelavstånd av L/. V V dt = v v t = v L = 4 L = konstant Farten kommer alltså att växa proportionellt mot tiden.