WALLENBERGS FYSIKPRIS

Relevanta dokument
WALLENBERGS FYSIKPRIS 2013

WALLENBERGS FYSIKPRIS

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Lösningsförslag

WALLENBERGS FYSIKPRIS

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Svar och anvisningar. t s(x,t) =s 0 sin 2π T x. v = fλ =3 5 m/s = 15 m/s

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

TFYA16: Tenta Svar och anvisningar

WALLENBERGS FYSIKPRIS

Tentamen i Fysik TEN 1:2 Tekniskt basår

WALLENBERGS FYSIKPRIS

Problem Vågrörelselära & Kvantfysik, FK november Givet:

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

Introhäfte Fysik II. för. Teknisk bastermin ht 2018

Final i Wallenbergs fysikpris

Lösningar/svar till tentamen i F0031T Hydromekanik Datum:

SKOLORNAS FYSIKTÄVLING

Tentamen i delkurs 1 (mekanik) för Basåret Fysik NBAF00

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

FINALTÄVLING SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET

Lösningar/svar till tentamen i MTM119 Hydromekanik Datum:

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

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

Tentamen i delkurs 1 (mekanik) för Basåret Fysik NBAF00

WALLENBERGS FYSIKPRIS

Lösningar Kap 11 Kraft och rörelse

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

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2019

Relativitetsteorins grunder, våren 2016 Räkneövning 6 Lösningar

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

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

3. Mekaniska vågor i 2 (eller 3) dimensioner

Vågrörelselära och optik

Lösningar till repetitionsuppgifter

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2010

Svar och anvisningar

Lösningar Heureka 2 Kapitel 7 Harmonisk svängningsrörelse

Tentamen i Mekanik för D, TFYY68

Kortfattat lösningsförslag Fysik A, Tentamensdatum:

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2012

KOMIHÅG 12: Ekvation för fri dämpad svängning: x + 2"# n

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

Mekanik Föreläsning 8

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

Lösningar/svar till tentamen i MTM119 Hydromekanik Datum:

Lösningar Heureka 2 Kapitel 3 Rörelse i två dimensioner

Vågfysik. Superpositionsprincipen

Laboration 1 Fysik

4 Sätt in punkternas koordinater i linjens ekvation och se om V.L. = H.L. 5 Räkna först ut nya längden och bredden.

Vågrörelselära och optik

Om α är vinkeln från dörröppningens mitt till första minimipunkten gäller. m x = 3,34 m

Densitet Tabellen nedan visar massan och volymen för olika mängder kopparnubb.

Final i Wallenbergs Fysikpris

Tentamen i El- och vågrörelselära,

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

Fuglesangs skiftnyckel och Möten i rymden. Jan-Erik Björk och Jan Boman

Vågrörelselära och optik

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2011

6.3 Partikelns kinetik - Härledda lagar Ledningar

Vågrörelselära och optik

Chalmers. Matematik- och fysikprovet 2009 Fysikdelen

Inre krafters resultanter

Kortfattade lösningar till tenta för LNC022, :

att båda rör sig ett varv runt masscentrum på samma tid. Planet

Lösningar kapitel 10

Introduktion till Biomekanik, Dynamik - kinetik VT 2006

Sammanfattning av räkneövning 1 i Ingenjörsmetodik för ME1 och IT1. SI-enheter (MKSA)

ENDIMENSIONELL ANALYS A3/B kl INGA HJÄLPMEDEL. Lösningarna ska vara försedda med ordentliga motiveringar. lim

Namn Klass Personnummer (ej fyra sista)

P1. I en cylinder med lättrörlig(friktionsfri) men tätslutande kolv finns(torr) luft vid trycket 105 kpa, temperaturen 300 K och volymen 1.40 m 3.

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

Övning 9 Tenta från Del A. Vägg på avståndet r = 2.0 m och med reflektansen R = 0.9. Lambertspridare.

= T. Bok. Fysik 3. Harmonisk kraft. Svängningsrörelse. Svängningsrörelse. k = = = Vågrörelse. F= -kx. Fjäder. F= -kx. massa 100 g töjer fjärder 4,0 cm

Formelhantering Formeln v = s t

Mer Friktion jämviktsvillkor

Tillämpad Matematik I Övning 3

Grundläggande om krafter och kraftmoment

Final i Wallenbergs Fysikpris

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

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

Ordinarie tentamen i Mekanik 2 (FFM521)

INFÖR BESÖK PÅ GRÖNA LUND

Tentamen i El- och vågrörelselära,

Matematik och modeller Övningsuppgifter

Laboration 1: Gravitation

5B1134 Matematik och modeller Uppgifter från kontrollskrivningar och tentamina under läsåren och

Mina videos Jag har satt samman en snabbkurs för er som behöver repetera grundskolans matematik:

Tentamen: Lösningsförslag

WALLENBERGS FYSIKPRIS

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

Kursens olika delar. Föreläsning 0 (Självstudium): INTRODUKTION

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

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat, samt en egenhändigt skriven A4- sida med valfritt innehåll.

Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, för W2 och ES2 (1FA514)

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016

Prov Fysik 2 Mekanik

Vektorn w definieras som. 3. Lös ekvationssystemet algebraiskt: (2p) 4. Förenkla uttrycket så långt det går. (2p)

Sidor i boken Figur 1:

Transkript:

WALLENBERGS FYSIKPRIS KVALIFICERINGSTÄVLING 24 januari 2013 SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET LÖSNINGSFÖRSLAG 1. (a) Ljudhastigheten i is är 180 m 55 10 3 s 3,27 103 m/s. Ur diagrammet avläser vi att det tar 1,95 s för tryckvågorna att utbreda sig från explosionen ned till is/vatten-gränsskiktet och tillbaka upp till seismografen. 180 m Explosion Seismograf h x Is d Vatten (Lake Vostok) Figuren är ej skalenlig! Sträckan x i figuren fås således ur 2x 3,27 10 3 m/s 1,95 s x 3191 m. Pythagoras sats ger sedan istäckets tjocklek h 3191 2 90 2 m 3189 m.

(b) Eftersom h x i (a)-uppgiften kan vi försumma tryckvågornas horisontella utbredning. Ur diagrammat avläser vi att det tar (2,65 1,95) s 0,70 s för tryckvågorna att utbreda sig från is/vatten-gränsskiktet ned till sjöbotten och tillbaka till is/vatten-gränsskiktet. Sjöns djup fås således ur 2d 1500 m/s 0,70 s d 0,53 10 3 m. Svar: (a) 3,2 km (b) 0,5 km. 2. (a) Den luftmängd som blåses ut från hårtorken under en sekund har massan 0,045 m 3 1,11 kg/m 3 0,050 kg. (Densiteten vid temperaturen 47 avläses ur diagrammet.) Alltså måste varje sekund 0,050 kg luft värmas (47 22) K 25 K. Erforderlig energimängd för uppvärmningen är W cm T 1,01 10 3 0,050 25 J 1,26 10 3 J. Värmeelementet måste alltså avge effekten P 1,26 103 J 1,0 s Sökta resistansen fås ur 1,26 10 3 W. P UI U2 R R U2 P 2302 Ω 42 Ω. 1,26 103 (b) Massflödet in måste vara lika stort som massflödet ut, det vill säga 0,050 kg/s. Om V är volymen av luften som tas in under tiden så är V m ρ m ρ, och volymflödet in är alltså 0,050 kg/s 1,2 kg/m 3 0,042 m3 /s. (Densiteten vid temperaturen 22 avläses ur diagrammet.) Om vi antar att luften som tas in under tiden har volymen V A l (se figur på nästa sida) så ges luftens fart av V A l A v v V A 0,042 m3 /s 60 10 4 6,9 m/s. m2 Svar: (a) 42 Ω (b) 6,9 m/s.

l A 3. (a) F F f mg (b) Figuren nedan visar krafterna som verkar när Marie drar med en horisontell kraft. F f F mg Jämvikt (eftersom farten är konstant) innebär att F f F 0,10 10 3 N och 0,30 10 3 N. Friktionstalet är således µ F f 0,10 103 N 0,30 10 3 N 0,33. Betrakta nu fallet när dragkraften ej är horisontell. Komposantuppdela dragkraften enligt figuren nedan.

Fsin F f Fcos mg Kraftjämvikt i horisontal- respektive vertikalled ger (kälken antas vara liten så att vridmomenteffekter kan försummas) + F sin mg mg F sin, (1) F cos F f. (2) Eftersom F f µ fås med hjälp av ekvation (1) F f µ(mg F sin), vilket tillsammans med ekvation (2) ger F cos µmg µf sin F µmg cos + µ sin. (3) Kvoten är som minst när uttrycket i nämnaren är som störst. Vi söker därför maximum för f () cos + µ sin. Derivering ger f () sin + µ cos. f () 0 ger sedan sin + µ cos 0 tan µ. Vinkeln som minimerar dragkraften är alltså arctan µ arctan0,33 18,4. Vinkeln beror alltså enbart av friktionstalet µ. Insättning i ekvation (3) ger minsta kraften F 0,33 0,30 10 3 cos18,4 N 95 N. + 0,33 sin18,4 Minimum för dragkraften (3) kan också bestämmas genom att rita grafen till (3) på räknare och läsa av vinkeln när F är som minst. Svar: (a) Se figur ovan. (b) 18 mot horisontalplanet. (c) Se ovan. 4. Vi antar att S0-20 rör sig i en cirkulär bana. Radien i figuren är 21 mm, vilket motsvarar en vinkel (5,9 10 5 ) (enligt skalstrecket så motsvarar 35,5 mm i figuren vinkeln 0,000 100 ).

0,000059 27 10 3 ljusår r Den verkliga radien är r 27 10 3 ljusår sin0,000059 0,028 ljusår Omloppstiden uppskattas ur figuren till T 34 år 34 3,156 10 7 s 1,07 10 9 s. 0,028 9,46055 10 15 m 2,63 10 14 m. Den kraft som verkar på stjärnan är gravitationskraften F G Mm r 2, där M är svarta hålets massa och m är stjärnans massa. Newtons andra lag på stjärnan ger G Mm r 2 ma m4π2 r T 2, vilket ger svarta hålets massa M 4π2 r 3 GT 2 4π 2 (2,63 10 14 ) 3 6,673 10 11 (1,07 10 9 ) 2 kg 9,35 1036 kg. Detta motsvarar solmassor. 9,35 10 36 4,7 106 1,99 1030 Felkällor: Banan är troligtivis inte cirkulär utan snarare elliptisk och ligger i ett plan som inte är vinkelrätt mot oss. Avståndet till Vintergatans centrum är osäkert. Dessa två faktorer gör bestämningen av banradien osäker. Omloppstiden är uppskattad från figuren och också osäker. Svar: 4,7 miljoner solmassor. 5. Newtons andra lag på upp- respektive nedvägen ger mgsin + F m ma upp, (4) mgsin F m ma ned. (5)

På uppvägen pos. riktning På nedvägen mg sin v mg sin v F m F m mg mg Avläsning i diagrammet ger a upp 0 ( 0,80) 12,10 11,20 m/s2 0,89 m/s 2, a ned 0,80 0 13,12 12,10 m/s2 0,78 m/s 2. Ledvis subtraktion av ekvation (5) från ekvation (4) ger vilket ger F m ( F m ) ma upp ma ned, F m m(a upp a ned ) 2 0,50 (0,89 0,78) 2 N 0,028 N. Ledvis addition av ekvationerna (5) och (4) ger vilket ger 2mgsin m(a upp + a ned ), g a upp a ned 2sin 0,89 0,78 2sin5,2 m/s 2 9,2 m/s 2. Svar: Motståndskraften är 28 mn, tyngdaccelerationen 9,2 m/s 2. 6. Ljudvågornas våglängd är λ v f 340 m/s 6,8 Hz 50 m. Mellan högtalarna bör ljudvågorna interferera så att vi får nodlinjer enligt figuren nedan.

P 125 m 50 m A 12,5 37,5 62,5 87,5 112,5 137,5 B Man skulle då kunna försöka närma sig en av högtalarna genom att röra sig längs med den andra nodlinjen tills man kommer 50 m ifrån högtalaren, till punkten P i figuren ovan. Vi behöver kontrollera att intensiteten i P inte överstiger 10 W/m 2. Intensiteten 2,0 m från en högtalare ges av L 10 lg I I 0 I I 0 10 L 10 10 12 W/m 2 10 160 10 10 4 W/m 2. Effekten från en högtalare ges av I P 4πr 2 P 4πr 2 I 4π 2,0 2 10 4 W 503 10 3 W. (6) (Världens slugaste skurk har alltså kommit över två rejäla högtalare... ). Med hjälp av formeln i uppgiften och ekvation (6) kan nu amplituden i en ljudvåg på ett givet avstånd från en högtalare beräknas enligt A 2ρvI 2ρv P ρvp 4πr 2 2π 1 r. I punkten P är amplituden för ljudvågen från högtalare B således ρvp A 50 2π 1 1,29 340 503 10 r 3 1 Pa 118,5 Pa. 2π 50 Eftersom punkten P ligger på andra nodlinjen är det 1,5λ 1,5 50 m 75 m längre till högtalare A från P än till högtalare B. Avståndet till A är alltså 125 m, och amplituden i P för ljudvågen från högtalare A A 125 ρvp 2π 1 r 1,29 340 503 10 3 2π Den totala amplituden i P när båda högtalarna är igång är (118,5 47,4) Pa 71,1 Pa 1 Pa 47,4 Pa. 125 på grund av den destruktiva interferensen i punkten, och intensiteten är I A 2ρv 71,1 2 2 1,29 340 W/m2 5,8 W/m 2. Det går alltså! (Svar)