Både besvarelsene du leverer inn og det du gjør underveis blir vurdert. (Gruppe 1 starter med oppgave 1, gruppe 2 starter med oppgave 2 osv.) 10.

Like dokumenter
Fysikkolympiaden 1. runde 26. oktober 6. november 2015

6.201 Badevekt i heisen

Kap. 1 Fysiske størrelser og enheter

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2008

UNIVERSITETET I OSLO

Fysikk 3FY AA6227. Elever og privatister. 26. mai Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag

Tyngdekraft og luftmotstand

Fy1 - Prøve i kapittel 5: Bevegelse

Fysikk 3FY AA6227. Elever og privatister. 28. mai Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

Repetisjonsoppgaver kapittel 0 og 1 løsningsforslag

Matematikk 2, 4MX25-10

Norges Informasjonstekonlogiske Høgskole

Repetisjonsoppgaver kapittel 5 løsningsforslag

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

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

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-0100

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamen REA3024 Matematikk R2

En blomsterpotte faller fra en veranda 10 meter over bakken. Vi ser bort fra luftmotstand. , der a g og v 0 0 m/s.

Fysikkonkurranse 1. runde november 2000

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

Spinning - FSC / Terningen Arena

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

UNIVERSITETET I OSLO

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag. Eksamen i: Fysikk for tretermin (FO911A)

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2014

Generell trigonometri

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

Fysikkolympiaden 1. runde 31. oktober 11. november 2011

FORSØK I DYNAMIKK. Laboratorieøvelsen består av 4 forsøk

DEL 1 Uten hjelpemidler 2 timer

DEL 1 Uten hjelpemidler

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 2/2 2012

Repetisjonsoppgaver kapittel 4 løsningsforslag

2 Likningssett og ulikheter

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMEN VÅREN 2006 SENSORTEORI. Klasse OM2 og KJK2

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

7.201 Levende pendel. Eksperimenter. I denne øvingen skal du måle med bevegelsessensor beregne mekanisk energitap og friksjonsarbeid

Breivika Tromsø maritime skole

UNIVERSITETET I OSLO

Friksjonskraft - hvilefriksjon og glidefriksjon (lærerveiledning)

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON

BRUK AV BLÅ SENSORER PasPort (temperatursensorer)

Lokalt gitt eksamen vår 2016 Eksamen

DATALOGGING AV BEVEGELSE

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

Newtons (og hele universets...) lover

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 6

UNIVERSITETET I OSLO

5.201 Galilei på øret

Rapport NA135L Sykkelhjelm Anne-Kristine Gundersen og Steffen Stemland

Oppgave 1. Svaralternativer. Oppgave 2. Svaralternativer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Oppgaver til mekanikk. 2.1 Kontrollspørsmål. 2.2 Arbeidsoppgaver 2.1 KONTROLLSPØRSMÅL 1

Løsningsforslag til ukeoppgave 2

UNIVERSITETET I OSLO

Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving?

DEL 1 Uten hjelpemidler

Arbeid mot friksjon 1 (lærerveiledning)

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 2

Kapittel 4. Algebra. Mål for kapittel 4: Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

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

Terminprøve Sigma 1T Våren 2008 m a t e m a t i k k

Fysikkolympiaden 1. runde 26. oktober 6. november 2009

Q = ΔU W = -150J. En varmeenergi på 150J blir ført ut av systemet.

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: Kje-1005 Termodynamikk og Kinetikk Dato: Torsdag 6.juni 2013 Tid: Kl 09:00 14:00 Sted: Teorifagbygget, hus 1, plan 3

Eksamen REA3024 Matematikk R2

Carl Angell, Eirik Grude Flekkøy og Jostein Riiser Kristiansen

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 3

AKTIVITET. Baneberegninger modellraketter. Elevaktivitet. Utviklet av trinn

UNIVERSITETET I OSLO

a) Stempelet står i en posisjon som gjør at V 1 = m 3. Finn det totale spesikte volumet v 1 til inneholdet i tanken. Hva er temperaturen T 1?

a) Hva var satellittens gjennomsnittlige fart? Gi svaret i m/s. Begrunn svaret.

Løsningsforslag til midtveiseksamen i FYS1001, 19/3 2018

UNIVERSITETET I OSLO

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

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

DEL 1 Uten hjelpemidler

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

AKTIVITET. Baneberegninger modellraketter. Elevaktivitet. Utviklet av trinn

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

SENSURVEILEDNING. Naturfag 1, 4NA1 5-10E1 4 timers skriftlig eksamen V2011. Fysikk 1R

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

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

Krefter, Newtons lover, dreiemoment

side 1 av 8 Fysikk 3FY (Alf Dypbukt) Rune, Jon Vegard, Øystein, Erlend, Marthe, Hallvard, Anne Berit, Lisbeth

Eksamensoppgave TFOR0102 FYSIKK. Bokmål. 15. mai 2018 kl

BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I IDRETTSBIOLOGI 2011/2013. Individuell skriftlig eksamen i IBI 225- Fysikk og målinger

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 22. mai 2008

UNIVERSITETET I OSLO

Transkript:

INSTRUKS Du har 30 minutter til hver oppgave og skal gå fra stasjon til stasjon. Alle de praktiske øvelsene bortsett fra én kan gjøres i par/grupper. Læreren bestemmer gruppene. Du må levere besvarelsene fortløpende etter hver oppgave. Skriv svarene og vis aktuelle utregninger på et eget ark når det ikke er plass på dette arket. NB! Husk å skrive navn. Både besvarelsene du leverer inn og det du gjør underveis blir vurdert. Her er tidsskjemaet som må følges: (Gruppe 1 starter med oppgave 1, gruppe 2 starter med oppgave 2 osv.) 9.00 9.30 9.30 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 12.00 12.00 12.30 12.30 13.00 Gruppe 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Gruppe 2 2 3 4 5 6 7 8 1 Gruppe 3 3 4 5 6 7 8 1 2 Gruppe 3 4 5 6 7 8 1 2 3 Gruppe 5 5 6 7 8 1 2 3 4 Gruppe 6 6 7 8 1 2 3 4 5 Gruppe 7 7 8 1 2 3 4 5 6 Gruppe 8 8 1 2 3 4 5 6 7 Oppgavesettet består av 5 sider OPPGAVE 1 3 KAN GJØRES I PAR/GRUPPER OPPGAVE 4 8 ER INDIVIDUELLE OPPGAVER 1

t, Eksempel på praktisk teoretisk prøve i fysikk 1 PAR/GRUPPEOPPGAVER (1 3) OPPGAVE 1: LUFTPUTEBANEN Still luftputebanen på skrå. Mål helningsvinkelen. α = Forklar hvordan du finner helningsvinkelen. Bestem farten ved po rt A og ved port B og registrer tiden vogna bruker mellom portene. Fart port A: Forklar framgangsmåten. Fart port B: akselerasjonen a = Gjør tre målinger og regn ut akselerasjonen hver gang og bestem gjennomsnittet. Ut fra målingene skal du beregne avstanden mellom portene. Kontroller ved måling. I teorien om bevegelse på skråplan skal a = gsinα, hvordan stemmer dette med dine målinger? OPPGAVE 2 TEMPERATURKURVE MED DATALOGGER Oppgaven går ut på å bestemme hvor mange joule som frigjøres når 1 gram butan brenner effekten til butanbrenneren (i watt) Bestem massen til butanboksen før og etter forsøket. Ha 300 gram vann i begerglasset. Regn ut hvor mye energi C som må tilføres for at temperaturen skal stige 1 C. Begerglasset har en varmekapasitet på 100 J/K. Når brenneren står på avgir den effekten P. Avgitt varme er PṖ mottatt varme er C. tempstigning. La brenneren stå på i 3 minutter og 20 sekunder. Start med kaldt vann i begerglasset. Registrer temperaturen som funksjon av tiden på loggeren. Bestem ut fra grafen P og frigjort energi per gram butan når denne gassen brenner. Vurder svaret ditt med hensyn til hvilke antakelser du har gjort, og gjør rede for eventuelle feilkilder i forsøket. 2

OPPGAVE 3: MASSE VOLUM OG TETTHET Tetthet = masse : volum Hjelpemidler: vekt, linjal og skyvelære. Dere skal i denne oppgaven regne volum i cm³ og masse i gram. Tettheten ρ er da oppgitt i g/cm³. B estem volum og masse til 1: treklossen, 2: metallstanga 3: metallprismet. 4: metallsylinderen Regn ut tettheten til hver av gjenstandene. Lag et anslag for usikkerhet for volumet og massen til treklossen. Dere har tre like brusflasker. No 1 er tom, no 2 er fylt med vann og no 3 er fylt med en ukjent væske. Bestem tettheten til den ukjente væska når vann har tettheten 1 g/cm³. Bruk tabellen til å bestemme hva slags metaller og væske vi bruker. INDIVIDUELLE OPPGAVER (4 8) OPPGA VE 4: MASSE OG SVINGETID I ELASTISK FJÆR Utstyr: Elastisk fjær og lodd. Regner med at dere har stoppeklokke. Bruk moderate utslag. Oppgaven går ut på å bestemme 1: Sammenhengen mellom svingetid T, og utslag når massen m er konstant. 2: Sammenhengen mellom masse og utslag. Fyll inn i tabellen: Masse (m) 50 g 100 g 150 g 200 g 250 g T T 2 Bestem den matematiske sammenhengen mellom T og m for fjæra. 3

OPPGAVE 5 BEVEGELSESLIKNINGENE FOR AKSELERERT BEVEGELSE: Dere skal fylle inn i de tomme rutene: Vis utregningene. Startfart v 0 Sluttfart v Ti d t (m/s) (m/s) ( s) 2 8 3 Strekning s (m) Akselerasjon a (m/s²) 10 40 150 0 6,5 207 40 60 10 15 12 540 28 16 1 OPPGA VE 6: FRIKSJON, BREMSELENGDE OG STOPPLENGDE. a) Gjør rede for hvordan vi kan bestemme friksjonstallet µ For en bil som kjører på tørr asfalt kan vi regne at µ = 0,9. b) Hva er friksjonskraften R for en bil med masse 2000 kg. c) Regn ut bremselengden for bilen når farten er 54 km/h og når farten er 108 km/h. d) Hva blir stopplengden når farten er 108 km/h og reaksjonstiden er 1 s. e) Hva blir total stopplengde når friksjonstallet er 0,3 og farten er 108 km/h 4

OPPGAVE 7: ENERGI a) Regn ut den kinetiske energien til en gutt med masse 80 kg og farten 9 m/s. b) Kameraten har samme kinetiske energi og har massen 90 kg. Hva er hans fart? c) Ei tøff jente med masse 56 kg hopper ut fra et stupetårn 10 m over vannflata. I det hun hopper ut har hun farten 5 m/s. Hvor stor er den potensielle, kinetiske og totale energie n til jenta ved 1) høyden 10 m 2) høyden 8 m 3) høyden 0 m d) Hva er farten til jenta i m/s og km/h i det hun når vannflata? Vi ser bort fra luftmotstand. OPPGAVE 8: TRYKK OG TEMPERATUR a) Re gn ut trykket i Pa mot bakken når en person med masse 80 kg står på 1) en stylte med grunnflate 40 cm 2? 2) truger med areal 0,8 m 2? b) Forklar virkemåten til hydrauliske bremser. c) Hvordan kommer vi fram til ideen om et absolutt nullpunkt for temperatur. d) Forklar hva vi forstår med kelvinskalaen. e) I en gass er temperaturen 23 C Hva svarer dette til i absolutt temperatur. f) Hva svarer 300 K til i C? Trykket i en gass er proporsjonalt med absolutt temperatur. Ved 23 C er trykket 1,25 atm. Hva blir trykket når temperaturen er 27 o C? 5