TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Test 6.

Like dokumenter
TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Test 7.

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

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Test 2.

Ansla midlere kraft fra foten pa en fotball i et vel utfrt straespark.

r+r TFY4104 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag

TFY4115 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Lsningsforslag til ving 4. ) v 1 = p 2gL. S 1 m 1 g = L = 2m 1g ) S 1 = m 1 g + 2m 1 g = 3m 1 g.

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Lsningsforslag til ving 6. MgL + F B d. M + m

Obligatorisk oppgave i fysikk våren 2002

FY1001/TFY4145 Mekanisk Fysikk Eksamen 9. august 2016 Side 1 av 20

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Test 12.

Øving 2: Krefter. Newtons lover. Dreiemoment.

EKSAMEN I TFY4145 MEKANISK FYSIKK OG FY1001 MEKANISK FYSIKK Eksamensdato: Torsdag 11. desember 2008 Eksamenstid: 09:00-13:00

r+r TFY4115 Fysikk Eksamenstrening: Løsningsforslag

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Test 1.

F B L/2. d A. mg Mg F A. TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten Løsningsforslag til øving 6. Oppgave 1

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2008

TFY4106_M2_V2019 1/6

TFY4104 Fysikk Eksamen 17. august V=V = 3 r=r ) V = 3V r=r ' 0:15 cm 3. = m=v 5 = 7:86 g=cm 3

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Løsningsforslag til øving 4. m 1 gl = 1 2 m 1v 2 1. = v 1 = 2gL

EKSAMEN I TFY4145 MEKANISK FYSIKK OG FY1001 MEKANISK FYSIKK

6. Rotasjon. Løsning på blandede oppgaver.

1) Hva blir akselerasjonen (i absoluttverdi) til en kloss som glir oppover et friksjonsfritt skråplan med helningsvinkel

TFY4106 Fysikk Lsningsforslag til Eksamen 16. mai t= + t 2 = 2 ) exp( t=);

4. D. v = ds=dt = 6:0 t + 2:0 ) v = 14 m/s ved t = 2:0 s ) P = F v = 140 W ved t = 2:0 s.

EKSAMENSOPPGAVE Njål Gulbrandsen / Ole Meyer /

Stivt legemers dynamikk

UNIVERSITETET I OSLO

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

TFY4106 Fysikk Eksamen 17. august V=V = 3 r=r ) V = 3V r=r ' 0:15 cm 3. = m=v 5 = 7:86 g=cm 3

Stivt legemers dynamikk

4. D. v = ds=dt = 6:0 t + 2:0 ) v = 14 m/s ved t = 2:0 s ) P = F v = 140 W ved t = 2:0 s.

FY1001/TFY4145 Mekanisk Fysikk Eksamen 18. desember 2015 BOKMÅL Side 1 av 28

Stivt legemers dynamikk

UNIVERSITETET I OSLO

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

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

TFY4104 Fysikk Eksamen 16. desember 2017 Side 1 av 10

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMEN I TFY4145 OG FY1001 MEKANISK FYSIKK

UNIVERSITETET I OSLO

TFY4102 Fysikk Eksamen 16. desember 2017 Side 1 av 10

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

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2009

Løsningsforslag til øving 1

2) Hva er tykkelsen på kuleskallet av stål i ei hul petanquekule med diameter 80.0 mm og masse 800 g?

EKSAMEN I FY1001 og TFY4145 MEKANISK FYSIKK

UNIVERSITETET I OSLO

TFY4106 Fysikk Eksamen August 2015

UNIVERSITETET I OSLO

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

TFY4106 Fysikk Lsningsforslag til Eksamen 2. juni 2018

2) Hva er tykkelsen på kuleskallet av stål i ei hul petanquekule med diameter 80.0 mm og masse 800 g?

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamensoppgave. FYSIKK Bokmål. 2. juni 2017 kl

Stivt legemers dynamikk

Løsningsforslag til ukeoppgave 2

5) Tyngdens komponent langs skråplanet, mg sin β, lik maksimal statisk friksjonskraft, f max = µ s N =

TFY4109 Fysikk Eksamen 9. august 2016 Side 1 av 22

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

FYSMEK1110 Eksamensverksted 31. Mai 2017 (basert på eksamen 2004, 2013, 2014, 2015,)

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. ving 11.

TFY4104 Fysikk Eksamen 4. august 2014 Side 1 av 15

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Test 3.

Løsningsforslag Fys-mek1110 V2012

EKSAMEN I FY1001 og TFY4145 MEKANISK FYSIKK: LØSNINGSFORSLAG

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten Obligatorisk numerikkøving. Innleveringsfrist: Søndag 13. november kl

UNIVERSITETET I OSLO

Høgskoleni østfold. Avdeling for ingeniorfag. Eksamen ingeniodysikk

Løsningsforslag til øving 3: Impuls, bevegelsesmengde, energi. Bevaringslover.

SG: Spinn og fiktive krefter. Oppgaver

Realstart og Teknostart ROTASJONSFYSIKK. PROSJEKTOPPGAVE for BFY, MLREAL og MTFYMA

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

Newtons lover i én dimensjon

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1001

Løsningsforslag. Eksamen i Fys-mek1110 våren 2011

EKSAMEN I FY1001 og TFY4145 MEKANISK FYSIKK

Keplers lover. Statikk og likevekt

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015

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

TFY4104 Fysikk Eksamen 4. august 2014

TFY4104/TFY4115 Fysikk Eksamen 6. desember Lsningsforslag Oppgave 1 { 25 Mekanikk

UNIVERSITETET I OSLO

Kap Rotasjon av stive legemer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1) Hva blir akselerasjonen til en kloss som glir nedover et friksjonsfritt skråplan med helningsvinkel 30?

Newtons lover i én dimensjon (2)

UNIVERSITETET I OSLO

Mandag Mange senere emner i studiet bygger på kunnskap i bølgefysikk. Eksempler: Optikk, Kvantefysikk, Faststoff-fysikk etc. etc.

Krefter, Newtons lover, dreiemoment

Løsningsforslag til ukeoppgave 4

Denne ligninga beskriver en udempet harmonisk oscillator. Torsjons-svingning. En stav er festet midt på en tråd som er festet i begge ender.

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

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

TFY4104 Fysikk Eksamen 4. desember 2015 Side 1 av 24

Transkript:

TFY4106 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Test 6. Oppgave 1 Figuren viser re like staver som utsettes for samme ytre kraft F, men med ulike angrepspunkt. Hva kan du da si om absoluttverdien A i til akselerasjonen til massesenteret til stav nr i (i = 1; 2; 3; 4)? A A 1 > A 2 > A 3 = A 4 B A 1 = A 2 = A 3 = A 4 C A 1 < A 2 < A 3 = A 4 D A 1 = A 2 < A 3 = A 4 E A 1 > A 2 = A 3 > A 4 Oppgave 2 Figuren viser en kloss og en spole med like stor masse. De trekkes med samme snordrag S mot hyre. Snora er viklet ere ganger rundt spolen (som pa ei tradsnelle). Pa klossen er snora festet litt under midten pa den ene sideaten. Det er ingen friksjon mot underlaget. Hvilket legeme bryter mallinjen frst? Roterer spolen nar den bryter mallinjen? A Klossen bryter mallinjen frst. Spolen roterer. B Klossen bryter mallinjen frst. Spolen roterer ikke. C Klossen og spolen bryter mallinjen samtidig. Spolen roterer. D Klossen og spolen bryter mallinjen samtidig. Spolen roterer ikke. E Spolen bryter mallinjen frst. Spolen roterer. 1

Oppgave 3 En kloss (legeme 1) og to legemer som kan rulle (nr 2 og 3) har alle like stor masse. Klossen glir, de to andre ruller rent. De tre slippes samtidig fra samme hyde pa skraplanet. Legeme 3 nar bunnen av skraplanet frst, nr 1 og 2 har kommet like langt men er enna ikke helt nede. Ranger friksjonskreftene fra skraplanet pa de tre legemene. A f 1 = f 2 > f 3 B f 1 > f 2 > f 3 C f 2 < f 1 < f 3 D f 1 = f 2 < f 3 E f 1 = f 2 = f 3 Oppgave 4 Figuren viser en Atwoods maskin som bestar av to lodd med masser m 1 og m 2 < m 1 forbundet med ei tilnrmet massels snor som er lagt over ei skive med masse M og radius R. Skivas treghetsmoment om akslingen er I 0 = MR 2 =2. Friksjon gjr at snora ikke glir relativt skiva. Friksjon i akslingen kan neglisjeres. De to loddene holdes i utgangspunktet i ro, med stram snor. Deretter slippes loddene. Hvilken vei gar bevegelsen, og hva kan du si om snordragene S 1 og S 2 pa hhv venstre og hyre side? A Nr 1 gar ned, nr 2 gar opp. S 1 = S 2. B Nr 2 gar ned, nr 1 gar opp. S 1 = S 2. C Nr 1 gar ned, nr 2 gar opp. S 1 > S 2. D Nr 1 gar ned, nr 2 gar opp. S 1 < S 2. E Nr 1 gar opp, nr 2 gar ned. S 1 < S 2. 2

Oppgave 5 Hvis du maler loddenes hastighet v i forrige oppgave, kan du umiddelbart konkludere med at skiva roterer med vinkelhastighet A v 2 =R B v=r C vr D R=v E v=r 2 Oppgave 6 Hva er na systemets (dvs skive + to lodd) totale dreieimpuls relativt skivas massesenter? A L = (m 1 + m 2 + M=2)vR B L = MvR=2 C L = (m 1 m 2 + M=2)vR D L = (m 1 + m 2 )vr E L = MR 2 =2 Oppgave 7 Anta na at det ikke er friksjon mellom snora og skiva i Atwood-maskinen ovenfor. La b = m 2 =m 1 < 1 betegne forholdet mellom de to loddmassene. Hva blir loddenes akselerasjon a? A a = g B a = g(1 b) C a = g(1 + b)=(1 b) D a = g(1 + b)(1 b) E a = g(1 b)=(1 + b) 3

Oppgave 8 Ei snookerkule med masse M = 128 g og radius R = 26:25 mm far et kraftig og kortvarig stt av en horisontal k (stav) med trepunkt i samme hyde som kulas massesenter. Anta at kraften er konstant lik 500 N i sttet som varer i 1.0 ms. Vi kan da neglisjere friksjonskraften f fra underlaget pa kula under selve sttet. (Nar sttet er avsluttet, kan vi generelt ikke neglisjere f.) Denne og de to neste oppgavene er knyttet til guren over. Hva er kulas hastighet umiddelbart etter at sttet er fullfrt? A 0.15 m/s B 0.45 m/s C 1.0 m/s D 2.8 m/s E 3.9 m/s Oppgave 9 Hvilken av disse gurene angir korrekt kreftene som virker pa snookerkula like etter at sttet er fullfrt? A Ingen av gurene er korrekte B Figur A er korrekt C Figur B er korrekt D Figur C er korrekt E Figur D er korrekt 4

Oppgave 10 Etter fullfrt stt er kulas dreieimpuls relativt origo, L = MRV + I 0!, bevart. Her er V og! hhv kulas hastighet og vinkelhastighet, og I 0 = 2MR 2 =5. Umiddelbart etter fullfrt stt glir kula med hastighet V 0 uten a rotere. Hva er da kulas hastighet nar ren rulling er oppnadd? A 3V 0 =5 B 4V 0 =5 C 3V 0 =7 D 4V 0 =7 E 5V 0 =7 Oppgave 11 En partikkel med total mekanisk energi E beveger seg i en dimensjon i et omrade der potensiell energi er U(x). Partikkelens hastighet ma da vre lik null der A du=dx = 0 B d 2 U=dx 2 = 0 C U = E D U = 0 E E = 0 Oppgave 12 Den verste grafen viser posisjon som funksjon av tid for en partikkel i harmonisk svingning. Hvilken av de nederste kurvene viser da partikkelens akselerasjon som funksjon av tid? A Graf nr 1 B Graf nr 2 C Graf nr 3 D Graf nr 4 E Ingen av dem 5

Oppgave 13 Akselerasjonen a(t) til en masse som svinger harmonisk langs x-aksen er gitt ved a(t) = 40x(t), der x(t) er massens posisjon, og alle strrelser og tallverdier inngar i SI-enheter. Hva er da svingningens periode (svingetid) T? A T = 1:0 s B T = 2:0 s C T = 3:0 s D T = 4:0 s E T = 5:0 s Oppgave 14 En masse er festet til ei massels fjr og svinger harmonisk med amplitude 4.0 cm. Nar massen er 2.0 cm fra sin likevektsstilling, hvor stor brkdel utgjr den potensielle energien av den totale energien? A 1/2 B 1/3 C 1/4 D 1/5 E 1/6 Oppgave 15 I molekylet HI, hydrogenjodid, svinger atomene fram og tilbake langs molekylets akse med en egenfrekvens f. Hvor stor er f? Tips: Iodatomet har mye strre masse (ca 127u) enn hydrogenatomet (ca 1u), slik at vi med bra tilnrmelse kan anta at iodatomet star i ro mens hydrogenatomet svinger fram og tilbake som en enkel harmonisk oscillator. Fjrkonstanten for denne oscillatoren er ca 800 N/m. A f = 1:1 MHz B f = 1:1 GHz C f = 1:1 10 12 Hz D f = 1:1 10 14 Hz E f = 1:1 10 16 Hz Oppgave 16 Karbondioksydmolekylet, CO 2, er linert, med C i midten (O = C = O). Molekylet har tre egenfrekvenser som svarer til tre ulike svingebevegelser (vibrasjonsbevegelser). Den enkleste av disse kalles symmetrisk strekk. Her svinger de to oksygenatomene hver sin vei mens karbonatomet star i ro, dvs at de to CObindingene strekkes samtidig (og trykkes sammen samtidig). Det betyr at vi kan analysere denne vibrasjonsbevegelsen pa samme mate som vi gjorde for hydrogenjodid i forrige oppgave. Det oppgis at oksygenatomet har masse 16u, og at fjrkonstanten for den (tilnrmet) harmoniske svingningen er ca 4.6 kn/m. Hva er da frekvensen f til denne vibrasjonsbevegelsen i CO 2? A f = 6:6 GHz B f = 6:6 10 11 Hz C f = 6:6 10 13 Hz D f = 6:6 10 15 Hz E f = 6:6 10 17 Hz 6

Oppgave 17 En kloss med masse 2.5 kg har starthastighet v og glir pa et bord, uten friksjon, med retning mot ei fjr med fjrkonstant 500 N/m. Fjras maksimale sammenpressing blir 5.0 cm. Hvor stor starthastighet v hadde da klossen? A 0.71 m/s B 1.00 m/s C 1.40 m/s D 1.55 m/s E 1.70 m/s Oppgave 18 En masse er festet til ei fjr og utfrer udempede harmoniske svingninger med vinkelfrekvens!. Ved et bestemt tidspunkt er fjra strukket en lengde x 0, og massens hastighet er da null. Hva er massens maksimale hastighet? A!x 0 B 2!x 0 C p 2!x 0 D!x 0 = p 2 E!x 0 =2 Oppgave 19 En masse er festet til ei fjr og utfrer udempede harmoniske svingninger med vinkelfrekvens!. Ved et bestemt tidspunkt har massen akselerasjon a og hastighet v. Hva er massens maksimale utsving? A v=! B a=! 2 C p 2(v=! + a=! 2 ) D p v 2 =! 2 + a 2 =! 4 E p a 2 =! 4 v 2 =! 2 7

Oppgave 20 Figuren viser en dempet svingning der utsvinget er gitt som x(t) = Ae t= cos(!t + ): Hva er startverdiene for posisjon og hastighet, x(0) og _x(0), for dette svingeforlpet? A x(0) ' 60 cm, _x(0) ' 120 cm/s B x(0) ' 60 cm, _x(0) ' 120 cm/s C x(0) ' 60 cm, _x(0) ' 120 cm/s D x(0) ' 60 cm, _x(0) ' 120 cm/s E x(0) ' 60 cm, _x(0) ' 60 cm/s 8