vsinα usinβ = 0 (1) vcosα + ucosβ = v 0 (2) v u = sinβ , poměr drah 2fg v = v 0 sin 2 = 0,058 5 = 5,85 %

Podobné dokumenty
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

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

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

Vyřešením pohybových rovnic s těmito počátečními podmínkami dostáváme trajektorii. x = v 0 t cos α (1) y = h + v 0 t sin α 1 2 gt2 (2)

Řešení úloh 1. kola 55. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B

s 1 = d t 2 t 1 t 2 = 71 m. (2) t 3 = d v t t 3 = t 1t 2 t 2 t 1 = 446 s. (3) s = v a t 3. d = m.

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

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

(test version, not revised) 9. prosince 2009

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Řešení úloh 1. kola 47. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium Studijní program Fyzika obor Učitelství fyziky matematiky pro střední školy

Řešení úloh 1. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 5, 6, 7), J. Jírů (3), L.

Řešení úloh 1. kola 52. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D., kde t 1 = s v 1

III. Dynamika hmotného bodu

Řešení úloh krajského kola 52. ročníku fyzikální olympiády Kategorie B Autořiúloh:M.Jarešová(1,3),J.Thomas(2),P.Šedivý(4)

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

Řešení úloh 1. kola 49. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B

Řešení úloh 1. kola 53. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie A

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

Řešení úloh regionálního kola 47. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:M.Jarešová(1,2,3)M.CvrčekaP.Šedivý(4)

Řešení úloh 1. kola 50. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie A

Projekty - Vybrané kapitoly z matematické fyziky

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3, 4, 5, 7), M. Jarešová (6)

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

Řešení úloh 1. kola 47. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C. t 1 = v 1 g = b gt t 2 =2,1s. t + gt ) 2

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

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

Řešení úloh krajského kola 54. ročníku fyzikální olympiády Kategorie A Autořiúloh:J.Thomas(1),J.Jírů(2),P.Šedivý(3)aM.Kapoun(4)

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně

Řešení úloh celostátního kola 47. ročníku fyzikální olympiády. Autor úloh: P. Šedivý. x l F G

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

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

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

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

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2017 Studijní program: Fyzika Studijní obory: FFUM

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

5 Poměr rychlostí autobusu a chodce je stejný jako poměr drah uražených za 1 hodinu: v 1 = s 1

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

Počty testových úloh

Z toho se η využije na zajištění funkcí automobilu a na překonání odporu vzduchu. l 100 km. 2 body b) Hledáme minimum funkce θ = 1.

Řešení úloh 1. kola 56. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Řešení úloh celostátního kola 59. ročníku fyzikální olympiády. Úlohy navrhl J. Thomas

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Necht na hmotný bod působí pouze pružinová síla F 1 = ky, k > 0. Podle druhého Newtonova zákona je pohyb bodu popsán diferenciální rovnicí

Kinetická teorie ideálního plynu

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Základy elektrotechniky

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou:

Mechanika tuhého tělesa

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

Testovací příklady MEC2

3.4.2 Rovnováha Rovnováha u centrální rovinné silové soustavy nastává v případě, že výsledná síla nahrazující soustavu je rovna nule. Tedy. Obr.17.

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce

Řešení úloh 1. kola 49. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D. Dosazením do rovnice(1) a úpravou dostaneme délku vlaku

Elektromechanický oscilátor

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Derivace goniometrických. Jakub Michálek,

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

plochy oddělí. Dále určete vzdálenost d mezi místem jeho dopadu na

8.6 Dynamika kmitavého pohybu, pružinový oscilátor

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Přijímací zkouška pro nav. magister. studium, obor učitelství F-M, 2012, varianta A

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u. Z hlediska mechanických účinků je magnetická síla vlastně silou dostředivou.

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na

Řešení úloh krajského kola 58. ročníku fyzikální olympiády Kategorie B Autor úloh: J. Thomas

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

Nejprve si připomeňme z geometrie pojem orientovaného úhlu a jeho velikosti.

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

Transkript:

Řešení úloh. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autoři úloh: J. Thomas (,, 3, 4, 5, 7), I. Čáp (6).a) Předpokládáme-li impuls třecích sil puků o led vzhledem k velmi krátké době srážky za zanedbatelný, lze použít zákon zachování hybnosti, podle kterého Z rovnice () u v sinα sinβ vsinα usinβ 0 () vcosα + ucosβ v 0 () v u sinβ sinα 5,4. b) Dráha puku do zastavení s v a v, poměr drah fg s s v fg u fg v u ( ) sinβ 9,3. sinα c) Dosazením z rovnice () do rovnice () vcosα + v sinα sinβ cosβ v 0 vsin (α + β) v 0 sinβ Umocněním rovnic () a () a jejich sečtením sinβ v v 0 sin (α + β) v sin α vusinαsinβ + u sin β 0, v cos α + vucosαcosβ + u cos β v 0, 3 body a u v 0 sinα sin (α + β). v + u + uv (cosαcosβ sinαsinβ) v0. Úbytek kinetické energie bude E k mv 0 m ( u + v ) mvucos (α + β). Na teplo se tedy přeměnilo E k mvucos (α + β) sinαsinβcos (α + β) E k mv0 sin 0,058 5 5,85 % (α + β) 5 bodů.a) V rovnováze je součet všech sil, které na soustavu působí roven nule. Označíme-li tíhové síly válečků F G a F G a vztlakové síly F vz a F vz, platí F G + F vz F G + F vz, ρ π d 4 h 0g + ρ v π d 4 (h 0 a ) g ρ π d 4 h 0g + ρ v π d 4 (h 0 a ) g,

h 0 ρ + a ρ v h 0 ρ + a ρ v, ρ ρ a h 0 + a 7,0. ρ v b) Pro x 0 ; 3 se bude horní podstava levého válečku nacházet pod hladinou vody a spodní podstava pravého válečku nad hladinou vody. Pro složku F x platí F x F G + F vz F G ρ π d 4 h 0g + ρ v π d 4 h 0g ρ π d 4 h 0g π d 4 h 0g (ρ + ρ v ρ ) 0,85 N. Pro x ( 3 ; 7 ) se síla působící na soustavu mění: F x π d 4 h 0 (ρ ρ ) g + π d 4 ρ vg (h h ) π d 4 h 0 (ρ ρ ) g + π d 4 ρ vg (h 0 a x h 0 + a x) π d 4 h 00, 4ρ v g + π d 4 ρ vg (a a x) π d 4 h 0 (ρ ρ ) g + π d 4 ρ vg (a a x) π d 4 h 00, 4ρ v g + π d 4 ρ vg (0, 4h 0 x) π d 4 ρ vgx. () kde h h 0 a x je výška ponořené části levého válečku a h h 0 a + x výška ponořené části pravého válečku. Když horní podstava levého válečku dosáhne hladiny, začne se velikost vztlakové síly na levý váleček zmenšovat a poroste velikost vztlakové síly na pravý váleček. Velikost síly otáčející soustavou se bude zmenšovat a v okamžiku, kdy se horní podstava levého válečku nachází ve výšce a (x 0 ) nad hladinou, bude tato síla rovna nule. Protože se velikost vztlakové síly na levý váleček bude zmenšovat a naopak velikost vztlakové síly na druhý váleček zvětšovat, bude výsledná síla pohyb soustavy brzdit a její absolutní hodnota se bude zvětšovat, dokud se levý váleček úplně nevynoří a pravý váleček úplně neponoří (x 7 ). Pro x 7 ; 0 pak bude pro výslednou sílu platit: F x F G F vz F G ρ π d 4 h 0g ρ v π d 4 h 0g ρ π d 4 h 0g π d 4 h 0g (ρ ρ v ρ ) 0,437 N a při dalším pohybu už se její velikost měnit nebude. 4 body Závislost velikosti síly otáčející soustavou ve směru hodinových ručiček zapíšeme do tabulky a sestrojíme graf (viz obr. R).

x h h F N x h h F N -0-9 -8-7 -6-5 -4-3 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,3 0,06 0 0 3 4 5 6 7 8 9 0 7 6 5 4 3 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0-0,06-0,3-0,85-0,46-0,303-0,369-0,437-0,437-0,437-0,437 Obr. R Alternativní výpočet v části b): Pro x 0, tj. v rovnovážné poloze soustavy, je F x 0. Otáčíme-li z této polohy doprava, pak pro x 0 ; 0 se vztlaková síla na levý váleček, který je vytahován z vody, zmenší o π d 4 ρ vgx a o tutéž hodnotu se naopak zvětší vztlaková síla na pravý váleček, který je ponořován hlouběji. Složka F x výsledné síly působící na levý váleček se tedy změní z nulové hodnoty na hodnotu F x π d 4 ρ vx. Výsledná síla působící na levý váleček bude směřovat svisle dolů a bude mít snahu vrátit váleček do rovnovážné polohy. Snadno nahlédneme, že týž výsledek pro F x dostaneme i v případě, že soustavou otáčíme z rovnovážné polohy doleva v rozmezí x 3 ; 0. V tomto intervalu F x > 0, tedy se výsledná síla opět snaží

vrátit soustavu do rovnovážné polohy. Zjistili jsme tak, že F x π d 4 ρ vgx pro x 3 ; 7. Mez x 3 odpovídá krajní poloze soustavy, kdy při otáčení doleva z rovnovážné polohy se právě levý váleček zcela ponoří a pravý zcela vynoří z vody. Pro x 0 ; 3 se tak vztlakové síly na oba válečky již nemění a F x nabývá konstantní hodnoty dané vztahem () pro x a 3, tj. F x π d 4 ρ vga 0,85 N pro x 0 ; 3. Mez x 7 přitom odpovídá druhému krajnímu stavu, kdy při otáčení soustavy z rovnovážné polohy doprava se právě pravý váleček zcela ponoří a levý zcela vytáhne z vody. Při dalším zvětšování x se tedy vztlakové síly působící na válečky již nebudou měnit a F x bude rovno hodnotě dané vztahem () pro x a 7. Platí tedy F x π d 4 ρ vga 0437 N pro x 7 ; 0. c) Z grafu i vztahu () je zřejmé, že v rozmezí x 3 ; 3 je síla přímo úměrná výchylce, ale má opačný směr; pohyb soustavy je tedy harmonický. m Periodu harmonického oscilátoru určíme ze vztahu T π k. Protože složka síly, která vrací soustavu do rovnovážné polohy, závisí na vzdálenosti x podle vztahu (), můžeme napsat F x π d 4 ρ vgx kx, pak k π d 4 ρ vg, π d 4 h 0 (ρ + ρ ) h T π 0 (ρ + ρ ) π,0 s. π d 4 ρ ρ v g vg 3.a) Drátek se ohřívá Jouleovým teplem: hmotnost drátku je odpor drátku mc c u T RI t, () m ρ m V ρ m l 0 S, () R ρ e l 0 S. (3) Z rovnice () vyjádříme změnu teploty a po dosazení za m z rovnice () a za S z rovnice (3) dostaneme

l 0 x l 0 l 0 + l 0 T RI t mc cu RI t ρ m l 0 Sc cu Obr. R R I t ρ m l 0ρ e c cu 9 0,09 0,5 8 900 0,09,7 0 8 390 K 76,6 K 4 body b) Drátek se zahřátím prodlouží o l l 0 α T α R I t 3,66 0 ρ m l 0 ρ e c 4 m. cu pro vzdálenost x pak platí (viz obr. R) (l0 x + l ) ( ) l0 (l 0 + l) l 0 ( ) l 0 + α R I t l ρ m l 0 ρ e c 0 7,430 mm cu 4 body c) Protože l l 0, můžeme napsat x (l 0 + l) l 0 l0 l α R I t ρ m ρ e c cu RI α t 7,4004 mm. ρ m ρ e c cu Odchylka x 0,006 mm, relativní odchylka δx 0,030 %. 4.a) Nejprve odvodíme rychlost, jakou obíhá kulička kuželového kyvadla po kružnici. Pro poměr velikostí setrvačné odstředivé síly a síly tíhové platí: tg α mv r mg v gl sin α v lg sin α tg α.

Pro dobu oběhu kuželového kyvadla platí: Z poměru period T K πr v πl sin α lg sin α tg α π 5T K 50T M 5 cos α 50 ( s použitím přibližných vzorců 5 odtud pak α 50 6 + 5 4 ( + 4 sin α ) α l cos α. g ), ( ) ( ) 5 α 50 + α, 4 6 0,5 rad 4. 6 bodů b) Velikost síly napínající nit u kuželového kyvadla je ( ) mv F K + (mg) (mg tg α) + (mg) mg tg l sin α α +, velikost síly napínající nit v rovnovážné poloze matematického kyvadla je F M mg + mv mg + mg ( cos α) mg (3 cos α). l Poměr velikostí těchto sil: F M 3 cos α cos α (3 cos α),03. F K tg 4 body α + eu 5.a) Urychlením v elektrickém poli získá elektron rychlost v x m. V elektrickém poli kondenzátoru na elektron ještě působí síla F y ma ee eu d a elektron tak ve směru osy y získá rychlost v y at F y m m l, dostáváme po dosazení eu v y leu m lu dm eu d Platí tg α v y v x y s y v y v x s lu s d eu m t. Protože t l v x e mu. () e mu lu s du 8,0.

Svítící bod na stínítku tedy bude mít souřadnice y 8,0, z 0. 5 bodů b) Po zapnutí magnetického pole bude na elektron působit magnetická síla až po jeho vychýlení v elektrickém poli kondenzátoru. Její směr bude kolmý k oběma složkám rychlosti. Průmětem trajektorie pohybu elektronu do roviny y z bude kružnice. Magnetická síla je silou dostředivou, proto platí: mv y r Bev y r mv y eb. () Že se stopa elektronu objeví počátku souřadnic znamená, že v rovině y z vykonal elektron právě jednu otáčku. Pak platí: T πr πm v y eb a také T s m s. v x eu Z rovnosti výrazů odvodíme e m 8π U s B, 75 0 C kg. (3) 3 body c) Dosazením vztahu () a (3) do vztahu () dostaneme pro poloměr šroubovice: r mv y eb B s v y 8π U B lu s 4πdU,30. 7.a) Graf je na obrázku R3. Z rovnice regrese vidíme, že platí RC 0,33 (ms) 0,33.0 3 s C Kapacita kondenzátoru je tedy C 5,0 µf. 0,33 500 0 3 F 5,0 0 6 F.

b) V sériovém obvodu RC platí: Z U I R + XC R + 4π f C, I R U + 4π U C f. Tabulku doplníme s využitím EXCELu o dva řádky: Sestrojíme graf: f Hz 0,0 5,0 0,0 30,0 50,0 I ma 8,5,54 3,7 6,33 8,4 f s 0,0 0,004444 0,005 0,00 0,0004 I ma 0,03776 0,007509 0,0053 0,00375 0,0095 Z rovnice regrese odečteme: R U 0,00 5 06 A, 4π U C,7 9 0 6 V F. Odtud C π0 F 5,0 µf. 6, 7 9 0 3 body c) Ze jmenovitých hodnot určíme efektivní hodnotu proudu, který by měl žárovkou procházet a odpor jejího vlákna: I P U 0, 83 A a R ž U 44 Ω. Při napětí U je celkový odpor R C obvodu s rezistorem R C Z U I UU P 76 Ω a do obvodu ještě musíme připojit odpor R R C Rž 3 Ω. Nahradíme-li odpor kondenzátorem, určíme kapacitu kondenzátoru ze vztahu P

Z ( ) U R I ž + XC R ž + 4π f C C πf (U Kdybychom kondenzátor nahradili ideální cívkou, pak ze vztahu Z Rž + XL Rž + 4π f L L (U ) Rž πf I I ) 3,5 µf. R ž 0, 749 H 3 body d) V obvodu je teď zapojena žárovka s odporem Rž 44 Ω, cívka o indukčnosti L 0,749 H a kondenzátor o kapacitě C 3,5 µf. Aby žárovka stejně svítila, musí být i impedance stejná jako v předešlých případech tedy Z 76 Ω. Protože (X L X C ) Z Rž, bude X L X C ± Z Rž, ωl ± Z ωc Rž. Po úpravě dostáváme dvě kvadratické rovnice s neznámou ω ω LC ± ωc Z R ž 0. Dosazením číselných hodnot dostáváme dvě rovnice:,0 0 5 { ω } ± 3,8 0 3 {ω} 0, odkud {ω } 509 f 8 Hz a {ω } 94 f 3 Hz. Žárovka tedy bude svítit stejně jako ve spotřebitelské síti při frekvencích 3 Hz nebo 8 Hz.