UNIVERSITETET I OSLO

Like dokumenter
UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

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

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag til midtveiseksamen i FYS1001, 19/3 2018

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

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

UNIVERSITETET I OSLO

TENTAMEN I FYSIKK FORKURS FOR INGENIØRHØGSKOLE

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 15/8 2014

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2008

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

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

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

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-0100

UNIVERSITETET I OSLO

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

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 17/8 2017

Eksamensoppgave TFOR0102 FYSIKK. Bokmål. 15. mai 2018 kl

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag til midtveiseksamen i FYS1000, 17/3 2016

Løsningsforslag til midtveiseksamen i FYS1001, 26/3 2019

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

UNIVERSITETET I OSLO

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

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

Kap. 1 Fysiske størrelser og enheter

Eksamensoppgave. FYSIKK Bokmål. 2. juni 2017 kl

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

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

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2014

Fysikkonkurranse 1. runde november 2000

Løsningsforslag til ukeoppgave 4

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

UNIVERSITETET I OSLO

Fysikkolympiaden 1. runde 23. oktober 3. november 2017

,7 km a) s = 5,0 m + 3,0 m/s t c) 7,0 m b) 0,67 m/s m/s a) 1,7 m/s 2, 0, 2,5 m/s 2 1.

eksamen-f0b-v2001.nb 1

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

Løsningsforslag til eksamen i FYS1001, 15/6 2018

Fysikkolympiaden 1. runde 31. oktober 11. november 2011

Løsningsforslag til ukeoppgave 2

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

FYSIKK-OLYMPIADEN

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 3/2 2011

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 6

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

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

EKSAMENSOPPGAVE. To dobbeltsidige ark med notater. Stian Normann Anfinsen

Øving 2: Krefter. Newtons lover. Dreiemoment.

Oppgaver i naturfag 19-åringer, fysikkspesialistene

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TFY 4102 FYSIKK

Fysikkolympiaden 1. runde 29. oktober 9. november 2007

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

Eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Torsdag 3. juni 2010

Løsningsforslag til ukeoppgave 12

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

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

Fy1 - Prøve i kapittel 5: Bevegelse

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

EKSAMEN. Oppgavesettet består av 3 oppgaver. Alle spørsmål på oppgavene skal besvares, og alle spørsmål teller likt til eksamen.

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

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

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2008

EKSAMENSOPPGAVE Njål Gulbrandsen / Ole Meyer /

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK

6.201 Badevekt i heisen

UTSETT EKSAMEN VÅREN 2006 SENSORTEORI. Klasse OM2 og KJK2

Andreas. har 8 sider

Obligatorisk oppgave i fysikk våren 2002

Repetisjonsoppgaver kapittel 5 løsningsforslag

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

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se

UNIVERSITETET I OSLO

Newtons lover i én dimensjon (2)

Transkript:

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveiseksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 31. mars 2011 Tid for eksamen: 15:00-17:00, 2 timer Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg: 1 Tillatte hjelpemidler: Godkjent kalkulator. Formelsamlinger: Angell og Lian: "Fysiske Størrelser og enheter" (evt. eldre utgave av Øgrim og Lian), "TABELLER OG FORMLER I FYSIKK; 2FY og 3FY" (lysegrønt hefte fra videregående), K. Rottmann: "Matematisk formelsamling",john Haugan: Gyldendals tabeller og formler i fysikk; Fysikk 1 og Fysikk 2 Notater: ett A4-ark med egne notater,- det vil si to A4-sider håndskrevet med blå tusjpenn eller blå kulepenn. (Trykte ting eller sider som skrives med svart penn (eventuelt kopiert ned til svært liten skrift) er IKKE tillatt.) Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgave 1 Flervalgsoppgaver a) Tiden og posisjonen for de tre første sekundene av et 100 meter løp er gitt i tabellen: t/s 0 1,0 2,0 3,0 s/m 0 2,4 8,4 16,2 Gjennomsnittsfarten i tiden fra 1,0 s til 3,0 s var o 5,4 m/s o 0,14 m/s o 6,9 m/s o 4,6 m/s b) Du kaster en ball rett opp. Vi ser på bevegelsen etter at ballen har forlatt hånden din. Vi ser bort fra luftmotstand. Hvilken påstand er sann? o På toppen av banen er farten og akselerasjonen null o Summen av kreftene på ballen er størst på vei opp o Summen av kreftene på ballen er størst på vei ned o Akselerasjonen er like stor hele tiden c) Du kaster en ball rett opp. Vi ser på bevegelsen etter at ballen har forlatt hånden din. Vi tar nå hensyn til at det er luftmotstand. Hvilken påstand er sann? o På toppen av banen er farten og akselerasjonen null o Summen av kreftene på ballen er størst på vei opp o Summen av kreftene på ballen er størst på vei ned o Akselerasjonen er like stor hele tiden d) Et metallstykke har temperaturen 0 C. Et identisk metallstykke har dobbelt så stor indre energi. Hva er temperaturen til metallstykket? o 0 C o 20 C o 273 C o 546 C

e) I følge Bernoullis lov så vil en økt strømningsfart i et horisontalt rør føre til at o Trykket øker o Trykket avtar o Væsken utvider seg o Væsken får lavere tetthet f) Vi måler sidene i et kvadrat til å være 6,00 cm ± 0,03 cm. Hvordan bør vi oppgi arealet? o (36,0 ± 0,01) cm 2 o (36,0 ± 0,03) cm 2 o (36,0 ± 0,06) cm 2 o (36,0 ± 0,4) cm 2 g) Du skal bestemme varmekapasiteten til en termosflaske. Du heller 200 g varmt vann på termosen. Temperaturen til vannet er 90 C. Temperaturen i termosflasken er først 20 C. Etter at vannet er helt over på termosen måler du blandingstemperaturen til 83 C. Hva er termosens varmekapasitet? o 47 J/K o 93 J/K o 7,6 kj/k o 42 J/K h) Et lite dyr i en innsjø har en luftboble som den kan bruke til å kontrollere oppdriften sin. Ved overflaten av innsjøen har boblen radius 0,50 mm. Hva blir radius i dybden 10 m? o 0,25 mm o 0,30 mm o 0,40 mm o 0,52 mm i) I en adiabatisk prosess blir termofysikkens første lov slik: o U = Q o U = W o U = Q W o W = Q

j) På figuren ser du fartsgrafen til en bil. Hvor langt kjørte bilen på de 12 minuttene turen varte? o 126 m o 3,8 km o 7,6 km o 15 km k) Et lodd med masse m henger i en snor med lengde l. Se figur. Vi holder snora horisontalt og stramt (posisjon A) og slipper loddet. Vi ser bort fra luftmotstand og friksjon og ser på loddet under bevegelsen ABCD. Hvor stort er snordraget i C? o S = mg o S = mg o S = 2mg o S = 3mg l) Blodet i en blodåre strømmer med farten v b. Avleiringer på innsiden av blodåren gjør at radius blir halvert. Hva blir farten i denne delen av blodåren? o 2 v b o 4 v b o v b /2 o v b /4

m) Blodtrykk blir målt med to verdier; systolisk og diastolisk trykk. Disse trykkverdiene blir gjerne gitt i måleenheten mm Hg (millimeter kvikksølv). En pasient kan for eksempel ha blodtrykksverdiene 120 over 80. Det betyr at det systoliske trykket er 120 mm Hg og det diastoliske trykket er 80 mm Hg. Hva blir de tilsvarende verdiene i pascal (Pa)? o 16 kpa over 11 kpa o 16 Pa over 11 Pa o 117 kpa over 78 kpa o 14 kpa over 9,3 kpa n) I et dobbeltspalteforsøk går lys med bølgelengde λ gjennom to smale spalter X og Y og gir et mønster med lyse og mørke flekker på en skjerm, slik figuren viser. I punktet P blir det lysmaksimum. Veiforskjellen YP-XP er da lik o λ o 1, 5λ o 2λ o 2,5λ o) Du skal feste en skrue i bilmotoren din. Den trenger et kraftmoment på 20 Nm. Du bruker en 15 cm lang skiftenøkkel, og kraften virker ytterst på denne og i en retning som gir størst mulig kraftmoment. Hvor stor kraft må du bruke? o 7,5 mn o 66 N o 0,13 kn o 300 N

Oppgave 2 a) Bruk det periodiske system til å finne molekylmassen til karbondioksid (CO 2 ) b) Hvor mange molekyler er det i 200 g tørris (CO 2 )? c) Hvor stort blir volumet når all tørrisen er gått over i gassform med temperaturen 300 K og trykket er 100 kpa? Oppgave 3 Figuren viser en lysstråle som passerer en halvsirkelformet glasskive omgitt av luft. a) Regn ut brytningsindeksen for glasset. b) Finn ut hvordan lysstrålen vil gå dersom innfallsvinkelen økes til 30. c) Regn ut lysfarten i glasset. d) Finn grensevinkelen for totalrefleksjon. Oppgave 4 En jente står på en kraftsensor og hopper. Sensoren registrerer kraften fra jenta på kraftsensoren. Figuren i vedlegg 1 viser måleresultatene under et hopp der hun starter fra ro og fram til hun lander igjen. a) Forklar at massen til jenta må være 51 kg. b) Når er jenta i luften? c) Tegn kreftene på jenta når hun skyver fra mot kraftsensoren. Hvor stor kraft skyver jenta fra med? d) Bruk grafen til å regne ut hvor høyt hun hopper. Du kan se bort fra luftmotstand.

Vedlegg 1: