Seminar 3. Statikk og gravitasjon FYS1001 V22

Like dokumenter
Keplers lover. Statikk og likevekt

Fiktive krefter. Gravitasjon og planetenes bevegelser

Løsningsforslag til midtveiseksamen i FYS1001, 26/3 2019

Fiktive krefter. Gravitasjon og ekvivalensprinsippet

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

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

Løsningsforslag til ukeoppgave 4

Om flo og fjære og kunsten å veie Månen

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

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

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2008

Newtons lover i én dimensjon

ESERO AKTIVITET STORE OG SMÅ PLANETER. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamensoppgave TFOR0102 FYSIKK. Bokmål. 15. mai 2018 kl

Stivt legemers dynamikk

UNIVERSITETET I OSLO

Kinematikk i to og tre dimensjoner

ESERO AKTIVITET LIV PÅ ANDRE PLANETER. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6

ESERO AKTIVITET DE ÅTTE PLANETENE. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6

UNIVERSITETET I OSLO

Newtons lover i én dimensjon (2)

RF3100 Matematikk og fysikk Regneoppgaver 7 Løsningsforslag.

Planetene. Neptun Uranus Saturn Jupiter Mars Jorda Venus Merkur

Newtons lover i én dimensjon (2)

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

UNIVERSITETET I OSLO

Newtons lover i én dimensjon (2)

Fiktive krefter

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 7: De indre planetene og månen del 2: Jorden, månen og Mars

Fiktive krefter

UNIVERSITETET I OSLO

Newtons lover i én dimensjon (2)

AKTIVITET. Baneberegninger modellraketter. Elevaktivitet. Utviklet av trinn

Stivt legemers dynamikk

Statikk og likevekt. Elastisitetsteori

UNIVERSITETET I OSLO

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

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

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i AST1100, høsten 2013

UNIVERSITETET I OSLO

FYS1120 Elektromagnetisme, Ukesoppgavesett 1

T 1 = (m k + m s ) a (1)

Kinematikk i to og tre dimensjoner

FYSIKK-OLYMPIADEN

Løsningsforslag til eksamen i FYS1001, 15/6 2018

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 4

UNIVERSITETET I OSLO

Statikk og likevekt. Elastisitetsteori

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

Statikk. Kraftmoment. F = 0, forblir ikke stolsetet i ro. Det begynner å rotere. Stive legemer

Kapittel 6 Fart og akselerasjon hva krefter kan få til Svar og kommentarer til oppgavene

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

Repetisjon

Newtons lover i én dimensjon

Repetisjon

FYSIKK-OLYMPIADEN

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2010

UNIVERSITETET I OSLO

Obligatorisk oppgave i fysikk våren 2002

Øving 2: Krefter. Newtons lover. Dreiemoment.

Løsningsforslag til midtveiseksamen i FYS1001, 19/3 2018

Løsningsforslag. Eksamen i Fys-mek1110 våren 2011

Fysikk 3FY AA6227. (ny læreplan) Elever og privatister. 28. mai 1999

AKTIVITET. Baneberegninger modellraketter. Elevaktivitet. Utviklet av trinn

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 13: Sola

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 6: De indre planetene og månen del 1: Merkur og Venus

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

Løsningsforslag til eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Juni 2011

Oppsummert: Kap 1: Størrelser og enheter

UNIVERSITETET I OSLO

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 7: De indre planetene og månen del 1: Merkur og Venus

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 2/2 2012

UNIVERSITETET I OSLO

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 8: De store gassplanetene og noen av deres måner

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2014

UNIVERSITETET I OSLO

2/12/2017. AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Jupiter. Forelesning 9: De store gassplanetene og noen av deres måner

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-0100

Historien om universets tilblivelse

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 12: Dannelsen av solsystemet

Kjenn på gravitasjonskraften

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2009

Last ned. Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Createspace Independent Publishing Platform) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

En reise i solsystemet trinn minutter

Newtons lover i én dimensjon

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 3/2 2011

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS119 VÅR 2017

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 12: Dannelsen av solsystemet

AST1010 En kosmisk reise. I dag 2/16/2017. Forelesning 11: Dannelsen av solsystemet. Planetene i grove trekk Kollapsteorien Litt om eksoplaneter

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

ESERO AKTIVITET 6 år og oppover

EKSAMENSOPPGAVE. To dobbeltsidige ark med notater. Stian Normann Anfinsen

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 1/2 2007

Fiktive krefter

Transkript:

Seminar 3 Statikk og gravitasjon FYS1001 V22

Oppgave 1 En mann (90,0 kg) måler dybden under et stupebrett med ubetydelig masse. Brettet er 5 m langt og festet med to støtter som står 2 m fra hverandre. Finn kreftene som virker på stupebrettet fra hver av støttene.

Oppgave 2 På hver ende av en masseløs stav står to masser, m 1 =10 kg og m 2 =20 kg. Staven legges på en trekantspiss, slik at avstanden fra omdreiningspunktet O til m 1 er l 1 =2 m og avstanden til m 2 er l 2 =4 m. 1. Tegn inn kreftene som virker på staven. 2. Er staven i likevekt? Begrunn svaret ditt. m 1 m 2 O

Oppgave 3 En stav med kvadratisk tverrsnitt holdes oppe av to glatte sylindre. Bruk det du har lært om likevekt og kraftmoment til å svare på: Kan staven holdes oppe slik? Hvorfor/hvorfor ikke? Husk å tegne inn alle krefter som virker på staven!

Oppgave 4 En stav med kvadratisk tverrsnitt holdes oppe av to glatte sylindre. Bruk det du har lært om likevekt og kraftmoment til å svare på: Kan staven holdes oppe slik? Hvorfor/hvorfor ikke? Husk å tegne inn alle krefter som virker på staven!

Oppgave 5 En stav med kvadratisk tverrsnitt holdes oppe av to glatte sylindre. Bruk det du har lært om likevekt og kraftmoment til å svare på: Kan staven holdes oppe slik? Hvorfor/hvorfor ikke? Husk å tegne inn alle krefter som virker på staven!

Oppgave 6 En stav med kvadratisk tverrsnitt holdes oppe av to glatte sylindre. Bruk det du har lært om likevekt og kraftmoment til å svare på: Kan staven holdes oppe slik? Hvorfor/hvorfor ikke? Husk å tegne inn alle krefter som virker på staven!

Oppgave 7 En bjelke med lengde L og masse m hviler med endene på to vekter. En fjerdedel vekk fra bjelkens venstre ende hviler en blokk med masse M på bjelken. 1. Tegn inn kreftene som virker på bjelken. 2. Hva viser vektene? L/4 M m L

Oppgave 8 For å komme opp på et brennende tak plasserer en brannmann (masse 70,0 kg) en 6,00 m lang stige (masse 10,0 kg) mot et friksjonsfri hus med bunnen av stigen 2,00 m fra huset. Massesentret til stigen er 2 m fra bunnen. 1. Tegn en figur som viser alle krefter som virker på stigen. 2. Brannmannen klatrer på stigen og etter hvert står 3 m fra bunnen. Hva er kreftene som virker på stigen?

Oppgave 9 Fra en tidligere midtveiseksamen:

Oppgave 10 Tre staver er festet i en ball med midtpunkt O. Kraften F 1 drar ballen til venstre, kraften F 2 skyver ballen oppover. Hvor stor må F 3 være slik at ballen er i likevekt? Du kan antar at Θ=45. Husk husk!

Oppgave 11 Finn tyngeakselerasjonen på Uranus (radius 25 500 km, masse 86,8 x 10 24 kg. Kunne du står på overflaten?

Oppgave 12 Månens masse er 1/81 av Jordas masse. Sammenliknet med gravitasjonskraften som Jorda utøver på månen, så er gravitasjonskraften som månen utøver på Jorda 1. 81 2 = 6561 ganger større 2. 81 ganger større 3. Like stor 4. 1/81 så stor 5. (1/81) 2 så stor

Oppgave 13 Planeten Saturn har 100 ganger så stor masse som Jorda, og Saturns avstand til sola er 10 ganger større enn Jordas. Sammenliknet med Jordas akselerasjon i dens bane om sola, er akselerasjonen til Saturn i banen om sola: 1. 100 ganger større 2. 10 ganger større 3. Den samme 4. 10 ganger mindre 5. 100 ganger mindre

Oppgave 14 Jupiter har en masse som er 300 ganger Jordas masse og en omløpstid som er 11.9 ganger Jordas. Jupiters avstand til sola er 5.2 ganger Jordas. Hvis Jorda plasseres i samme avstand fra sola som Jupiter, og Jorda beveger seg i en sirkelbane om sola, da er omløpstiden for Jorda: 1. Det er ikke mulig for en planet med Jordas masse å gå i en sirkelbane i samme avstand som Jupiter fra sola 2. 1 år 3. Mellom 1 år og 11.9 år 4. 11.9 år 5. Mer enn 11.9 år