Hjälpmedel: Kungakrona, bägare, vatten, dynamometer, linjal, våg, snören och skjutmått



Relevanta dokument
Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM

Projekt 5 Michelsoninterferometer Fredrik Olsen Roger Persson

Fysik. Laboration 1. Specifik värmekapacitet och glödlampas verkningsgrad

Extrauppgifter Elektricitet

Termodynamik, våglära och atomfysik (eller rätt och slätt inledande fysikkursen för n1)

Interferens och diffraktion

Tentamen i Fysik TEN 1:2 Tekniskt basår

M = den svängande fjäderns massa K = den svängande fjäderns fjäderkonstant A = dimensionslös konstant

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Experiment 1: Strömning

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111

Tentamen i Elektronik för E, 8 januari 2010

Uppgift 1. Bestämning av luftens viskositet vid rumstemperatur

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar

PROV I FYSIK KURS A FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

Interferens och difraktion

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Tentamen i Fotonik , kl

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta

Förberedelseuppgifter... 2

Laborationskurs i FYSIK A

Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik

PROV I FYSIK KURS A FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

Tentamen i Elektronik för F, 13 januari 2006

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

PROV I FYSIK KURS B FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Laboration 1: Likström

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling.

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT

Föreläsnng Sal alfa

WALLENBERGS FYSIKPRIS

ABSORPTION AV GAMMASTRÅLNING

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

E-II. Diffraktion på grund av ytspänningsvågor på vatten

2.2 Vatten strömmar från vänster till höger genom rörledningen i figuren nedan.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

Svar och anvisningar

Sammanfattning Fysik A - Basåret

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

Fysik A Jonn Lantz Din kanelbulle i fysikens ugn jonn.lantz@lme.nu

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

Föreläsning 8. Ohms lag (Kap. 7.1) 7.1 i Griffiths

Tentamen Elektronik för F (ETE022)

Tryck. fredag 31 januari 14

Uppgift 1. Kraftmätning. Skolornas Fysiktävling Finalens experimentella del. Isaac Newton

Uppgift: Bestäm det arbete W som åtgår att Iyfta kroppen på det sätt som beskrivits ovan och bestäm och så kroppens densitet ρ.

Sammanfattning: Fysik A Del 2

FYD101 Elektronik 1: Ellära

Godkänt-del. Hypotetisk tentamen för Termodynamik och ytkemi, KFKA10

Uppgift 1: När går en glödlampa sönder?

En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning.

LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING

Lösningsförslag. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12!

BETYGSKRITERIER I KEMI, FYSIK OCH BIOLOGI

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

Prov Fysik B Lösningsförslag

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016

Tentamen i Fotonik , kl

Spänning, ström och energi!

Tentamen i Fotonik , kl

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

Tentamen i Fysik för π,

1. Betrakta en plan harmonisk elektromagnetisk våg i vakuum där det elektriska fältet E uttrycks på följande sätt (i SI-enheter):

Du behöver inte räkna ut några siffervärden, svara med storheter som V 0 etc.

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik

Trycket är beroende av kraft och area

TENTAMEN. Linje: Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet. Lärare: Joakim Lundin

Arbete A3 Bestämning av syrakoefficienten för metylrött

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler Kan du gissa rätt vikt?

FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET Tentamensskrivning i Vågrörelselära och optik, 10,5 högskolepoäng, FK4009 Tisdagen den 17 juni 2008 kl 9-15

Think, pair, share. Vad tänker du på när du hör ordet elektricitet? Vad vill du veta om elektricitet?

PROV I FYSIK KURS A FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2

Karlstads universitet / Elektroteknik / TEL108 och TEL118 / Tentamen / BHä & PRö 1 (5) Del 1

Fysikum Kandidatprogrammet FK VT16 DEMONSTRATIONER MAGNETISM II. Helmholtzspolen Elektronstråle i magnetfält Bestämning av e/m

för M Skrivtid i hela (1,0 p) 3 cm man bryningsindex i glaset på ett 2. två spalter (3,0 p)

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 1

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 3

ELEKTRICITET.

Fotoelektriska effekten

Fysik 1 Rörelsemängd och Ellära, kap. 6 och 9

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den.

Övningsuppgifter/repetition inom elektromagnetism + ljus (OBS: ej fullständig)

Naturvetenskapliga för lärare, Göteborgs Universitet LNA310GU LABORATION (EB1) DEL 1 - Grundläggande ellära

Laborationskurs i FYSIK B

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar.

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Experiment 1: Krulligt hår

Fysik. Laboration 3. Ljusets vågnatur

Transkript:

Uppgift 1. De flesta vet ju att Archimedes sprang runt naken på de grekiska gatorna ropandes "Heureka!" Vad som ledde till denna extas var naturligtvis en vetenskaplig upptäckt. Meningen med denna uppgift är att på bästa sätt försöka lösa samma problem som gjorde Archimedes så exalterad. Archimedes problem: Kungen i staden hade lämnat guld till en guldsmed för att få en krona förfardigad. Trots att den färdiga kronan vägde lika mycket som det ursprungliga guldet var kungen misstanksam och ville kontrollera att kronan verkligen bestod av rent guld. Archimedes visste att volymen hos en guldtacka var mindre än hos en silvertacka av samma vikt. Volymen hos en sirlig krona är dock svår att bestämma... om man inte som Archimedes t.ex. sänker ned den i vatten. Volymen hos det undanträngda vattnet motsvarar då volymen hos kronan. Kronans volym kunde då jämföras med en guldtackas och man fann att det inte var rent guld i kronan, hmm... Uppgift: Bestäm andelen koppar respektive zink i mässingskronan. Fundera på olika sätt att lösa problemet, det är inte säkert att Archimedes metod är den bästa. Densiteten för koppar och zink är 8,96 10 3 kg/m 3 respektive 7,13 10 3 kg/m 3. Hjälpmedel: Kungakrona, bägare, vatten, dynamometer, linjal, våg, snören och skjutmått

Uppgift 2 Citronbatteri Gör en spänningskälla av en citron med en zinkelektrod och en kopparelektrod enligt figuren. Som en enkel modell för hur en likspänningskälla fungerar vid strömuttag brukar man använda en ideal likspänningskälla med den elektromotoriska spänningen E och seriekopplad med en resistans R i.. Uppgift: Undersök om den ovan beskrivna modellen fungerar för "citronbatteriet" och om du finner så,bestäm den elektromotoriska spänningen E och den inre resistansen R i.. Material: Citron, Zn- och Cu elektroder, dekadresistor, sladdar, krokodilklämmor, voltmeter med inre resistans R i. > 50 MΩ, mm-papper. Obs: Efter inkoppling av belastning vänta c:a 30 s så att citronen hinner lugna ned sig. Kortslut inte "citronbatteriet". Redovisa: Mätmetod, kopplingsschema, beräkningar och resultat.

Uppgift 3 Michelson-interferometern (två speglar och en stråldelare) du ska använda i denna uppgift är upplinjerad för Ijuset från en laser Du kan kontrollera strålgången med ett papper. Vill du undvika tidsförluster bör du inte rubba uppställningen. Divergensen hos laserljuset har åstadkommits med hjälp av mikroskopsobjektivet med brännpunkten (fokus) omedelbart efter objektivet. Ljuset delas i två delar med en stråldelare. Efter reflektion i de separata speglarna sammanförs de två delarna med stråldelaren så att interferensmönstret uppstår. En cell som kan evakueras placeras i interferometerns ena arm (var försiktig!) på sådant sätt att Ijus kan passera genom cellen. Du kan variera luftrycket i cellen mellan atmosforstryck och, i detta sammanhang, hyfsat vakuum Hjälpmedel: Michelson-interferometer, laser, evakuerbar cell, pumpstation, skjutmått och måttband. Uppgift: Bestäm brytningsindex for luft (vid atmosfärstryck och för våglängden 633 nm) Försök också att uppskatta laservåglängden genom lämpliga mätningar i uppställningen (utan cell).

Uppgift 4. När en vätska strömmar genom ett cirkulärt rör och under förutsättning att ingen turbulens uppstår så kommer flödet att kunna beskrivas av uttrycket: Φ = π r 4 8 η L (P 1 P 2 ) där Φ = flödet r = rörets radie L = rörets längd η = viskositeten för vätskan (P 1 P 2 ) = tryckskillnaden mellan rörets ändar Sambandet ovan upptäcktes vid slutet av 1 800-talet av den franske läkaren Poiseuille som undersökte blodflödet i våra ådror Formeln benämns Poiseuilles lag och gäller som nämnts vid "laminärt" flöde. Hjälpmedel: Mariotteflaska, tunt rör, mätglas, klocka, termometer, måttband, lampa och några linser. Uppgift: Att bestämma viskositeten for vatten och att ange under vilka forutsättningar denna uppskattning gäller.

Uppgift 5 Bestämning av Geiger-Müllerrörets relativa effektivitet för β - resp. γ -strålning samt tjockleksmätning av Al-folie. Radioaktivt 137 Cs avger både β - och γ -strålning, med energier enl. figuren. Betastrålningen består av elektroner som har kontinuerlig energi upp till Ek,maX och gammastrålningen består av fotoner. Geiger-Müller eller GM-röret är en detektor för joniserande strålning som är fylld med gas. En spänning läggs över röret och den strålning som kornmer in joniserar gasen och den bildade laddningen sarnlas upp och registreras. Storleken på utsignalen är densamma oavsett vilken energi eller vilken typ av strålning som har växelverkat med gasen. Effektiviteten för olika strålslag är dock ej densamma. Hjälpmedel: Till ditt förfogande har du ett radioaktivt l37cs-preparat, med sönderfalls schema enligt figur nedan, GM-rör med tillhörande elektronik för pulsräkning, Al-plåt av olika (givna) tjocklekar och hushållsfolie. Uppgift: Bestäm relativa effektiviteten för β - resp. γ -strålning för Geiger- Müllerröret. Bestäm också tjockleken på vanlig hushållsfolie. Ange med hur många siffrors noggrannhet du ger svaret.