FAG: Fysikk FYS121 LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad (fellesdel) Kjetil Hals (linjedel)

Like dokumenter
FAG: Fysikk FYS118 LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad (fellesdel) Kjetil Hals (linjedel)

FAG: Fysikk FYS122 LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad (fellesdel) Tore Vehus (linjedel)

FAG: FYS105 Fysikk (utsatt eksamen) LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

EKSAMEN. EMNE: FYS 120 FAGLÆRER: Margrethe Wold. Klasser: FYS 120 Dato: 09. mai 2017 Eksamenstid: Antall sider (ink.

UNIVERSITETET I OSLO

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TFY 4102 FYSIKK

EKSAMEN. EMNE: FYS 119 FAGLÆRER: Margrethe Wold. Klasser: FYS 119 Dato: 09. mai 2017 Eksamenstid: Antall sider (ink.

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

Obligatorisk oppgave i fysikk våren 2002

EKSAMENSOPPGAVE. Dato: Fredag 01. mars Tid: Kl 09:00 13:00. Administrasjonsbygget B154

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamen i FYS Oppgavesettet, inklusiv ark med formler, er på 8 sider, inkludert forside. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

UNIVERSITETET I OSLO. Introduksjon. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1.1

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014

EKSAMENSOPPGAVE. Fagnr: FO 443A Dato: Antall oppgaver:

EKSAMENSOPPGA VE. Fagnr: FO 44JA Dato: Antall oppgaver:

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Anne Borg Tlf BOKMÅL. EKSAMEN I EMNE TFY4115 Fysikk Elektronikk og Teknisk kybernetikk

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMEN I EMNE TFY4125 FYSIKK

Eksamensoppgave TFOR0102 FYSIKK. Bokmål. 15. mai 2018 kl

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE Njål Gulbrandsen / Ole Meyer /

EKSAMEN 07HBINEA, 07HBINET, 07HBINDA, 07HBINDT

Eksamen TFY 4104 Fysikk Hausten 2009

EKSAMEN RF3100 Matematikk og fysikk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for fysikk. EKSAMEN I FAG TFY 4102 FYSIKK Fakultet for Naturvitenskap og teknologi

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE. Oppgavesettet er på 5 sider inklusiv forside Kontaktperson under eksamen: Stian Normann Anfinsen Telefon:

UNIVERSITETET I OSLO

Andreas. har 8 sider

Løsningsforslag eksamen TFY desember 2010.

UNIVERSITETET I OSLO

Stivt legemers dynamikk

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-0100

UNIVERSITETET I OSLO

Øving 2: Krefter. Newtons lover. Dreiemoment.

UNIVERSITETET I OSLO

FAG: FYS114 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

To sider med formler blir delt ut i eksamenslokalet. Denne formelsamlingen finnes også på første side i oppgavesettet.

Institutt for fysikk. Eksamen i TFY4106 FYSIKK Torsdag 6. august :00 13:00

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMEN I FAG SIF 4002 FYSIKK Mandag 7. mai 2001 Tid: Sensur: Uke 22

Eksamensoppgave. FYSIKK Bokmål. 2. juni 2017 kl

UNIVERSITETET I OSLO

KONTINUASJONSEKSAMEN TFY4155 ELEKTROMAGNETISME Onsdag 17. august 2005 kl

Faglig kontakt under eksamen: Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

Fagnr: FIOIA I - Dato: Antall oppgaver: 2 : Antall vedlegg:

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Test 5.

Eksamen i FYS Oppgavesettet, inklusiv ark med formler, er på 7 sider, inkludert forside. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK

EKSAMEN FAG TFY4160 BØLGEFYSIKK OG FAG FY1002 GENERELL FYSIKK II Onsdag 8. desember 2004 kl Bokmål. K. Rottmann: Matematisk formelsamling

Fysikkolympiaden Norsk finale 2017

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE. To dobbeltsidige ark med notater. Stian Normann Anfinsen

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1001

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Grethe Lehrmann

Høgskolen i Agder Avdeling for EKSAMEN

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1002

UNIVERSITETET I OSLO

Stivt legemers dynamikk

EKSAMEN I FAG SIF 4012 ELEKTROMAGNETISME (SIF 4012 FYSIKK 2) Onsdag 11. desember kl Bokmål

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Ola Hunderi, tlf (mobil: )

TENTAMEN I FYSIKK FORKURS FOR INGENIØRHØGSKOLE

2,0atm. Deretter blir gassen utsatt for prosess B, der. V 1,0L, under konstant trykk P P. P 6,0atm. 1 atm = 1,013*10 5 Pa.

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2008

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMEN FY1003 ELEKTRISITET OG MAGNETISME I Mandag 5. desember 2005 kl

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: FYS 0100 Generell fysikk Dato: Fredag 13.des 2013 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Administrasjonsbygget: Aud.

Frivillig test 5. april Flervalgsoppgaver.

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: FYS 0100 Generell fysikk Dato: Onsdag 26.feb 2014 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Aud max.

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: FYS Elektromagnetisme Fredag 31. august 2012 Kl 09:00 13:00 adm. Bygget, rom B154

Stivt legemers dynamikk

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMEN FY1003 ELEKTRISITET OG MAGNETISME TFY4155 ELEKTROMAGNETISME Tirsdag 27. mai 2008 kl

Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsvitenskap EKSAMEN. Time Is)

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110/Fys-mef1110 høsten 2007

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2008

Kontinuasjonseksamensoppgave i TFY4120 Fysikk

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE. To dobbeltsidige ark med notater. Stian Normann Anfinsen

Fysikk-OL Norsk finale 2006

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2010

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamen i: Fys-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk Dato: Tirsdag 26. februar 2013 Tid: Kl 09:00 13:00

r+r TFY4115 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2009

Prøve i R2. Innhold. Differensiallikninger. 29. november Oppgave Løsning a) b) c)...

KONTINUASJONSEKSAMEN TFY4155 ELEKTROMAGNETISME Fredag 11. august 2006 kl

EKSAMENSOPPGAVE. Adm.bygget, rom B154 2 ark med egne notater (4 sider) Godkjent kalkulator Rottman. Matematisk formelsamling

Keplers lover. Statikk og likevekt

Transkript:

UNIVERSITETET I AGDER Grimstad E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: Fysikk FYS121 LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad (fellesdel) Kjetil Hals (linjedel) Klasse(r): Dato: 22.05.18 Eksamenstid, fra-til: 09.00 14.00 Eksamensoppgaven består av følgende Antall sider: 7 Antall oppgaver: 5 Antall vedlegg: 0 Tillatte hjelpemidler er: Kalkulator Formelsamling: Hogstad / Haugan / Gyldendal / Rottmann / Case, Glesaaen

Ordinær eksamen 2018 - Fysikk FYS121 Ta dine egne forutsetninger hvis du finner uklarheter/mangler i oppgavesettet! Poeng på hver deloppgave: Oppg Poeng 1 a) 3 c) 3 2 a) 3 c) 3 d) 3 e) 3 3 a) 3 4 a) 3 5 a) 3 c) 3 ------------------------------------ Sum 45 Poengene viser vekt-fordelingen for de enkelte del-spørsmålene. Ved karaktersetting vektlegges selvfølgelig i tillegg en totalvurdering, bl.a. en vurdering av i hvilken grad kandidaten har kunnskaper innenfor de ulike områdene gitt i oppgavesettet. Lykke til!

Fellesdel: 1. En partikkel beveger seg i xy-planet og befinner seg i posisjon (x, y) = (10.0 m, 0.0 m) ved tiden t = 0. Hastigheten som funksjon av tiden t er gitt ved: v v ( t) = v y Asin( Bt = Ct x ) hvor m -1 m A = 2.0 B = 2.0 s C = 0.50 2 s s a) Bestem ved regning partikkelens hastighet (x- og y-komponent) etter 5.0 sekunder. b) Bestem partikkelens akselerasjon (x- og y-komponent) etter 5.0 sekunder. c) Bestem partikkelens posisjon (x- og y-komponent) etter 5.0 sekunder. Fig 1.1 Partikkelens bevegelse de første 5.0 sekundene.

2. Et hult hjul med radius R består av en rand og fire eiker. Randen har masse m. Randen kan betraktes som tynn slik at all masse til randen ligger i avstand R fra hjulets sentrum. Hver av de fire eikene har masse m. Eikene kan betraktes som tynne staver. Mellom eikene er det tomrom. Rundt hjulets rand er viklet en masseløs snor. Snorens ene ende er festet i taket (se fig 2.1). Vi tenker oss først at vi holder hjulet i ro. Deretter slipper vi hjulet og hjulet roterer uten å gli mot snoren, samtidig som hjulet faller nedover. Tyngdeakselerasjonen er g. a) Bestem treghetsmomentet til hjulet (randen og de fire eikene) om en akse normalt på hjulet gjennom hjulets sentrum uttrykt ved m og R. b) Tegn inn og forklar alle ytre krefter som virket på hjulet (systemet bestående av randen og de fire eikene). c) Sett opp og forklar de ligningene som er nødvendige for å kunne bestemme hjulets bevegelse etter at vi har sluppet hjulet (dvs slik at vi kan svare på oppgavene d) og e)). d) Bruk ligningene i c) til å bestemme akselerasjonen til hjulets massesenter uttrykt ved en eller flere av størrelsene m, R og g. e) Bruk ligningene i c) til å bestemme strekket S i den vertikale snoren uttrykt ved en eller flere av størrelsene m, R og g. Hvor stor er snorkraften S uttrykt ved tyngden G av hjulet? Fig 2.1

3. En tynn og masseløs horisontal stav med lengde L kan rotere friksjonsfritt om en horisontal akse som er festet i en vertikal vegg ved punktet A (stavens ene endepunkt). I punktet B (stavens andre endepunkt) angripes staven av en kraft K som virker vertikalt oppover. En masseløs snor er festet i stavens endepunkter A og B. I A er snoren festet til staven, ikke til aksen. Snoren går stramt rundt en liten trinse plassert i punktet C. Punktet C ligger i en vertikal avstand h under staven. Punktet C ligger i en horisontal avstand x fra veggen (se fig 3.1). a) Tegn inn og forklar alle ytre krefter som virker på staven. b) Benytt kraftmomentloven til å bestemme snorstrekket S uttykt ved K, L, h og x når staven ved hjelp av kraften K holdes i ro i horisontal stilling. Hvilke spesielle relasjoner gjelder mellom involverte krefter hvis trinsen C befinner seg i en avstand h vertikalt rett under stavens endepunkt B (linjestykket BC står vertikalt og derfor normalt på den horisontale staven)? Fig 3.1

Linjedel: 4. I følgende oppgave betrakter vi n mol ideell gass som gjennomgår en termodynamisk kretsprosessen (illustrert i Fig. 1). Gassen starter i tilstand a og gjennomgår en isoterm ekspansjon til tilstand b, deretter en isokor trykksenkning til tilstand c, en isoterm kompresjon til tilstand d, før vi til slutt har en isokor trykkøkning tilbake til tilstand a. Temperaturen i tilstand a og d en henholdsvis T H og T L, og volumene og trykkene i de ulike tilstandene er vist med striplede linjer i figuren. Fig. 1: Termodynamisk kretsprosess illustrert i et pv-diagram a. Utled et uttrykk for arbeidet vi gjør på gassen under kompresjonen fra tilstand c til tilstand d. Uttrykk svaret med gassvolumene i tilstand a og b, temperaturen T L, og stoffmengden n. b. Hva er total varmemengden Q som blir absorbert og avgitt i denne sykliske prosessen? Uttrykk svaret med gassvolumene i tilstand a og b, temperaturene T H og T L, og stoffmengden n.

5 Fig. 2: a. To strømførende ledere med motsatt rettede strømmer på henholdsvis 12 A og 24 A. Fig. 2: b. En uendelig stor todimensjonal (2D) flate med positiv 2D ladningstetthet 0. a. Betrakt Fig. 2a. Hvilken retning har det induserte magnetiske feltet i punktet P? b. De to linjesegmentene dl=1.5 mm i Fig. 2a befinner seg i en avstand på 8.0 cm fra punktet P. Linjesegmentene gir hvert sitt bidrag til det totale magnetiske feltet i punktet P. Finn disse to bidragene. Du kan anta at avstanden til punktet P er 8.0 cm langs hele linjesegmentet dl. c. Fig. 2b illustrerer en uendelig stor flate som ligger i xy-planet. Flaten har en positiv 2D ladningstetthet 0. Argumenter først for at det elektriske resultantfeltet E peker langs positiv z-akse over flaten, og langs negativ z-akse under flaten. Bruk deretter Gauss lov til å finne et uttrykk for det elektriske resultantfeltet.