TFYA16: Tenta Svar och anvisningar

Relevanta dokument
TFYA16: Tenta Svar och anvisningar

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

TFYA16: Tenta Svar och anvisningar

9.1 Kinetik Rotation kring fix axel Ledningar

TFYA16: Tenta Svar och anvisningar

Lösningar Heureka 2 Kapitel 7 Harmonisk svängningsrörelse

Uppgift 3.5. Vi har att: a = dv dt enligt definitionen. Med vårt uttryck blir detta: dt = kv2. Vi separerar variablerna: v 2 = kdt

6.3 Partikelns kinetik - Härledda lagar Ledningar

Svar och anvisningar

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

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

Svar och anvisningar

Mekanik FK2002m. Repetition

Vågrörelselära och optik

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

Stelkroppsmekanik partiklar med fixa positioner relativt varandra

Lösningsskiss för tentamen Mekanik F del 2 (FFM521/520)

LEDNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL 4

WALLENBERGS FYSIKPRIS

WALLENBERGS FYSIKPRIS

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

Mekanik Föreläsning 8

TFYA16/TEN :00 13:00

WALLENBERGS FYSIKPRIS

Svar och anvisningar

Introhäfte Fysik II. för. Teknisk bastermin ht 2018

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Tentamen i Mekanik - Partikeldynamik TMME08

Tentamen i delkurs 1 (mekanik) för Basåret Fysik NBAF00

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

Möjliga lösningar till tentamen , TFYY97

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Lösningsförslat ordinarie tentamen i Mekanik 2 (FFM521)

" e n och Newtons 2:a lag

KOMIHÅG 10: Effekt och arbete Effekt- och arbetslag Föreläsning 11: Arbete och lagrad (potentiell) energi

Repetition Mekanik, grundkurs

7,5 högskolepoäng. Provmoment: tentamen. Tentamen ges för: Högskoleingenjörer årskurs 1. Tentamensdatum: Tid:

Stela kroppens plana rörelse; kinetik

" e n Föreläsning 3: Typiska partikelrörelser och accelerationsriktningar

Obs: Använd vektorstreck för att beteckna vektorstorheter. Motivera införda ekvationer!

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Mer Friktion jämviktsvillkor

Inlupp 3 utgörs av i Bedford-Fowler med obetydligt ändrade data. B

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

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Grundläggande om krafter och kraftmoment

9, 10. TFYA15 Fysikaliska modeller VT2019 Partikelkinetik-energi Magnus Johansson,IFM, LiU

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

Tillämpad biomekanik, 5 poäng Övningsuppgifter

Denna vattenmängd passerar också de 18 hålen med hastigheten v

mg F B cos θ + A y = 0 (1) A x F B sin θ = 0 (2) F B = mg(l 2 + l 3 ) l 2 cos θ

Kapitel extra Tröghetsmoment

Kollisioner, impuls, rörelsemängd kapitel 8

Tentamensskrivning i Mekanik, Del 2 Dynamik för M, Lösningsförslag

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

Uppgift 3.5. Vi har att: a = dv dt enligt definitionen. Med vårt uttryck blir detta: Vi separerar variablerna: Vi kan nu integrera båda leden: Z dv

Kortfattat lösningsförslag Fysik A, Tentamensdatum:

Tentamen i delkurs 1 (mekanik) för Basåret Fysik NBAF00

SF1626 Flervariabelanalys

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

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

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Mekanik F, del 2 (FFM521)

Lösning. (1b) θ 2 = L R. Utgå nu från. α= d2 θ. dt 2 (2)

TFYA16/TEN2. Tentamen Mekanik. 12 januari :00 13:00. Tentamen besta r av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poa ng.

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

Problemtentamen. = (3,4,5)P, r 1. = (0,2,1)a F 2. = (0,0,0)a F 3. = (2,"3,4)P, r 2

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

7,5 högskolepoäng. Provmoment: tentamen Ladokkod: TT081A Tentamen ges för: Högskoleingenjörer årskurs 1. Tentamensdatum: Tid:

NEWTONS 3 LAGAR för partiklar

Var ligger tyngdkrafternas enkraftsresultant? Totala tyngdkraftmomentet (mätt i origo) för kropp bestående av partiklar: M O. # m j.

6.2 Partikelns kinetik - Tillämpningar Ledningar

FYSIKTÄVLINGEN. KVALIFICERINGS- OCH LAGTÄVLING 5 februari 2004 LÖSNINGSFÖRSLAG SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

NFYA02: Svar och lösningar till tentamen Del A Till dessa uppgifter behöver endast svar anges.

" = 1 M. ( ) = 1 M dmr. KOMIHÅG 6: Masscentrum: --3 partiklar: r G. = ( x G. ,y G M --Kontinuum: ,z G. r G.

9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar

WALLENBERGS FYSIKPRIS

WALLENBERGS FYSIKPRIS

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

Tentamensskrivning i Mekanik - Dynamik, för M.

Mekanik KF, Moment 2. o Ingenting händer: T! = T! o Den blir kortare: T! =!! o Den blir längre: T! = 2T!

Tentamen i El- och vågrörelselära,

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Lösningsförslag

Lösningar/svar till tentamen i MTM113 Kontinuumsmekanik Datum:

Kursinformation Mekanik f.k. TMMI39

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM521 och 520)

Lösningar/svar till tentamen i MTM119 Hydromekanik Datum:

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

Tentamen i Mekanik för D, TFYA93/TFYY68

=v sp. - accelerationssamband, Coriolis teorem. Kraftekvationen För en partikel i A som har accelerationen a abs

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

Tentamen i Mekanik SG1102, m. k OPEN. Problemtentamen

Tentamen Fysikaliska principer

Härled utgående från hastighetssambandet för en stel kropp, d.v.s. v B = v A + ω AB

Tentamen i Mekanik för D, TFYY68

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

SG1108 Tillämpad fysik, mekanik för ME1 (7,5 hp)

Transkript:

180111 TFYA16 1 TFYA16: Tenta 180111 Svar och anvisningar Uppgift 1 a) Svar: 89 cm x = 0 t 3 dt = [ t 3 9 ] 0 = 8 m 89 cm 9 b) Om vi betecknar tågets (T) hastighet relativt marken med v T J, så kan vi teckna passagerarens (P) hastighet relativt jorden (J) som: v P J = v P T + v T J = t 3 + t dvs d dt v P J = d ( ) t dt 3 + t = 3 t 1 = 0 t = 3 s = 1,5 s Svar: 1,5 s

180111 TFYA16 Uppgift a) Provröret är i jämvikt, dvs vattnets lyftkraft F är lika stor som rörets tyngd. Då provröret sjunker sträckan h = 3,0 cm tränger det undan volymen: och lyftkraften ökar med: V = πd 4 h F = ρgv = ρg πd 4 h Ökningen av lyftkraft motsvarar den adderade massan, m, så att Svar: 6,0 g b) För jämvikt gäller: F = mg ρgπ d d h = mg ρπ 4 4 h = m m = 997π 0,016 3,0 kg = 0,0060 kg = 6,0 g 4 F = 0 τ = 0 enligt Newtons andra lag. Vi frilägger balken och tecknar jämviktsvillkoren: x : R x T = 0 y : R y mg = 0 + : T (L d) sin mg L sin φ = 0 y R y x T φ mg d Vi ser att φ = 180 90 = 90, vilket innebär att R x sin φ = sin 90 = cos R x = T R y = mg T = mgl 1 (L d) tan 1 T = mg ( 0,68) tan 30 = 1,00mg och därmed har vi: R = Rx + Ry = (mg) + (mg) = mg = 1,0 9,8 N = 167 N som bildar vinkeln: med marken. arctan R y R x = arctan mg mg = 45 Svar: 167 N, 45 med marken.

180111 TFYA16 3 Uppgift 3 a) Friläggning : mg cos F N = 0 (1) : T mg sin f = ma () : T mg = ma (3) Ekvation (1) ger F N = mg cos och f = µf N, som insatt i ekvation () ger sambandet: T mg sin µmg cos = ma T mg(sin + µ cos ) = ma Vi subtraherar ekvation (3) från denna ekvation, vilket ger: mg(sin + µ cos ) + mg = ma a = 1 sin µ cos g Svar: 0,97 m/s a = 1 sin 37 µ cos 37 9,8 m/s = 0,97476 m/s 0,97 m/s b) T = ma + mg = m(g a) T = 5,0(9,8 0,97476) N = 44 N Svar: 44 N

180111 TFYA16 4 Uppgift 4 a) Om vi utgår från uttrycket för harmonisk svängning: så får vi att hastigheten är x(t) = A sin(ωt + α) v(t) = ẋ(t) = Aω cos(ωt + α) Största värdet av denna funktion är Aω. där ω = π/t = k/m, dvs största hastigheten är Svar: A k/m A k/m b) Vi kan utnyttja att i det (nya) vändläget, x = B, har den sammansatta kroppens kinetiska energin övergått i potentiell energi: 1 (M + kb m)v = där v är kroppens hastigheten i x = 0 just efter att klumpen fastnat. Amplituden är alltså: Bevarande av rörelsemängd i kollisionen ger: där u = A k/m, dvs, Insatt i uttrycket för B får vi att: M Svar: A M + m B = A m + M B = v k Mu = (M + m)v v = m + M v = A M k M + m M k M M + m u M k M M + m M = A M + m

180111 TFYA16 5 Uppgift 5 a) Kinetisk energi för en stel kropp kan skrivas: E k = 1 Mv + 1 Iω där v är hastigheten för masscentrum. Om spolen rullar utan att glida har vi att: ω = v R (om underlaget är friktionsfritt kan man visa att ω = v/r) Eftersom kraften är konstant kommer accelerationen att vara konstant. Centrums hastighet kan beräknas enligt vilket med I = MR / ger att: v = as E k = 1 Mv + 1 1 ( v ) MR R = 1 Mv + 1 4 Mv = 3 4 Mv = 3 4 Mas = 3 Mas Svar: 3Mas/ b) Om spolen inte glider finns en friktionskraft, f, mellan spolen och underlaget. Det är inte uppenbart åt vilket håll som friktionkraften är riktad. Vi ansätter friktionskraftens riktning åt vänster, samt positiv momentriktning medurs. Friläggning ger nu: T f = Ma (1) F N mg = 0 () + (T + f)r = Iα (3) Vi kan bestämma spännkraften T, genom att skriva ekvation (3) som: T + f = Iα R T + f = 1 MRα T + f = 1 Ma och addera denna ekvation till (1), vilket ger: T = Ma + 1 Ma = 3 Ma T = 3 4 Ma Svar: 3Ma/4

180111 TFYA16 6 Uppgift 6 a) Vi utnyttjar energilagen: E k + E p = W f Vi räknar på gränsfallet, att personens hastighet blir noll i punkten Q. Ändringen i kinetisk energi blir: Ändringen i potentiell energi: E k = E Q k EP k = 0 mv 0 E p = E Q p E P p = mg y = mv 0 där y = ( 9) m = 7 m. Det arbete som ickekonservativa krafter utför, W f är det arbete som vindkraften utför. xq yq W f = F ds = F x dx + F y dy x P Eftersom F y = 0 och F x = F har vi att: W f = F x där x = ( 16 33) m = 49 m Vi har alltså ekvationen: y P mv 0 + mg y = F x x och vi löser ut den sökta hastigheten: Numeriskt får vi: Svar: 7,6 m/s v 0 = v 0 = (mg y F x) m (50,0 9,8( 7) 100( 49)) m/s = 7,6498 m/s 7,6 m/s 50,0

180111 TFYA16 7 b) Momentaneffekt kan skrivas: Den resulterande kraften är: P = F R v = F R,x v x + F R,y v y dvs F R = T mgŷ + F ˆx P = T x v x + T y v y mgv y + F v x L Spännkraften, som utgör en centripetalkraft, är per definition vinkelrät mot v, och därför är och kvar har vi: T v = T x v x + T y v y = 0 T v mg F P = mgv y + F v x där v x = v 0 cos = v 0 L y 0 L och v y = v 0 x 0 L. P = v 0 L (mgx 0 F (L y 0 )) P = 7,6498 65 (50 9,8 33 100(65 9)) W = 1, 10 3 W = 1, kw Svar: 1, kw