Řešení úloh celostátního kola 48. ročníku fyzikální olympiády. Autořiúloh:J.Jírů(1),P.Šedivý(2)aKvant(3,4)

Podobné dokumenty
ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

Dynamika hmotného bodu. Petr Šidlof

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

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 55. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

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

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

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

Pasivní tvarovací obvody RC

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

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

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dosazením a úpravou dostaneme. V 0 gh=(v 0 Sh 1)[ gh+ g(h h 1)],

NA POMOC FO. Pád vodivého rámečku v magnetickém poli

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

Veronika Drobná VB1STI02 Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D.

Kmitání tělesa s danou budicí frekvencí

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

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

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}.

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Plocha.

transformace Idea afinního prostoru Definice afinního prostoru velké a stejně orientované.

I> / t AT31 DX. = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

Parciální funkce a parciální derivace

Derivace funkce více proměnných

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

y = 2x2 + 10xy + 5. (a) = 7. y Úloha 2.: Určete rovnici tečné roviny a normály ke grafu funkce f = f(x, y) v bodě (a, f(a)). f(x, y) = x, a = (1, 1).

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6)

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

24. Parciální diferenciální rovnice

Drsná matematika III 2. přednáška Funkce více proměnných: Aproximace vyšších rádů, Taylorova věta, inverzní zobrazení

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Vzpěr jednoduchého rámu, diferenciální operátory. Lenka Dohnalová

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

Simulační schemata, stavový popis. Petr Hušek

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

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava

VI. Derivace složené funkce.

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU

Z teorie je nutné znát pojmy: lineární funkcionál, jádro, hodnost a defekt lineárního funkcionálu. Také využijeme 2. větu o dimenzi.

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky

2 Odvození pomocí rovnováhy sil

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22

Transformace Aplikace Trojný integrál. Objem, hmotnost, moment

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

1 Funkce dvou a tří proměnných

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

SLOVNÍ ÚLOHY VEDOUCÍ K ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH ROVNIC

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

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

Analogový komparátor

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

Studijní texty FYZIKA I. Fakulta strojní Šumperk

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

Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I. Mechanika hmotného bodu

Stýskala, L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. Vítězslav Stýskala TÉMA 6. Oddíl 1-2. Sylabus k tématu

Diferenciální geometrie

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

Mechanika - kinematika

Elektrický náboj, elektrické pole (Učebnice strana )

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Tlumené kmity. Obr

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Derivace. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

NUMP403 (Pravděpodobnost a Matematická statistika II) 1. Na autě jsou prováděny dvě nezávislé opravy a obě opravy budou hotovy do jedné hodiny.

Stolní laboratorní zdroje řady 325x

Fyzikální praktikum II - úloha č. 4

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.

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

Drsná matematika III 2. přednáška Funkce více proměnných: Aproximace vyšších rádů, Taylorova věta, inverzní zobrazení

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta.

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018

Definice 28 (Ortogonální doplněk vektorového podprostoru). V k V n ; V k V. (Pech:AGLÚ/str D.5.1)

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

10 Lineární elasticita

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

Diferenciální rovnice

DYNAMIKA časový účinek síly Impuls síly. 2. dráhový účinek síly mechanická práce W (skalární veličina)

F n = F 1 n 1 + F 2 n 2 + F 3 n 3.

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Obsah. Obsah. 2.3 Pohyby v radiálním poli Doplňky 16. F g = κ m 1m 2 r 2 Konstantu κ nazýváme gravitační konstantou.

rovnic), Definice y + p(x)y = q(x), Je-li q(x) = 0 na M, nazývá se y + p(x)y =

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v

14. přednáška. Přímka

Typy příkladů na písemnou část zkoušky 2NU a vzorová řešení (doc. Martišek 2017)

Transkript:

Řešení úloh celosáního kola 48. ročníku fyzikální olympiády. Auořiúloh:J.Jírů(),P.Šedivý()aKvan(3,4). a) Zvolme souřadnicovou osu x procházející oběma hmonými body a s počákem vboděsnábojem Q.Pakelekrickýpoenciálnaspojniciobounábojůvbodě osouřadnici xje ϕ=k Q x + k nq r x. () Hledáme maximum éo funkce splňující podmínku 0 < x < r. Provedeme derivaci podle x: ( ) dϕ dx = kq n x + (r x). Zpodmínkynulovéhodnoyderivaceplyne x = r n+. (Nulová hodnoa derivace je ekvivalenní podmínce nulové inenziy elekrického pole, kerou je možné při řešení použí jako podmínku výchozí míso derivování poenciálu,známe-livzah E x= dϕ dx ). Dosazením x=x dorovnice()dosaneme ϕ max= kq r (+ n). (Žesejednáomaximum,jezřejmézoho,želim ϕ=lim ϕ=.) x 0 x r Číselněvychází x =0,309r=0,068m, ϕ max= 47kV. 4body b) Ze zákona zachování energie plyne pro liminí kineickou energii urychleného elekronu E k = eϕ max.klasickyplaí m0v = e k Q r (+ n), v= (+ e k Q n) =(+ ke Q n) m 0 r m. 0r Podle eorie relaiviy je splněna rovnice m 0c = e k Q r (+ n). v c Zrovniceplyne v= c m ( 0c 4 m 0c + e k Q ). r (+ n) Číselněvycházípodleklasickéfyziky v=4,07 0 8 m s,podleeorierelaiviy v=0,854c=,56 0 8 m s. Skuečnosiprodanéčíselnéhodnoyodpovídá pouze relaivisický výsledek. 6bodů

. a) Poloměry rajekorií jsou r = vt p =,75 09 m=0,0au, r = vt p =8,00 09 m=0,053au, bod b) Graviační síly, kerými na sebe obě složky dvojhvězdy vzájemně působí, se uplaňují jako síly dosředivé. Plaí κ m m κ m m 4p (r + r ) = m 4p T r, (r + r ) = m T r. Vydělíme-liprvnírovnici m,druhourovnici m aoběrovnicesečeme,dosaneme κ(m + m ) (r + r ) = 4p T (r+ r), m + m = 4p κ T (r + r ) 3 = T pκ (v+ v)3 =8,96 0 30 kg. m Dále plaí = r = v. Zoho m r v v m =(m + m ) = T v + v pκ v(v+ v) =7,35 0 30 kg=3,7m, v m =(m + m ) = T v + v pκ v(v+ v) =,6 0 30 kg=0,8m. c) Graviační síly vzájemného působení mají velikos 4body F= κ mm vv(v+ v) (r + r ) = =8,3 0 κ 30 N. bod d) OběsložkyAlgolusesřídavěpřibližujíkZemiavzdalujíodZemě.Promeně hmonou složku Algolu je maximální rychlos vzdalování a maximální rychlos přibližování v = v + v c+ v zcos β. =37km/s v = v v c+ v zcos β. =9km/s. V prvním případě se v důsledku Dopplerova jevu změří maximální vlnová délka spekrální čáry ( ) λ c+v = λ 0 c v λ 0 + v =767,0nm, c V druhém případě je změřená vlnová délka minimální a má hodnou ( ) λ c v = λ 0 c+v λ 0 v =765,9nm. c 4body

3.a) Veschémauvyznačímeveličiny i, u L a u D,kerénászajímají (obr.r).při zvolené orienaci plaí u L= L di di d d = ul L. L i D + U u L S u D U a Obr. R Sepnuímspínačenazačákučasovéhoinervalu τ rozdělímecelýobvodnadva samosané okruhy. Souče napěí v každém z nich je nulový. V levém okruhu plaí u L U=0 u L= U, di d = U =kons >0, L proudcívkouedyzpočáečnínulovéhodnoyrovnoměrněporoseavčase =τ dosáhnehodnoy I max,prokerouplaí i = Imax = U I τ L max= Uτ L =0,050A. Vpravémokruhuběhemčasovéhoinervalu τ plaí u D+ U a=0 u D= U a <0. Diodajeedyvinervalu τ zapojenavzávěrnémsměruaproudvpravémokruhu je nulový. 3body Vokamžikurozpojeníspínačenazačákučasovéhoinervalu τ seproudcívkou nepřeruší, ale pronikne do diody, kerá se dosane do propusného savu, a napěí naníbudenulové.celézapojenísezměnínajedinýokruh,vekerémplaí u L+ u D+ U a U= u L+ U a U=0 u L= U U a=kons <0. Napěí na cívce má opačný směr než procházející proud, kerý se bude z počáeční hodnoy I maxzmenšovapodlevzahu i = i Imax = U Ua L i=i max Ua U L (měřímeodzačákuinervalu τ ).Proudklesnenanuluzadobu τ ImaxL 3= U a U = U U a U τ=0,0074s<τ. Vezbývajícímčasedokonceinervalu τ přejdediodadozávěrnéhosavu,cívkou přesaneprocházeproudanapěínaniklesnenanulu.napěínadioděsenaopak změníznulyna U U a= 7V. 5bodů b) Nabíjecíproudprocházídoakumuláorujenvčasovéminervalu τ 3ajehovelikos selineárnězmenšujezi maxnanulu.zauodobuprojdedoakumuláorunáboj 3

Q= Imaxτ3 U = τ L(U a U). Sřední hodnoa nabíjecího proudu je i ma 50 I sř = Q U = τ τ + τ L(U a U)(τ + τ =8,9mA. ) body u LV 0 0 7,4 0 ms 5 7 ms u DV 7 τ 3 τ τ ms Obr. R 4

4.a) Zvolmevzažnousousavupodleobr.R3aoznačme αúhel,kerýsvíráúsečka OA sezápornoupoloosou y.poodrženíodkolakonákapkavrhšikmodolůspočáeční rychlosíovelikosi v 0= Rωaselevačnímúhlem α,kerýpopisujíparamerické rovnice x= Rsin α+v 0cos α, () y= Rcos α v 0sin α g. () body Vokamžikudopaduplaí x=0, y= H. Podosazenído()a()dosaneme = Rg α v 0 = g α ω, (3) Rcos α Rg αsin α gg α ω = H. (4) Úpravou(4)dojdemekekvadraickérovnici(g+ω H)cos α ω Rcos α g=0. Úloze vyhovuje kladný kořen cos α= ω R+ ω 4 R + g +ghω g+ω. H Dobu leu pak vypočíáme dosazením do(3). Prodanéhodnoyvychází cos α=0,6034, α=5,9, =0,64s. 5bodů Jiný způsob výpoču doby leu kapky: Pohyb kapky probíhá jako pohyb složený zrovnoměrnéhopřímočaréhopohyburychlosí v 0avolnéhopádu.Zobr.R4plyne R + v 0 + g = H. g Úpravou dojdeme k rovnici 4 4 (ω R + gh) + H R =0. Úlozevyhovujekořen = ( ) g ω R + gh R ω 4 R +ω gh+ g, neboťdobaleukapkyjejisěmenšíneždobavolnéhopáduzvýšky H,keráje H/g. b) Velikos v d rychlosidopaduurčímeužiímzákonazachováníenergie: mv d= mv 0+ mg(h Rcos α) Zoho v d = v 0 +g(h Rcos α)= ω R +g(h Rcos α)=7,4m s. Vodorovná složka rychlosi kapky se během vrhu nemění. Proo v 0cos α=v d cos β cos β= v0cos α v d =0,468, β=65,4. 3body 5

y ω y R A α v0 O α B β v H x Obr. R3 Obr. R4 A R α O α v0 B g H x 6