Inlämningsuppgift 1. 1/ Figuren visar ett energischema för Ulla som går uppför en trappa. I detta fall sker en omvandling av energi i Ullas muskler.



Relevanta dokument
Lösningar Kap 11 Kraft och rörelse

Introduktion till Biomekanik - Statik VT 2006

Introhäfte Fysik II. för. Teknisk bastermin ht 2018

Upp gifter. 1. På ett bord står en temugg. Rita ut de krafter som verkar på muggen och namnge dessa.

Kapitel 4 Arbete, energi och effekt

Ord att kunna förklara

Repetitionsuppgifter i Fysik 1

Tänk dig ett biljardklot på ett biljardbord. Om du knuffar till klotet, så att det sätts i rörelse, vad kallas knuffen då?...

Tentamen i SG1102 Mekanik, mindre kurs

Planering mekanikavsnitt i fysik åk 9, VT03. och. kompletterande teorimateriel. Nikodemus Karlsson, Abrahamsbergsskolan

Kraft och rörelse åk 6

Biomekanik, 5 poäng Moment

Inför provet mekanik 9A

Biomekanik, 5 poäng Introduktion -Kraftbegreppet. Mekaniken är en grundläggande del av fysiken ingenjörsvetenskapen

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

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten

Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse II

Lärarhandledning. Kraftshow. Annie Gjers & Felix Falk

6.2 Partikelns kinetik - Tillämpningar Ledningar

Instuderingsfrågor Krafter och Rörelser

3. Om ett objekt accelereras mot en punkt kommer det alltid närmare den punkten.

PROV I FYSIK KURS A FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

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

Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse I

Föreläsning 2,dynamik. Partikeldynamik handlar om hur krafter påverkar partiklar.

Upp gifter. 1. Vilken hastighet måste en boll minst ha för att kunna nå 14,5 m upp i luften?

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

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

Laboration 2 Mekanik baskurs

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

(Eftersom kraften p. g. a. jordens gravitation är lite jämfört med inbromsningskraften kan du försumma gravitationen i din beräkning).

Sid Tröghetslagen : Allting vill behålla sin rörelse eller vara i vila. Bara en kraft kan ändra fart eller riktning på något.

Repetition Energi & Värme Heureka Fysik 1: kap version 2013

Vrid och vänd en rörande historia

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik april :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Krafter och Newtons lagar

Lösningar till övningar Arbete och Energi

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

Tentamen i delkurs 1 (mekanik) för Basåret Fysik NBAF00

Allmänt om kraft. * Man kan inte se, känna eller ta på en kraft, men däremot kan man se verkningarna av en kraft.

m/s3,61 m/s, 5,0 s och 1,5 m/s 2 får vi längden av backen, 3,611,5 5,011,1 m/s11,1 3,6 km/h40,0 km/h

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

Produktion. i samarbete med. MAO Design 2013 Jonas Waxlax, Per-Oskar Joenpelto

Separata blad för varje problem.

Arbete Energi Effekt

Fysik Prov 1 1:e April, 2014 Na1

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

Massa och vikt Mass and weight

9 Storheter och enheter

Instuderingsfrågor Arbete och Energi

Bestäm den sida som är markerad med x.

Introduktion till Biomekanik - Statik VT 2006

BASFYSIK BFN 120. Laborationsuppgifter med läge, hastighet och acceleration. Epost. Namn. Lärares kommentar

När jag har arbetat klart med det här området ska jag:

När du har arbetat med det här ska du kunna: förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.

= + = ,82 = 3,05 s

Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet.

Det finns olika typer av krafter och alla mäts med enheten newton. Enheten newton förkortas med stort N.

Laboration i Maskinelement

Biomekanik, 5 poäng Jämviktslära

Tillämpad biomekanik, 5 poäng Övningsuppgifter

Vad vi ska prata om idag:

Krafter i Lisebergbanan och Kaffekoppen

Biomekanik Belastningsanalys

Lufttryck. Även i lufthavet finns ett tryck som kommer av atmosfären ovanför oss.

Basåret, Fysik A 19 november 2012 Lars Bergström. Alla bilder finns på kursens hemsida

Vardagsord. Förstår ord som fler än, färre än osv. Har kunskap om hälften/dubbelt. Ex. Uppfattning om antal

Einstein's Allmänna relativitetsteori. Einstein's komplexa Allmänna relativitetsteori förklaras så att ALLA kan förstå den

" e n Föreläsning 3: Typiska partikelrörelser och accelerationsriktningar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

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

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 6

Tentamen i dynamik augusti 14. 5kg. 3kg

Rapport LUTFD2/TFHF-3089/1-16/(2013) Föreläsningsexempel i Teknisk mekanik

NEWTONS 3 LAGAR för partiklar

Splitsning av flätade linor gjorda av polyester eller nylon.

Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot

Grupp 1: Kanonen: Launch + Top Hat + Lilla Lots

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

Prov Fysik 1 Värme, kraft och rörelse

HYDRAULIK (ej hydrostatik) Sammanfattning

Begrepp :: Determinanten

Övningar för finalister i Wallenbergs fysikpris

m 1 + m 2 v 2 m 1 m 2 v 1 Mekanik mk, SG1102, Problemtentamen , kl KTH Mekanik

Enda tillåtna hjälpmedel är papper, penna, linjal och suddgummi. Skrivtid 4 h. OBS: uppgifterna skall inlämnas på separata papper.

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016

Introduktion till Biomekanik - Statik VT 2006

Distriktsfinal. Del 1: 7 uppgifter Tid: 60 min Maxpoäng: 21 (3p/uppgift)

ATF, kontroll resp. byte ATF-nivå, kontroll

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Ny hamn i Trelleborg. Modellberäkning av vattenomsättningen öster och väster om hamnen.

6.5 Effektbehov för oaccelererad planflykt

Det här ska du veta. Veta vad som menas med kraft och i vilken enhet man mäter det i. Veta vad som menas motkraft, bärkraft, friktionskraft

TFYA16: Tenta Svar och anvisningar

Tentamen i delkurs 1 (mekanik) för Basåret Fysik NBAF00

Uppvärmning, avsvalning och fasövergångar

Mekanik FK2002m. Kinetisk energi och arbete

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

WALLENBERGS FYSIKPRIS

Transkript:

Inlämningsuppgift 1 1/ Figuren visar ett energischema för Ulla som går uppför en trappa. I detta fall sker en omvandling av energi i Ullas muskler. Oftast använder vi apparater och motorer till att omvandla energi. Kan du rita energischema för följande fall: a) Fredrik tar hissen upp i ett hus b) En bil ökar farten 2/ En traktor drar en plog och använder tiden 3,0 min för att plöja en fåra som är 400 m lång. Dragkraften är 6,3kN. Hur stor är effekten? Utfört arbete är W=Kraften Sträcka =6300 400 J W=2,52 MJ (MJ=mega Joule) Effekten kan beräknas m.h.a P=W/t (Effekt=Arbete/tid) = 2,52x10 6 /(3*60) W P= 14 kw (kw= kilowatt)

Hur lång tid tar det för en 1200W motor att lyfta upp en fylld skottkärra (120kg) från marken upp till 4:e våningen, en sträcka på c.a. 12m? Det arbete som krävs för att lyfta upp skottkärran är W= Kraften Sträcka = (120 9,8)N 12 m W=14,1 kj Om motorn har en effekt av 1200W, blir tiden t= W/P= (14,1x10 3) /1200 t=11,76 s 3/ Alexandre och Yannick är kompisar och har precis fått körkort. Alexandre vill hela tiden vara först och accelererar mycket, medan Yannick är mer intresserad av att vara miljövänlig. a- Efter ett trafikljus i Paris, accelererar de på en horisontell väg från 0 till 50,4 km/h, på 4 respektive 8 s. Bilarna har samma massa m=800 kg. Vad är nettokraften? Hastighet = 50,4 km/h = 14 m/s Accelerationen är aalexandre=14 /4= 3.5 m/s 2 ayannick = 14/8 = 1.75 m/s 2 Kraften som krävs för att accelerera kan beräknas med hjälp av Newtons 2:a lag NettokraftAlexandre=m. aalexandre= 2800 N NettokraftYannick= 1400 N b- Vem har kört längst? Yannick och Alexandre accelererade under en tidsintervall och körde: SträckanAlexandre= aalexandre*talexandre/2 SträckanYannick= 1,75*8 2 /2 =3.5*4 2 /2=28 m = 56 m (=7*4) (=7*8) c- Anta att bara 12.6% av bränsleenergin används som arbete för rörelse i en vanlig motor. Visa att bränsleenergin från motorn är ca. 620 kj i båda fallen? Utfört arbete är: ArbeteAlexandre= NettokraftAlexandre* SträckanAlexandre=2800 *28= 78400 J ArbeteYannick= NettokraftYannick* SträckanYannick=1400 *56= 78,4 kj Man kan bekräfta bränsleenergin eftersom: 12.6%*Bränsleenergin= ArbeteYannick = ArbeteAlexandre Bränsleenergin=78.4/12.6*100=622,22kJ d- Förbränningen av 1liter bensin i en motor frigör 33 MJ energi och 73g koldioxid. Hur mycket bensin används? Hur mycket koldioxid produceras? Bensinförbrukning= 622,22/33000 = 0,019 liter = 1.9 cl Koldioxid produceras= 0,019*73= 1.3 g e- Kör Yannick mer ekonomiskt då han kör mindre aggressivt än Alexandre? Förklara och diskutera resultatet. Yannick kan köra två gånger mer än Alexandre med samma Bensinförbrukning

4/ I nedanstående 12 situationer påverkas en stenkula av en eller flera krafter. Vi visar i de två första situationerna hur krafterna ser ut. änk på att man kan addera två vektorer A och B med hjälp ett parallellogram (A+B=- W). räna först på ett annat papper och rita sen ut krafterna i de olika situationerna. Ange även vilken slags kraft varje pil representerar. Låt tyngdkraftens storlek vara c.a. 1,5 cm. Stenkulan hänger i två rep. Det finns tre krafter som påverkar kulan: tyngdkraften (), spännkraften i första repet (S1) och spännkraften i andra repet (S2). I statisk jämvikt är nettokraften noll, då är den totala spännkraften (S1+ S2) lika stor som tyngdkraften med motsatt riktning (streckad linje). Eftersom repen är antingen horisontala eller vertikala bygger man ett parallellogram för att rita S1 och S2 Samma situation som i fall 3 Stenkulan ligger på ett horisontalt plan. vå krafter påverkar kulan: tyngdkraften () och normalkraften (N). I statisk jämvikt är nettokraften noll, då är normalkraften och tyngdkraften lika stora med motsatt riktning. Stenkulan glider på ett horisontalt plan med konstant fart utan friktion. Det är en statik jämvikt - precis samma som i fall.5 - ack Newtons 1:a lag! Bara två krafter påverkar kulan: yngdkraften () och Normalkraften (N) som är lika stora med motsatt riktning.

Stenkulan saktar ner på ett horisontalt plan på grund av friktion. Nettokraften är inte noll- ack Newtons 2:a lag. Det finns då tre krafter som påverkar kulan: tyngdkraften (), normalkraften (N) och friktionskraften (F). Normalkraften och tyngdkraften är lika stora med motsatt riktning. Bara friktionskraften påverkar farten (inte riktningen). Hur stor kraften är, saknar betydelse. Stenkulan ligger still på en backe. Det finns tre krafter som påverkar kulan: tyngdkraften (), normalkraften (N) och friktionskraften (F). I statisk jämvikt är nettokraften noll, då normalkraften och friktionskraften (F+N) är lika stora som tyngdkraften. Utan friktion är nettokraften inte noll, och stenkulan glider på backen p.g.a tyngdkraften. Bara två krafter påverkar kulan: tyngdkraften () och normalkraften (N). yngdkraftens riktning är vertikal och normalkraftens riktning är vinkelrät mot ytan. Man delar tyngdkraften i två delar m.h.a ett parallellogram: en kraft som trycker kulan mot ytan och en kraft som har samma riktning som rörelsen. Samma situation som i fall 8. Friktionen är ersatt med en normalkraft (N2) p.g.a blocken som stoppar rörelsen.

När stenkulan är i fritt fall, påverkar bara en kraft kulan: tyngdkraften () När stenkulan når sluthastighet, blir det en statisk jämvikt - Nettokraften är noll. Det finns bara två krafter som påverkar stenkulan: tyngdkraften () och luftmotståndet (friktion - F). De är lika stora med motsatt riktning.