Oppgave 1 Svar KORTpå disse oppgavene:

Like dokumenter
Løsningsforslag Fysikk 2 V2016

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 12/6 2017

Løsningsforslag kontinuasjonseksamen FYS1000 H11 = 43, 6. sin 90 sin 43, 6

Løsningsforslag til midtveiseksamen i FYS1000, 17/3 2016

Løsningsforslag. Midtveiseksamen i Fys-Mek1110 våren 2008

Løsningsforslag til konteeksamen i FYS1001, 17/8 2018

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 13/6 2016

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 17/8 2017

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 16/8 2013

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 19/8 2016

Elektriske kretser. Innledning

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 15/8 2014

Løsningsforslag til ukeoppgave 4

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015

Løsningsforslag. for. eksamen. fysikk forkurs. 3 juni 2002

Fysikkolympiaden 1. runde 28. oktober 8. november 2013

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

Fysikk-OL Norsk finale 2004

Fysikkolympiaden 1. runde 29. oktober 9. november 2007

TTK4100 Kybernetikk introduksjon Øving 1 - Løsningsforslag

Løsningsforslag til eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Fredag 29. mai 2009

Fysikk 2 Eksamen våren Løsningsforslag

Løsningsforslag til eksamen i FYS1001, 15/6 2018

Fiktive krefter

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS120 VÅR 2017

FYS2130. Tillegg til kapittel 13. Harmonisk oscillator. Løsning med komplekse tall

Fysikkolympiaden 1. runde 23. oktober 3. november 2017

Oppgavesett 6. FYS 1010 Miljøfysikk. Oppgave 1

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

Elektriske svingekretser - FYS2130

Løsningsforslag til ukeoppgave 10

Repetisjonsoppgaver kapittel 4 løsningsforslag

Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning

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

Løsningsforslag EKSAMEN TFY4102 FYSIKK Fredag 10. juni 2011

2sin cos sin m/s 70.0 m/s

Løsningsforslag til ukeoppgave 15

EKSAMEN I FAG FY 0001 Brukerkurs i fysikk Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tid:

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

Ioniserende stråling. 10. November 2006

Eksamensoppgave i LGU53005 Naturfag 2 (5-10) emne 2

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMEN I TFY4145 OG FY1001 MEKANISK FYSIKK

UNIVERSITETET I OSLO

Fysikkolympiaden Norsk finale 2018 Løsningsforslag

FYS2140 Kvantefysikk, Løsningsforslag for Oblig 2

Løsningsforslag til eksamen i FYS1001, 12/6 2019

Fysikkolympiaden Norsk finale 2017

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 3/2 2011

Løsningsforslag nr.2 - GEF2200

Tidsbase og triggesystem. Figur 1 - Blokkskjema for oscilloskop

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

Materiebølger - Elektrondiffraksjon

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

UNIVERSITETET I OSLO

Laboratorieøvelse 3 - Elektriske kretser

eksamen-f0b-v2001.nb 1

FYS1120 Elektromagnetisme H10 Midtveiseksamen

Universitetet i Oslo FYS Labøvelse 1. Skrevet av: Sindre Rannem Bilden Kristian Haug

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon

Fysikk 2 Eksamen høsten Løsningsforslag

Kap. 1 Fysiske størrelser og enheter

Eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Torsdag 3. juni 2010

Fysikkolympiaden Norsk finale 2019 Løsningsforslag

Fasit eksamen Fys1000 vår 2009

FYSnett Grunnleggende fysikk 17 Elektrisitet LØST OPPGAVE

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

Stivt legemers dynamikk

Spinn og Impulsbalanse HIA Avd. teknologi Morten Ottestad

Løsningsforslag til ukeoppgave 16

FYS1120 Elektromagnetisme, vekesoppgåvesett 9 Løsningsforslag

UNIVERSITETET I OSLO

Bevegelsesmengde og kollisjoner

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2014

FY1001 Mekanisk Fysikk Eksamen 14. desember 2017 BOKMÅL Side 2 av t/[s]

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS119 VÅR 2017

Elektrisk og Magnetisk felt

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 2/2 2012

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

Oblig 6 i Fys-Mek1110

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG - FYSIKK

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Onsdag isolator => I=0

Løsningsforslag til eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Torsdag 3. juni 2010

Punktladningen Q ligger i punktet (3, 0) [mm] og punktladningen Q ligger i punktet ( 3, 0) [mm].

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

UNIVERSITETET I OSLO

TENTAMEN I FYSIKK FORKURS FOR INGENIØRHØGSKOLE

UNIVERSITETET I OSLO

Bevegelsesmengde Kollisjoner

Lysdetektorer. Kvantedetektor. Termisk detektor. Absorbsjon av fotoner: Kvanterespons Termisk respons. UV MIR Fotoeffekt (Einstein, Nobelpris 1921)

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Løsningsforslag til øving 5

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, Strålingsfysikk /kjemi stråling del 2

Eten. 1 é ë ú

UNIVERSITETET I OSLO

og P (P) 60 = V 2 R 60

Transkript:

Løsningsforslag eksaen FYS1 V11 Oppgave 1 Svar KORTpå disse oppgavene: a) Tversbølge: Svingebevegelsen til hvert punkt på bølgen går på tvers av forplantningsretningen til bølgen. Langsbølge: Svingebevegelsen til hvert punkt på bølgen går på i sae retning so (langs) forplantningsretningen til bølgen. b) Kjente størrelser: n1 = 1,3 n = 1,5 α1 = 41, 4 Snells lov: n1sinα1 = nsinα n1sinα1 1, 3 sin 41, 4 sinα = = =,56559 n 1, 5 α = 34, 4 c) Kjente størrelser: 3 3 3 i = g v = 1, kg cv = 4,18 1 J/kg K ci =,1 1 J/kg K li = 334 1 J/kg Avgitt vare = Mottatt vare v v tv= i i ti+ l i i v v tv= i( ci ti+ li) 3 v v tv 1, 4,18 1 15 i = = kg =,1766 kg c 3 3 i t i + l i,1 1 1 + 334 1 Is so er igjen, = g 177 g = 3 g d) To krefter; snordraget og tyngden. Ingen andre! e) Bare tyngden virker etter at ballen har forlatt hånda. f) Jeg kan for eksepel bruke bevaring av ekanisk energi. Da får jeg 1 v = gh ( v = og h = ) v = gh g) Bq er antall desintegrasjoner per sekund. Enhet s -1. Gy er joule per kg. 1 Gy tilsvarer 1 joule absorbert energi pr kg. Sv er doseekvivalentetn; Sv = Gy w R der w R er en vektingsfaktor avhengig av typen stråling. h) Leser av grafen at A er halvert til 8 Bq ca. ved tiden t =,1 tier. 1

Løsningsforslag eksaen FYS1 V11 ln i) A= A e λt og λ = =,33 gir t 1/ A= 16,33t e j) Kraften står hele tiden vinkelrett på farten. Fart peker langs tangenten til banen og kraften peker da ot sentru av en sirkelbane. 19 k) Kjente størrelser: = 1, u q = e= 1,6 1 C = 6 V B= 7 T 1 Når ionene blir akselerert har vi saenhengen q = v Vi ultipliserer ed på begge sider og får 1 1 q = v = p Bevegelsesengden er dered gitt ved uttrykket p = q Når ionene koer inn i feltet kan vi bruke Newtons. lov; Σ F = a v qvb = r v p q r = = = =,55 qb qb qb r = 5,5 c

Løsningsforslag eksaen FYS1 V11 Oppgave a) Se lærebok! I hovedtrekk; 1) Elektronene kan bevege seg okring atokjernene uten å iste energi. De beveger seg i bestete energinivåer. ) Derso et elektron faller fra et høyere til et lavere energinivå blir det sendt ut ett enkelt foton so har en bølgelengde bestet av energiforskjellen ello de to nivåene.. B b) E = Ionisering derso vi tilfører nok energi til å løsrive elektronet. Det tilsvarer en n B energiforskjell E = E E1 = = B=,18 1 J 1 c) = 13 V WΣ F = Ek og elektronene starter fra ro. Det gir 19 = q = 1,6 1 C 13 V =,8 1 J Ek d) B B = n 1 1 n,8 1 J B 1 =,8 1 J n = 1,8 Det betyr at vi ikke får eksitert til n = 5 etterso til er altså n = 4. n < 5. Det høyeste nivået vi får eksitert e) Vi kan få seks linjer (3 linjer fra n = 4, linjer fra n = 3 og en linje fra n = ). f) For å eksitere til n = 4 trenger elektronet energien B B 15 E = E4 E1 = B,4375 1 J = = 4 1 16 Den tilgjengelige energien var,8 1 J. Energi igjen etter eksitasjon er derfor E k = =,8 1 J,4375 1 J 3,65 1 J 1 Ek 3,65 1 J 5 Ek = v v = = =,8 1 /s 31 9,11 1 kg 3

Løsningsforslag eksaen FYS1 V11 Oppgave 3 a) P= 6 W t = 1 h = 36 s P P = I I = Q P 6 W I = Q= I t = t = 36 s = 939 C =,94 kc t 3 V b) c) P 33 W P= 33 W og = 3 V gir I = = = 1,43 A 3 V d) P =. Det vil si at liten R gir stor effekt og stor R gir liten effekt. Laveste effekt fra R oppgave c) å altså tilsvare at de to otstandene er koblet i serie for da får vi størst resistans. Jeg bruker dette til å bestee resistansen i én otstandstråd. Resultantresistansen i seriekoblingen blir (3 V) P = gir R1 16,3 R = P = 33 W = Ω Da det er to like otstander i denne seriekoblingen, å resistansen i én otstand være R1 R = = 8,15 Ω Parallellkoblingen gir lavest resultantresistans og dered høyest effekt. 1 1 1 1 1 1 Resultantresistansen blir R3 = + = + = 4,7 Ω R R 8,15 Ω 8,15 Ω Effekten blir da P3 = = 13 W = 1,3 kw R3 e) Man åler resistansen (ipedansen) i hud/vev og bruker dette til å kjenne igjen ulike typer vev. f) Se labrapporten din! Du bør ha ed en figur, og forklare at når vi har ladet opp kondensatoren så vil spenningen i t/ RC t/ kretsen avta slik = e = e τ Vi bruker dette til å bestee tidskonstanten τ = RC. Når kapasitansen er kjent kan vi dered regne ut R. 4

Løsningsforslag eksaen FYS1 V11 Oppgave 4 a) Se lærebok. Tegn for eksepel en vippehuske ed tung person nærere idten og forklar hvofor det er likevekt. Få ed at kraftoent er et kryssprodukt M = r F. Derso kraftoentet dreier ot klokka er fortegnet positivt, og o det dreier ed klokka er fortegnet negativt (egentlig bare nok en høyrhåndsregel so følger av kryssproduktet). Figur fra Grienes fl: Ro Stoff Tid Forkurs, Cappelen Da b) Odreining o forreste hjul. Likevektsbetingelse: Σ M = GK rk Gb rb cos 6 G r cos 6 = der GK er tyngden til heisekrana, r = 3,, r = 9, og r = 15 K b G b er tyngden til boen og c) Bruker likevektsbetingelsen fra oppgave b): GK rk Gb rb cos 6 G r cos 6 = Kg rk bg rb cos 6 g r cos 6 = K rk b rb cos 6 r cos 6 = K rk b rb cos 6 34 = = kg = 31 kg = 3,1 tonn r cos 6 7,5 G er tyngden til lasten. d) Vi ønsker å få inst ulig kraftoent. M = r F M = rf sinϕ Vi kan ikke forandre F, den er gitt av gjenstandens tyngde. Vi kan forandre r og φ. Ved å bøye knærne får vi gjenstanden nærere kroppen (r blir indre), og vi kan også løfte ed benusklaturen. Slik det blir løftet på figuren, vil ryggen åtte løfte både seg selv og gjenstanden, og avstanden til rotasjonen o korsryggen er stor. 5