Domácí úlohy k zápočtu z předmětu Panorama fyziky I Tomáš Krajča, 255676, Podzim 2007



Podobné dokumenty
1.7. Mechanické kmitání

7.8 Kosmická loď o délce 100 m letí kolem Země a jeví se pozorovateli na Zemi zkrácena na 50 m. Jak velkou rychlostí loď letí?

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

Domácí úlohy ke kolokviu z předmětu Panorama fyziky II Tomáš Krajča, , Jaro 2008


Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn!

Charakteristika vyučovacího předmětu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

Typové příklady ke zkoušce z Fyziky 1

značka v (velocity) c) další jednotky rychlosti:

ROZBOR NEPORUŠENÉHO PŮDNÍHO VZORKU

3.1.5 Energie II. Předpoklady: Pomůcky: mosazná kulička, pingpongový míček, krabička od sirek, pružina, kolej,

Vodič a izolant v elektrickém poli

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

Jaká je nejmenší výška svislého rovinného zrcadla, aby se v něm stojící osoba vysoká 180 cm viděla celá? [90 cm]

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

b=1.8m, c=2.1m. rychlostí dopadne?

Řešené příklady z OPTIKY II

Zvyšování kvality výuky technických oborů

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B

Měření rychlosti pohybu tělesa (experiment)

MODUL 3. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

3. Dynamika. Obecné odvození: a ~ F a ~ m. Zrychlení je přímo úměrné F a nepřímo úměrné m Výpočet síly a stanovení jednotky newton. F = m.

Předmět: F Y Z I K A. 07-ŠVP-Fyzika-1,2,3,4 strana 1 (celkem 8)

Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)


FYZIKA ČENĚK KODEJŠKA ANEŽKA RAICHOVÁ JIŘÍ BERNÝ LUKÁŠKOZÁK

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

Příklady do cvičení z mechaniky a molekulové fyziky

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

a činitel stabilizace p u

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení

Klimatické faktory. Kategorie klimatu:

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Pedagogická poznámka: Tato hodina je netypická tím, že jde v podstatě o přednášku.

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Manuální, technická a elektrozručnost

5.2.2 Rovinné zrcadlo

2. Odraz světla. Lom světla. Úplný odraz světla

Pracovní list SVĚTELNÉ JEVY Jméno:

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady:

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Práce. Práce se značí:

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Polovodiče typu N a P

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

Analýza oběžného kola

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Stroje na čištění schodů BD 17/5 C. Vybavení: Nastavitelná rychlost kartáčů Kola Síťový provoz Nádrž volitelná 3.5 l Nádrž volitelná (2) 5 l

GRAVITAČNÍ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

1.2.2 Síly II. Předpoklady: 1201

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

Zařízení má několik částí.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

MASARYKOVA UNIVERZITA Interaktivní výstava 2008 MENDELOVO MUZEUM

Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g

Veletrh. Obr Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

NÁVOD K OBSLUZE A PROVOZNÍ POKYNY. Elektronická akustická siréna Model EAJ HSS 513 DENA - M42/6

MĚSTO TACHOV Hornická 1695 IČ: PRAVIDLA PRO OZNAČOVÁNÍ ULIC, VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A ČÍSLOVÁNÍ BUDOV VE MĚSTĚ TACHOV

NÁVOD K POUŽITÍ. Stropní systém se záv sným motorem HM2500. Výrobce: HANDI-MOVE, BELGIE Dodavatel: HORIZONT-NARE s.r.o.

Tranzistory bipolární

PŘEDPISY V SOCIÁLNÍ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE SILNIČNÍ DOPRAVY nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice 2006/22/ES, nařízení (EU) č. 165/2014

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ VÁHA

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

Sbírka B - Př

Měření základních vlastností OZ

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ. Compass Single Jet. Compass Double Jet

Instrukce Měření umělého osvětlení

Vzlínavost vody v různých materiálech

Předmět: Seminář z fyziky


c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

Učební osnovy Fyzika 6

NÁVOD K OBSLUZE TMAVÝCH PLYNOVÝCH ZÁŘIČŮ ETASTAR

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

Světlo. barevné spektrum

Laboratorní práce č. 4: Měření kapacity kondenzátorů pomocí střídavého proudu

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

není transformátor jako transformátor

1200 FPS. JAN KOUPIL, VLADIMÍR VÍCHA Gymnázium Pardubice, Dašická Abstrakt. Rychlob žné video. Nato ená videa. Veletrh nápad u itel fyziky 15

Kapitola 2 vací a pomocné ukazatele. stránce kvalitativní a kvantitativní. lze realizovat pomocí zavedených logistických in.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V BŘEZENU

Poměry a úměrnosti I

Transkript:

Domácí úlohy k zápočtu z předmětu Panorama fyziky I Tomáš Krajča, 255676, Podzim 2007 Úloha 1 V jaké vzdálenosti od Země (v násobcích AU a v km) byla nejvzdálenější místa vesmíru v okamžiku, kdy bylo detekované světlo vysláno. Světlo putovalo 13 miliard světelných let. AU... konstanta vyjadřující vzdálenost Země od Slunce ly=63.24 10 3 AU t=13 10 9 ly s=13 10 9 63.24 10 3 AU s 8.22 10 14 AU 1.23 10 23 km Nejvzdálenější místa vesmíru byla ve vzdálenosti přibližně 8.22 10 14 AU, což odpovídá 1.23 10 23 km.

Úloha 2 Volný elektron me Elektron v polovodiči m ef (efektivní) m ef. a = F Elektron s efektivní hmotností 0,1m e překoná rovnoměrně zrychleným pohybem vzdálenost 20nm za 10-9 s. Jaké je jeho zrychlení a jaká síla na něj působí? s=20nm t=10 9 s m ef =0.1m e... efektivní hmotnost elektronu m e =9.1 10 31 kg s= 1 2 at 2 a= 2s t 2 a= 2 20 10 9 10 18 ms 2 a=4 10 10 ms 2 F=m a F=m ef a F 0.1 9.1 10 31 4 10 10 N F 3.64 10 21 N Zrychlení elektronu je 4 10 10 ms 2, působí na něj síla přibližně 3.64 10 21 N.

Úloha 3 Jakou gravitační silou na sebe působí 2 malá tělesa hmotnosti 158kg, vzdálená od sebe 1m? Za jak dlouho se působením gravitační síly jejich vzdálenost zmenší o 1mm, jsou-li na počátku vůči sobě v klidu? m 1 =m 2 =158kg=m r =1m =6.672 10 11 N m 2 kg 2 F g = m 1 m 2 r 2 F g =6.672 10 11 158 158 1 2 N F g 1.7 10 6 N F=m a s 2 =1 2 at 2 s 2 =1 2 F m t 2 t= s m F t 304.9s Tělesa na sebe působí gravitační silou přibližně 1.7 10 6 N, jejich vzdálenost se působením gravitační síly zmenší o 1 mm za přibližně 304.9 s.

Úloha 4 Jakou práci vykoná zemská tíže při přesunu vody o objemu 500x250x20 m3 o 500m níže? Srovnat s denní produkcí energie elektrárny Temelín. V =500 250 20m 3 t =1 den=24 60 60 s P=2000MW JE Temelín h=500m 1000kgm 3 g 9.81 ms 2 W= E p =m g h m=v W=V g h W 12.3 TJ P= W ' t W '=P t W '=172.8 TJ k= W W ' k=0.071 Zemská tíže vykoná práci přibližně 12.3 TJ, což je 7.1 % denní produkce JE Temelín.

Úloha 5 Jaká je délka matematického kyvadla s periodou malých kmitů 1s a 1ns na Zemi a na Měsíci? Jak se změní perioda ve výtahu, který se pohybuje vzhůru se zrychlením 2g? T =1s T '=1ns g z 9.81 ms 2 g m 1.6ms 2 T =2 l g l= T 2 4 2 g l z 0.25m 25cm l m 0.04m 4cm l z ' 2.5 10 19 m l m ' 4 10 20 m a=2g l T ''=2 g a l T ''=2 g 2g T ''=2 1 3 l g T ''= T 3 Délka matematického kyvadla s periodou kmitů 1s je přibližně 25cm na Zemi, 4cm na Měsíci. Délka matematického kyvadla s periodou kmitů 1ns je přibližně 2.5 10 19 m na Zemi, 4 10 20 m na Měsíci. Ve výtahu, který se pohybuje vzhůru se zrychlením 2g, bude perioda kmitu 3 krát menší.

Úloha 6 Popište pohyb Foucaultova kyvadla na pólech a na rovníku. Za jak dlouho se stočí rovina kmitů o 90 stupňů v naší zeměpisné šířce? =90 =50 naše zeměpisná šířka T =24h =360 sin t T T t= 360 sin t 7.83 h Na severním pólu se bude kyvadlo stáčet doprava, na jižním pólu se bude kyvadlo stáčet doleva. Na rovníku se nebude stáčet vůbec, protože Coriolisova síla je na rovníku nulová. Rovina kmitů se v naší zeměpisné šířce stočí o 90 za přibližně 7.83 h.

Úloha 7 Jak dlouho by se musely pohybovat hodiny rychlostí dvojnásobnou rychlosti zvuku v atmosféře, aby se rozešly proti hodinám v klidu o 1 hodinu? c...rychlost světla v z =340ms 1 v=2v z t '=1h t= t 0 2 1 v t 0 t '= t 0 2 1 v v2 t ' 1 t 0 = 1 1 v2 t 0 3.89 10 11 h 44.4 10 6 roků Aby se rozešli proti hodinám v klidu o 1 hodinu, musely by se pohybovat touto rychlostí přibližně 44.4 10 6 roků.

Úloha 8 S se pohybuje vůči S rychlostí 4/5c. Jakou rychlostí se v S musí pohybovat předmět, aby jeho rychlost vůči S byla 9/10c. v= 4 5 c u= 9 10 c u= u' v 1 u' v u u' v v= u' u u'= v u u v v= 5 14 c Předmět se v S' musí pohybovat rychlostí 5 14 c.

Úloha 9: S' se vůči S pohybuje rychlostí v, předmět se vůči S' pohybuje týmž směrem se stejnou rychlostí v. Pro jakou hodnotu v se skutečná rychlost předmětu vůči S liší od 2*v o 0,001 %? u'=v k=0.99999 u= u' v 1 u' v u=2v k 2vk= u' v 1 u' v 2vk= v v 1 v v k= 1 1 v2 v 2 = c2 1 k k v=± 1 k k v=c 1 k k v 0.00316 c 948.7kms 1 Skutečná rychlost předmětu vůči S se liší o uvedenou hodnotu při rychlosti přibližně 0.316 % rychlosti světla, což odpovídá 948.7 kms -1.

Úloha 10: Jaký je přírůstek hmotnosti nabitého akumulátoru (v mobilu) proti nenabitému, je-li jeho napětí 3,6V a kapacita 1Ah. U=3.6V Q=1Ah=I t =3600C E=m E=Q U=U I t Q U=m m= Q U m=1.44 10 13 kg Přírůstek hmotnosti nabitého akumulátoru proti nenabitému je 7.2 10 14 kg.

Úloha 11: Jakou elektostatickou silou na sebe působi dvě koule z uhlíku o hmotnosti 1000kg ve vzdálenosti 10m, předá-li každý atom jedné z nich jeden elektron druhé kouli? (1g uhlíku obsahuje 5.10 22 atomů) Srovnejte s gravitační silou. Za jak dlouho se jejich vzdálenost vůči sobě změní o 1cm, jsou-li na počátku vůči sobě v klidu? e... elementární náboj 1g C obsahuje 5 10 22 atomů N 1g =5 10 22 g 1 m 1 =m 2 =m=1000kg s=1cm r =10m F e = 1 4 Q 1 Q 2 r 2 F g = m 1 m 2 r 2 F=m a s= 1 2 at 2 1 F e = N m e N m e 1g 1g 4 0 r F e 5.77 10 27 N F g =6.7 10 7 N r 2 k= F e F g k 8.61 10 33 s 2 =1 2 F e m t 2 t=± s m F e t 4.16 10 14 s Koule z uhlíku na sebe působí elektrostatickou silou přibližně 5.77 10 27 N. Což je přibližně 8.61 10 33 krát víc než gravitační síla, kterou na sebe tato tělesa působí. Jejich vzdálenost vůči sobě se o uvedenou hodnotu změní za přibližně 4.16 10 14 s.

Úloha 12. Jakou kapacitu má deskový kondenzátor s plochou 30 30 nm 2 a vzdáleností elektrod 3 nm s dielektrikem SiO 2? Jaký náboj je na jeho elektrodách při napětí 1 V (v C a v počtu elementárních nábojů)? S=30 30nm 2 d=3nm r =7.6 pro SiO 2 U=1V C= S d C= 0 r S d C 2.02 10 17 F C= Q U Q=C U Q 2.02 10 17 F N= Q e N 126 Uvedený kondenzátor má kapacitu přibližně 2.02 10 17 F. Na jeho elektrodách je náboj přibližně 2.02 10 17 C, což odpovídá přibližně 126 elementárním nábojům. Reference: elektronické encyklopedie www.wikipedia.com, www.wikipedia.cz učebnice Odmaturuj z fyziky Didaktis 2004 tabulky Matematické, fyzikální a chemické tabulky - Prometheus 1988