Řešení úloh 2. kola 54. ročníku Fyzikální olympiády

Podobné dokumenty
Okresní kolo 54. ročníku Fyzikální olympiády v kategoriích E a F

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6

Nonverbální úlohy - - tepelně děje, optika

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů. = 30 s.

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku

PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Úlohy a řešení pro 52.ročník FO kategorie G Archimédiáda

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_FY_A

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Základní škola Kaplice, Školní 226

Věra Keselicová. květen 2013

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název: Měření zrychlení těles při různých praktických činnostech

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

R 2 R 4 R 1 R

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

Vnitřní energie, práce a teplo

Řešení úloh krajského kola 60. ročníku fyzikální olympiády Kategorie A Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3), V. Vícha (4)

Úlohy 1. kola 54. ročníku Fyzikální olympiády Databáze pro kategorie E a F

GRAF 1: a) O jaký pohyb se jedná? b) Jakou rychlostí se automobil pohyboval? c) Vyjádři tuto rychlost v km/h. d) Jakou dráhu ujede automobil za 4 s?

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

BIOMECHANIKA. 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon)

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_A

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

Rovnice ve slovních úlohách

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/ Václav Mayerhofer. Datum: Ročník: 8., 9.

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

F - Ohmův zákon VARIACE

Funkce. Úkol: Uveďte příklady závislosti dvou veličin.

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

4. Práce, výkon, energie a vrhy

Přijímací zkoušky FYZIKA

Rovnoměrný pohyb II

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

pracovní list studenta

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Téma Pohyb grafické znázornění

1.2.5 Měříme objem III

Zákon zachování energie - příklady

Charakteristika předmětu:

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Očekávané ročníkové výstupy z matematiky 9.r.

Datum, období vytvoření:

= = 15 m/s = 54 km/h. 3 body

Přímá a nepřímá úměrnost

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

1.1.4 Poměry a úměrnosti I

Hustota naposledy

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N?

Proudové pole, Ohmův zákon ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Název DUM: Elektrická energie v příkladech I

Název: Měření příkonu spotřebičů, výpočet účinnosti, hledání energetických úspor v domácnosti

Slovní úlohy: Pohyb. a) Stejným směrem

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, Liberec

4 Rovnice a nerovnice

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Fyzikální veličiny. cíl projektu: vytvořit výukové listy fyzikálních veličin probíraných ve fyzice. Rozdíl mezi fyzikální veličinou a jednotkou.

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

Metodický list. Název materiálu: Měření rychlosti zvukovým záznamem. Autor materiálu: Mgr. Martin Havlíček

KINEMATIKA 5. ROVNOMĚRNÝ POHYB I. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0205

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Transkript:

Řešení úloh 2. kola 54. ročníku Fyzikální olympiády Úlohy okresního kola jsou určeny pro zájemce o fyziku, tudíž byly zvoleny tak, aby na jednu stranu mohl skoro každý soutěžící získat alespoň polovinu bodů za každou úlohu, ale zároveň aby měly také část náročnější, aby bylo možno vytipovat ty nejlepší soutěžící. Za řešení úloh v okresním kole může řešitel získat celkem 40 bodů, přičemž úspěšným řešitelem se stává ten soutěžící, který bude hodnocen alespoň ve dvou úlohách nejméně 5 body a celkové hodnocení dosáhne alespoň 14 bodů. FO54E1: Vytápění místnosti Délka učebny fyziky je 11,2 m, šířka 7,2 m a výška 2,8 m. Hustota vzduchu při teplotě 20 C je 1,20, měrná tepelná kapacita vzduchu je 1 000 a vody 4 200. a) Urči hmotnost vzduchu v místnosti. Unesl bys tento vzduch, stlačený do igelitového pytle? b) Jestliže by se vlivem netěsností oken a dveří i vedením tepla stěnami snížila teplota v místnosti za 1 hodinu o 5 C, jaké teplo musí odevzdat teplá voda v ústředním (etážovém) topení vzduchu, aby se opět ohřál na počáteční teplotu? Je-li na vstupu do tělesa teplota vody v potrubí 65 C a na výstupu teplota vody v potrubí 25 C, kolik litrů vody musí topením protéct? 4 b Teplá voda musí odevzdat vzduchu teplo: Objem vody, která musí protéct topením, je dán: c) Jaký je výkon radiátoru? FO54E2: Balení papíru Bílý křídový papír se prodává v balících po 100 ks ve formátu A4, tedy 297 mm x 210 mm, j jeho gramáž je 135.

a) Urči hmotnost jednoho balíku křídového papíru formátu A4. Obsah plochy jednoho listu papíru je: Obsah plochy 100 listů papíru je: Gramáž je 135, z toho celková hmotnost balíku: b) Jaká je hmotnost jednoho listu křídového papíru? 2 b c) Jaké jsou rozměry papíru formátu A0? Kolikrát ho musíme přeložit napůl, abychom dostali formát A4? Nakresli náčrtek, odpovídající tomuto postupu. 2 b Jestliže čtyřikrát přeložíme list papíru formátu A0, získáme list formátu A4. Rozměry listu papíru formátu A0 jsou: d) Jaká je hustota papíru a tloušťka jednoho listu, je-li tloušťka balíku 22 mm? Objem všech listů papíru v balíku o tloušťce a hustota papíru je: Tloušťka jedno listu je: FO54E3 Z Hradce do Prahy Jedeme-li z Hradce Králové do Prahy, můžeme využít dálnice D11. Automobil o hmotnosti 1 200 kg se po určitý úsek dálnice pohybuje stálou rychlostí 126, odporové síly

proti pohybu se pro daný typ karosérie dají vyjádřit celkovou hodnotou pro případ, že rychlost uvádíme v a sílu v newtonech., kde a) Urči minimální tahovou sílu, kterou musí vyvinout motor automobilu, aby se při dané rychlosti pohyboval automobil rovnoměrně. Aby se automobil při dané rychlosti pohyboval rovnoměrně, musí být tahová síla odporové síle : rovna b) Urči mechanický výkon automobilu. 2 b Mechanický výkon motoru automobilu je dán vztahem: c) Urči spotřebu automobilu (propočítává se v litrech paliva na 100 km) při pohybu po dálnici, je-li celková účinnost motoru automobilu 22 %. Dokonalým spálením litru benzínu získáme tepla. Při ujetí vzdálenosti 100 km, vykoná motor automobilu práci: Při účinnosti motoru 22 % je potřeba, aby se spálením benzínu získalo teplo, které se jen z 22 % využije pro pohyb automobilu: 22 %... 1 %... 100 %... Dokonalým spálením litru benzínu získáme tepla, potřebujeme tepla. Spotřeba benzínu v litrech při ujetí vzdálenosti 100 km je potom dána: d) Jestliže čtyřtaktní motor obsahuje čtyři válce, kolik paliva se musí dostat při jednom cyklu do válce, koná-li motor 3 000? 2 b Při dané rychlosti automobil za jednu minutu urazí vzdálenost. Při ujetí vzdálenosti 100 km se spotřebuje 9,22 l benzinu, při ujetí 1 km se spotřebuje 0,0922 l benzinu a při ujetí vzdálenosti 2,1 km se spotřebuje 0,19362 l. Během jedné otáčky ojnice je v pracovní fázi pouze jeden válec. To znamená, že během 3 000 nastane 3 000 pracovních fází. Při celkové spotřebě 0,19362 l za minutu, se musí dostat během jedné otáčky do jednoho z válců. V motoru jsou celkem čtyři válce,

které postupně prochází čtyřmi různými fázemi, z nichž jen jedna je fáze sání a jen při jedné fázi se koná práce. Z toho vyplývá, že při jednom cyklu (čtyři válce, každý v jiné fázi) se musí dostat do válce. FO54E4: Spotřebiče v domácnosti V domácnosti jsou paralelně (vedle sebe) zapojeny tyto spotřebiče s následujícími údaji: rychlovarná konvice 2000W/230V, mikrovlnná trouba 1200W/230V, žárovka 60W/230V a druhá žárovka 40W/230V. a) Jaký proud prochází jednotlivými spotřebiči v domácnosti při jejich zapnutí, je-li síťové napětí 230 V? Není přetížen šestnáctiampérový jistič, jsou-li zapojeny všechny čtyři spotřebiče současně? 2 b Příkon spotřebiče, z toho a pro jednotlivé spotřebiče vychází: Konvice, trouba, žárovka, druhá žárovka Proud procházející jističem je dán součtem jednotlivých proudů, přetížen.. Jistič není b) Jaký je odpor jednotlivých spotřebičů v domácnosti při síťovém napětí 230 V? Příkon spotřebiče, Ohmův zákon, z toho, příkon spotřebiče poté, z toho odpor. Pro jednotlivé spotřebiče vychází: Konvice, trouba, žárovka, druhá žárovka c) Jaký proud bude procházet jednotlivými spotřebiči, jestliže síťové napětí se zvětší na 235 V (přepětí v síti), ale odpor jednotlivých spotřebičů zůstane stejný? 2 b Z Ohmova zákona, : Konvice, trouba, žárovka, druhá žárovka Proud procházející jističem je dán součtem jednotlivých proudů, přetížen.. Jistič není d) Jak se změní proud protékající daným jističem, jestliže k uvedeným spotřebičům zapojíme ještě paralelně pátý spotřebič (toustovač 900W/230V) a všechny spotřebiče budou současně zapnuty při síťovém napětí 230 V? Příkon spotřebiče, z toho a pro jednotlivé spotřebiče při napětí 230 V vychází: Konvice, trouba, žárovka, druhá žárovka, toustovač Proud procházející jističem je dán součtem jednotlivých proudů, přetížen a proto přeruší elektrický obvod a proud nebude procházet.. Jistič je

FO54F1: Převoz dřeva Řidič jedoucí po silnici předjíždí vlek, jehož rozměry odhadneme: délka vleku 160 cm, šířka vleku 130 cm. Na jeho podlaze jsou uloženy ve směru jízdy trámky o délce 240 cm, výška každého trámku je 14 cm a šířka 9 cm. Hustota čerstvého smrkového dřeva je 650, vysušeného dřeva 450. Trámky jsou ve vleku uloženy jen v jedné vrstvě. a) Urči objem dřeva ve vleku. Do vleku se vejde na podlahu 14 trámků, přičemž část trámků vylézá vzadu z vleku ven. b) Urči hmotnost dřeva ve vleku, jedná-li se o čerstvé, nebo vysušené. c) Jak se změní výše uvedené hodnoty, je-li na vlečném vozíku dřevo ve dvou vrstvách? 2 b d) Je-li těžiště prázdného vozíku přesně v místě, jehož svislice prochází prostředkem ložné plochy, jak se posune těžiště při naložení jedné nebo dvou vrstev trámků? 2 b Protože trámky vylézají vzadu z vozíku, těžiště se posune ve vodorovném směru k zadní části vozíku. O jakou vzdálenost se změní poloha těžiště, nelze ze zadání určit, neboť nebyla udána hmotnost vozíku. Při naložení druhé vrstvy trámku se těžiště ještě více posune směrem k zadní části vozíku.

FO54F2: Silniční závod Petr sleduje tatínka v automobilu při tréninku na silniční závody. Na startu z klidu se automobil dá do pohybu a během 15 s získá rychlost 108, kterou pojede dále po dobu 30 s. Poté bude během 10 s zvyšovat svou rychlost až na 144 a touto rychlostí se bude pohybovat po dobu 20 s. Přijede tak do úseku trasy s několika zatáčkami, a proto během 15 s zmenší svou rychlost na 54, oblast zatáček touto rychlostí projede za 60 s, potom zvýší svou rychlost za 50 s na 144 a během následujících 80 s se zastaví v místě, kde se začal rozjíždět. Pro úseky, kde se automobil zrychluje nebo zpomaluje, budeme předpokládat, že závislost rychlosti na čase je lineární. a) Urči, jak dlouho trvala jízda po trase. 1 b b) Nakresli graf změny rychlosti v závislosti na časovém průběhu,. v (m/s) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 v = f(t) 0 40 80 120 160 200 240 280 t (s) c) Jakou dráhu ujel automobil v úsecích, kdy jel rovnoměrně? 2 b d) Jakou dráhu ujel automobil během celé jízdy po okruhu? e) Jaká je průměrná rychlost automobilu na celé trase? 1 b

FO54F3: Transfuze krve Při transfuzi krve po operaci bylo použito tzv. kapkové metody tak, že byla udržována frekvence 40 kapek za minutu, jež odkapávaly z trubičky, vycházející ze zásobníku krve. Celkový objem krve byl 250 ml a měl být přesunut do krevního oběhu za 1,5 h. a) Odhadni průměr kapky krve postupující do krevního oběhu pacienta, je-li ti známo, že objem koule o průměru je dán matematickým vztahem. 6 b Celkový objem krve byl 250 ml, počet kapek za 1 minutu 40, za 1,5 hodiny 3 600, objem jedná kapky 0,0694 ml. Průměr kapky: b) Je-li možné přijmout, že hustota krve je 1 050, urči hmotnost kapky krve při této transfuzi. 4 b Hmotnost kapky krve při transfuzi:

FO54F4: Voda ke koupání Z vodovodního ventilu označeného červeně můžou vytékat za 1 min 4 litry vody o teplotě 80 C, z modře označeného může vytékat 6 litrů vody o teplotě 15 C. Měrná tepelná kapacita vody je přibližně 4 200. a) Do vany chce Adélka nechat natéct 140 litrů vody tak, že ventily uvolní na maximum. Jak dlouho bude natékat stanovený objem vody a jakou bude výsledná teplota vody? 4 b Za 1 min přiteče do vany 6 litrů vody o teplotě 15 C a 4 litry vody o teplotě 80 C, dohromady 10 litrů za 1 min. 140 litrů vody nateče za 14 min. Výslednou teplotu vody zjistíme pomocí kalorimetrické rovnice, počítáme s hustotou vody : b) Protože na koupání se doporučuje užít vodu o teplotě 35 C, kolik studené či teplé vody je třeba přidat, aby této teploty bylo dosaženo? Musíme přidat vodu studenou. c) Protože však po přidání vody Adélka ještě následujících 30 min telefonovala, voda ve vaně vychladla o 8 C. Určete, kolik teplé vody musí ještě nechat přitéci, aby se teplota vody ve vaně dostala na počáteční teplotu, tedy 35 C? Jaký bude objem vody ve vaně nyní? Celkový objem vody ve vaně bude: