Kollisioner, impuls, rörelsemängd kapitel 8

Relevanta dokument
Institutionen för Fysik och Astronomi! Mekanik HI: Rotationsrörelse

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

Kollisioner, rörelsemängd, energi

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

Tentamen i Mekanik för D, TFYA93/TFYY68

Ballistisk pendel laboration Mekanik II

Kapitel extra Tröghetsmoment

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

" e n och Newtons 2:a lag

TFYA16/TEN :00 13:00

Vågrörelselära och optik

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

Laboration 2 Mekanik baskurs

Mekanik FK2002m. Repetition

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

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Lösningar Kap 11 Kraft och rörelse

TFYA16: Tenta Svar och anvisningar

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

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

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

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

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

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

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK OCH ASTRONOMI. Mekanik baskurs - Laboration 5. Bevarande av energi och rörelsemängd. Undersökning av kollisioner

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

Tentamen i Mekanik II

Introduktion till Biomekanik, Dynamik - kinetik VT 2006

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

9.1 Kinetik Rotation kring fix axel Ledningar

Krafter och Newtons lagar

= + = ,82 = 3,05 s

Basala kunskapsmål i Mekanik

Repetitionsuppgifter i Fysik 1

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK OCH ASTRONOMI. Mekanik baskurs, Laboration 2. Friktionskraft och snörkraft

Kapitel 4 Arbete, energi och effekt

Mekanik FK2002m. Kinetisk energi och arbete

Tentamen i Mekanik - Partikeldynamik TMME08

Möjliga lösningar till tentamen , TFYY97

STOCKE OLMS UNIVERSITET FYS IKUM

Harmonisk svängningsrörelse

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

TFYA16: Tenta Svar och anvisningar

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

9.2 Kinetik Allmän plan rörelse Ledningar

TFYA16: Tenta Svar och anvisningar

Introhäfte Fysik II. för. Teknisk bastermin ht 2018

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Introduktion. Torsionspendel

UPPSALA UNIVERSITET Inst. för fysik och astronomi Mattias Klintenberg, Allan Hallgren, Staffan Yngve, Arnaud Ferrari, Glenn Wouda och Lennart Selander

I stötuppgifterna bortser vi från den impuls som yttre krafter ger under själva stöttiden.

LEDNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL 4

FÖRBEREDELSER INFÖR DELTENTAMEN OCH TENTAMEN

LÖSNINGAR TENTAMEN MEKANIK II 1FA102

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

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

Laboration 4 Mekanik baskurs

Tentamen i Mekanik för D, TFYY68

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

Grundläggande om krafter och kraftmoment

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM521 och 520)

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

" e n Föreläsning 3: Typiska partikelrörelser och accelerationsriktningar

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

Tentamen i mekanik TFYA kl

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

NEWTONS 3 LAGAR för partiklar

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

Mekanik II repkurs lektion 4. Tema energi m m

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

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

Chalmers Tekniska Högskola och Mars 2003 Göteborgs Universitet Fysik och teknisk fysik Kristian Gustafsson Maj Hanson. Svängningar

LABKOMPENDIUM. TFYA76 Mekanik

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Tentamen i SG1140 Mekanik II. Problemtentamen

Tentamen i SG1140 Mekanik II för M, I. Problemtentamen

Rotationsrörelse laboration Mekanik II

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

Tentamen i Mekanik 5C1107, baskurs S2. Problemtentamen

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

MEKANIKENS GYLLENE REGEL

Svar och anvisningar

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

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.

Lösningar till övningar Arbete och Energi

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

a. b a. b. 7.

ARBETE VAD ÄR DET? - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

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

Tentamen i Mekanik SG1102, m. k OPEN. Problemtentamen

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

Rörelsemängd. Rörelsemängdens bevarande

En tyngdlyftare lyfter en skivstång som väger 219 kg. Skivstången lyfts 2,1 m upp från golvet på 5,0 s.

1. Kinematik (läran om rörelse)

Lösningar Heureka 2 Kapitel 7 Harmonisk svängningsrörelse

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

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

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.

UPPSALA UNIVERSITET Inst. för fysik och astronomi Mattias Klintenberg, Allan Hallgren, Staffan Yngve, Rikard Enberg, Glenn Wouda TENTAMEN

Transkript:

Kollisioner, impuls, rörelsemängd kapitel 8

! Sida 4/4 Laboration 1: Fallrörelse på portalen ikväll Institutionen för Fysik och Astronomi! Mekanik HI: 2014 Fallrörelse Institutionen för Fysik och Astronomi! Mekanik HI: 2014 Vilken är viktens hastighet v precis innan den träffar golvet? Om vi delar in energier i kinetisk rotationsenergi Erot; kinetisk translationsenergi Ek; potentiell energi Epot; samt icke-konservativa krafters arbete W: I denna laboration kommer ni att undersöka fallrörelse samt bekanta er med GLX Xplorer som används i mekaniklabbet för utläsning av t.ex. krafter och rörelser m.h.a. sensorer. hur stor är translationsenergin när vikten träffar golvet jämfört med vad den skulle vara vid fritt fall (för fritt fall kan luftmotstådet ignoreras och skillnaden i potentiell energi vara lika med skillnaden i kinetisk energi)? hur stor del av energin tas upp av rotationen och icke-konservativa krafters arbete? Mål: Kunna beskriva fallrörelse med kinematik och Newtons lagar. Förstå begreppet Gränshastighet (Terminal velocity) med dämpande kraft som är hastighetsberoende i detta fall en magnetbroms. Kunna använda GLX Xplorer för att undersöka mekaniska fenomen. Förberedande uppgifter: Dessa uppgifter skall redovisas i början på laborationen gruppvis. Vid laborationstillfället så kommer ni (gruppen) få reda på vilken av uppgifterna ni skall presentera för de andra alltså måste ni lösa samtliga uppgifter. Svaren för de jämna uppgifterna presenterade nedan, det viktiga är lösningarna och hur ni angriper problemet; för udda problem finns redovisade svar i boken. Om ni inte har förberett er så kommer ni att få göra laborationen vid uppsamlingstillfället i Juni. Försök 2 I detta försök skall en magnet användas för att öka bromsverkan något. Eftersom avståndet mellan magneten är kritiskt så kommer bromsverkan att vara olika god om magneten inte är på konstant avstånd från skivan. I så fall kommer er vinkelhastighet att svänga som på bilden. Detta kan ni avhjälpa genom att linjera upp skivan mot magneten. 4.54!! Svar: b) 4.54 m/s 2!! c) 120 N!! d) 93.3 N! 4.56!! Svar:! b) Lyftkraften blir 2Mg/3! c) 5M/9 5.15!!! 5.34!! Svar:!a) µk=0.556!! b) 2.13 m/s 2 uppåt 5.41!!! 5.71!!! 5.94!! Svar:! 39.0 kg Magneten gör att tyngdens acceleration minskar. Hur mycket ändras a? Hur mycket större är arbetet som icke-konservativa krafter utför jämfört med ovan? Försök 1 Till höger ser ni en stark idealiserad bild av försöksuppställningen för ert första försök. Med hjälp av handdatorn skall ni mäta accelerationen för vikten med konstant bromsverkan (som tillhandahålles av skivans tröghetsmoment, men mer om detta senare i kursen). Det är lämpligt att välja en lätt vikt för dessa försök. Institutionen för Fysik och Astronomi! Mekanik HI: 2014 Försök 3 I detta försök är det dags att ta fram den stora magneten och en mycket liten vikt. Målet är att uppnå en situation där vikten faller med konstant hastighet. I bilden till höger visas ett experiment med en stark magnet och en mycket lätt plastvikt. Med denna uppställning erhölls konstant hastighet. Hur stor blir er konstanta hastighet v? Magnetbroms Till höger visas en magnetbroms som används på det japanska Shinkansen-tåget. Axelns rotation bromsas då magnetfältet som genereras av elektromagneten inducerar virvelströmmar i skivan. De inducerade strömmarna ger upphov till ett magnetfält som genererar en kraft som motverkar rörelsen. Kraftens storlek är proportionell mot hastigheten, därför är bromsverkan låg vid låga hastigheter. Snöret bör vara så långt att vikten kan slå i marken. Med handdatorn kan ni välja att visa både vinkelhastighet och vinkelacceleration i menyn Sensors. Vad är viktens acceleration a? Vad blir snörspänningen?! Sida 1/4! Sida 2/4 Institutionen för Fysik och Astronomi! Mekanik HI: 2014 Utrustning! Sida 3/4

Förra gången: Definitionen av arbete W = ZP 2 P 1 F ds P 1 P 2 Arbete-energi principen

Hur stor kinetisk energi har isjakterna när de kommer i mål? F 2m F m Start s Mål

Energins bevarande 4 3 2 1 0 Total Kinetisk Potential Annan 4 3 2 1 0 Total Kinetisk Potential Annan E kin + E pot = konstant E kin + U = konstant

F = du dx Datum UP 7.5

Konservativa krafters arbete! Kan skrivas som skillnaden mellan en potentialfunktions värde i rörelsens slut och startpunkter! Är reversibelt.! Det är vägoberoende.! När start och slutpunkt är samma är arbetet lika med noll. Initial position

Mekanik KF:s jultenta 2012, tal 2 2. En låda väger 2.5 kg och åker med hastigheten 1.2 m/s på en skrovlig yta när lådan slår i en fjäder. Efter det att fjädern komprimerats 5 cm kommer lådan till ett ögonblicks stillatående innan den skjuts tillbaka i riktningen dit den kom ifrån. Friktionskraftens arbete under det att fjädern komprimeras är -0.5 Joule. Bestäm fjäderkonstanten k och friktionskoefficienten µ kin.(5p)

Om ett flygplan flyger i en horisontell cirkel med konstant fart, vilket av nedan bevaras under rörelsens gång? a) Velocity / Hastighet! b) Momentum / Rörelsemängd! c) Kinetic energy! d) Acceleration http://www.wikipremed.com/01physicscards.php?card=2

Kollisioner Elastiska Inelastiska p =0 E kin 6=0 Fullständigt Inelastiska p =0 E kin =0 p =0 E kin 6=0 v efter stöt, samma för kombinerade massan

Idealisera: anta helt elastisk stöt. Beräkna v

Bromssträcka och tid En bil som väger 2 ton bromsar från 10 m/s till 0 m/s.! Vilken blir bromssträckan och tiden om:

Ballistiskt test med gel Kulan fastnar i det stillastående gel-blocket. Från början har kulan hastigheten v.! Blocket glider efter träffen 24 mm och friktionskoefficienten mellan bord och gel är 0.4.! Kulan väger 0.0036 kg och blocket 5.00 kg.! Hur stor är v?