Podobné dokumenty
Geometrická optika 1

1.7. Mechanické kmitání

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

Řešené příklady z OPTIKY II

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ OHYB SVĚTLA

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

1. Elektřina a magnetismus

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

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?

(1) (3) Dále platí [1]:

2. Odraz světla. Lom světla. Úplný odraz světla

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

Pracovní list SVĚTELNÉ JEVY Jméno:

Válec - slovní úlohy

Typové příklady ke zkoušce z Fyziky 1

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Optické přístroje. Lidské oko

Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

5. Elektromagnetické vlny

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

Fyzika - 4. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP 1. Základní interakce

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří

Předmět: Seminář z fyziky

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Světlo. barevné spektrum

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

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

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY

Střídavý proud v životě (energetika)

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

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

Analýza oběžného kola

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

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

Seznam některých pokusů, prováděných na přednáškách z předmětu Optika a atomistika

Metodika pro učitele Optika SŠ

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Měření elektrického proudu

Geodézie. přednáška 3. Nepřímé měření délek. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.

5.2.2 Rovinné zrcadlo

2015/16 MĚŘENÍ TLOUŠTKY LIDSKÉHO VLASUA ERYTROCYTU MIKROSKOPEM

Ozubené řemeny XLH. Ozubené řemeny s palcovou roztečí. Provedení XL, L, H, XH, XXH. Konstrukční charakteristiky. Rozměrové charakteristiky

Montážní návod LC S-15-02

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

Měření základních vlastností OZ

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót

Návod k instalaci a obsluze

OPTIKA Světelné jevy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2.3.6 Vektory - shrnutí

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Kompresorové ledničky

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy:

Fyzika v lékárničce. Experiment ve výuce fyziky Školská fyzika 2013

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

Rotační měřicí senzory Absolutní jednootáčkové rotační senzory s plnou hřídelí

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Paralyzér v hodině fyziky

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

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

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

2.06 Kovy. Projekt Trojlístek

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení

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

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

3.1.4 Trojúhelník. Předpoklady: Každé tři různé body neležící v přímce určují trojúhelník. C. Co to je, víme. Jak ho definovat?

Matematika pro chemické inženýry. Drahoslava Janovská

mechanické kmitání aa VLNĚNÍ vlnění

VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Osvětlovací modely v počítačové grafice

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD

9. Lineárně elastická lomová mechanika K-koncepce. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

Laboratorní práce: Záření

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

*MVCRX00SYFZX* MVCRX00SYFZX prvotní identifikátor

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Paprsková a vlnová optika

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

1 Zadání konstrukce. Výška stěny nad terénem (horní líc) h= 3,5 m Sedlová střecha, sklon 45, hřeben ve směru delší stěny

Průvodní dokumentace IP-420

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

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.

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

Transkript:

1. Člun o hmotnosti m = 50 kg startuje kolmo ke břehu a pohybuje se dále v tomto směru konstantní rychlostí v 0 = 2 m.s -1 vůči vodě. Současně je unášen podél břehu proudem vody, který na něj působí silou F = ky, kde konstanta k má hodnotu k = 150 N.m -1 a y je okamžitá vzdálenost člunu od břehu. Najděte parametrické rovnice trajektorie, po níž se člun pohybuje. 2. Střela o hmotnosti m = 100 g vletí rychlostí v = 200 m.s -1 do hmotného prostředí, kde na ni působí proti směru pohybu konstantní brzdicí síla o velikosti F = 10 4 N. Jakou minimální tloušťku musí mít brzdicí prostředí, aby v něm střela uvízla? 3. Potenciální energie objektu v konzervativním silovém poli je dána vztahem E pot (x) = x 3-3x 2. Určete: a) Velikost a směr síly F(x) působící na objekt v místech x = 1 a x = 3. b) Místo a druh všech rovnovážných poloh objektu. 4. Objekt byl vržen z povrchu Země vzhůru rychlostí v. Do jaké výšky v závislosti na v objekt vystoupí? Jaká by musela být rychlost v, aby objekt nespadl na Zem? 5. Klidný granát o hmotnosti m se vnitřní explozí, při níž se uvolní chemická energie o velikosti E, roztrhne na dvě části, jejichž hmotnosti jsou v poměru 1:2. Celý proces probíhá při absenci vnějších sil, tj. jde o izolovaný systém. Jaké jsou rychlosti obou částí granátu po explozi? 1

6. Válec o hmotnosti m = 1 kg a poloměru r = 10 cm je roztočen kolem své podélné osy úhlovou rychlostí ω 0 = 120 rad.s -1 a položen na drsnou vodorovnou podložku. Účinkem smykového tření, jehož koeficient má hodnotu µ = 0,2, se válec uvede do zrychleného posuvného pohybu a současně začne být brzděn ve svém pohybu otáčivém. Za jakou dobu válec přejde do čistého valivého pohybu bez prokluzování? 7. Uvažujme dvě stejnosměrné fázově posunuté harmonické oscilace se stejnou frekvencí ω a různými amplitudami: x 1 = 3 sin ωt a x 2 = 4 cos ωt. Jaká je amplituda a fázový posuv jejich superpozice x s = x 1 + x 2? 8. Prázdný železniční vůz má hmotnost m = 2000 kg. Při zatížení nákladem o hmotnosti M = 3000 kg se pružiny kol zkrátí o délku Δx = 6 cm. Koeficient tlumení pružin má hodnotu β = 0,001 s -1. Vůz s nákladem jede po kolejnicích délky d = 12,56 m. a) Při jaké rychlosti se vůz začne prudce rozhoupávat vlivem nárazů na spoje kolejnic? b) Jaká je přitom amplituda vzniklých oscilací vozu, je-li síla nárazů na spoje kolejnic F 0 = 30 N? Gravitační zrychlení na Zemi aproximujeme hodnotou g = 10 ms -1. 9. Do válcové nádoby, v níž se nachází h = 26,6 cm vody, upadla drobná mince. Relativní index lomu vody vůči vzduchu je n = 1,33. V jaké hloubce pod hladinou vody vidíme minci, pozorujeme-li ji ve směru podélné osy válce, tj. kolmo k hladině vody? 2

10. a) Mějme skleněnou dvojvypuklou čočku s poloměry r 1 = 1 cm a r 2 = 1 cm. Jaká musí být tloušťka čočky, aby se ve vzduchu chovala jako rozptylka? (n = N sklo /N vzduch = 3/2) b) Ploskodutá skleněná tenká čočka je ve vodorovné poloze ponořena do vody tak, že prostor pod ní je vyplněn vzduchem. Najděte poloměr čočky, je-li optická mohutnost celé této soustavy D = 2,6 dioptrií. (N sklo = 3/2 a N voda = 4/3) 11. Ohnisková vzdálenost objektivu mikroskopu je f 1 = 3 mm, okuláru f 2 = 3 cm a délka celého mikroskopu d = 16 cm. Do jaké vzdálenosti před objektiv je potřeba umístit předmět, aby oko mohlo obraz v mikroskopu jasně pozorovat v konvenční vzdálenosti l 0 = 25 cm? 12. Bílé světlo se odráží kolmo na plochách vzduchové vrstvy tloušťky d = 10-6 m, které se nachází mezi dvěma paralelními tenkými průhlednými destičkami. Které vlnové délky světla v oblasti barev registrovatelných lidským okem (400 700 nm) za a) podléhají v odraženém světle konstruktivní interferenci, a jsou tudíž maximálně zesílené a za b) podléhají v odraženém světle destruktivní interferenci, a jsou tudíž maximálně zeslabené? 3

13. Na optickou mřížku, které má na jednom milimetru 100 vrypů, dopadá kolmo rovnoběžný svazek bílého světla. Pomocí spojné čočky o ohniskové vzdálenosti f = 30 cm, umístěné těsně za mřížkou, vytvoří se na stínítku umístěném v ohniskové rovině čočky barevné difrakční spektrum. V jaké vzdálenosti od sebe se na stínítku nachází za a) červená a fialová barva ve spektru 2. řádu a za b) konec spektra 1. řádu a začátek spektra 2. řádu? Vlnová délka červené barvy λ č = 760 nm, vlnová délka fialové barvy λ f = 400 nm. 14. Vzduchový deskový kondenzátor s plošným obsahem desek S = 1000 cm 2, vzdálených od sebe o délku d = 1 mm, připojíme napětí U = 1000 V. a) Jakou silou se přitahují desky kondenzátoru? b) Jaká je energie elektrostatického pole mezi deskami kondenzátoru? c) Jaká je mechanická práce potřebná k nabití kondenzátoru? Elektrická permitivita vzduchu je ε = 8,859.10-12 Fm -1. 15. Z válcového drátu o poloměru r = 2 mm, vyrobeného z materiálu o měrné vodivosti σ = 4.10 6 Ω -1 m -1, je vytvořena kruhová smyčka o poloměru R = 4 cm a umístěna do homogenního magnetického pole o indukci B = 1 T, jejíž vektor je kolmý k ploše smyčky. Jak velký náboj projde smyčkou při vypnutí magnetického pole? 4

16. Spotřebič s příkonem P = 3 kw a účiníkem cos φ = 0,6 je připojen na síť střídavého proudu s efektivním napětím U = 220 V a frekvencí f = 50 Hz. Jakou kapacitu musí mít kondenzátor, který je nutno připojit paralelně ke svorkám spotřebiče, aby nenastalo fázové posunutí mezi proudem a napětím, a spotřebič tak pracoval s maximálním výkonem? 5