ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Podobné dokumenty
FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

Řešení úloh 1. kola 51. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D = s v 2

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm *

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, Liberec

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II

Řešení úloh 1. kola 48. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autořiúloh:J.Jírů(1,3,4,7),I.Čáp(5),I.Volf(2),J.JírůaP.Šedivý(6)

Výfučtení: Triky v řešení fyzikálních úkolů

II. Kinematika hmotného bodu

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

4. Práce, výkon, energie

PŘÍTECH. Smykové tření

přírodovědných a technických oborů. Scientia in educatione, roč. 5 (2014), č. 1, s

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze

ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM

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

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Krajské kolo 54. ročníku Fyzikální olympiády v kategorii E

DĚLENÍ HETEROGENNÍCH SMĚSÍ PŮSOBENÍM ODSTŘEDIVÉ SÍLY

7. cvičení návrh a posouzení smykové výztuže trámu

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl sloužit jako vzor pro tvorbu vašich vlastních protokolů.

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru

Řešení úloh 2. kola 54. ročníku Fyzikální olympiády

1.4.3 Zrychlující vztažné soustavy II

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

4. cvičení z Matematické analýzy 2

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

Mechanika hmotného bodu

Téma: Měření tíhového zrychlení.

Digitální učební materiál

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

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

Metoda konečných prvků Základní veličiny, rovnice a vztahy (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika)

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů

6. Mechanika kapalin a plynů

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Prvky betonových konstrukcí BL01 9 přednáška

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, Liberec

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

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

Ze vztahu pro mechanickou práci vyjádřete fyzikální rozměr odvozené jednotky J (joule).

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?

( LEVEL 3 Laplaceova transformace jako nástroj řešení lineárních diferenciálních rovnic. )

Základní škola Kaplice, Školní 226

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

Trojčlenka III

Lab. skup. Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne. Příprava Opravy Učitel Hodnocení

5. cvičení z Matematické analýzy 2

e en loh 1. kola 41. ro n ku fyzik ln olympi dy. Kategorie D Auto i loh: J. J r (1,2,3,4,6,7), I. Volf (5) 1.a) Zrychlen vlaku p i brzd n ozna me a 1.

Katalog - betonových výrobků

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výkon střídavého proudu I VY_32_INOVACE_F0217.

HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání

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

Návody na výpočty směrových a sklonových poměrů dle zadání do cvičení

Překlad z vyztuženého zdiva (v 1.0)

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

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

Zákon zachování hybnosti I

L Oj [km] R j [m] l j [m] 1 0, , , , , , , , , ,0 600

DĚLENÍ HETEROGENNÍCH SMĚSÍ PŮSOBENÍM GRAVITACE

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

3.1.8 Hydrostatický tlak I

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

Propočty přechodu Venuše 8. června 2004

Jak učím úvod do kinematiky

5.4.6 Objemy a povrchy rotačních těles I

Systém vztahů obecné pružnosti Zobecněný Hookeův zákon

Vzorové příklady - 7. cvičení

Splnění harmonizovaných norem ČSN EN 1917 a ČSN EN 206. Splnění požadavků TKP ŘSD kapitola č. 3 a 18.

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

3. Střídavé třífázové obvody

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Hálkova 6, Liberec

Téma: Analýza kmitavého pohybu harmonického oscilátoru

KINEMATIKA 4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0204

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

Třída odolnosti betonu:

název zatížení víko odvětrání hmotnost výška (v) průměr zboží

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 4 Spojité desky Mezní stavy použitelnosti

ZOP, ZOT SIGMA PUMPY HRANICE

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

Úlohy a řešení pro 52.ročník FO kategorie G Archimédiáda

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

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

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

Transkript:

ÚSTŘEDNÍ KOMISE YZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY E-mail: ivo.volf@uhk.cz, tel.: 493 331 19, 493 331 189 Řešení úloh krajkého kola 55. ročníku yzikální olympiády Kategorie E Předložená řešení by neměla být považována za jedině možná nebo nejprávnější, většinou lze k výledkům dojít i jinou cetou. Za jednu úlohu je možné zíkat maximálně 1 bodů. Plný počet bodů dotává řešitel, jetliže je úloha či její čát řešena zcela bez chyb nebo e v řešení vykytují pouze drobné formální nedotatky. Příznivé hodnocení předpokládá, že protokol o řešení obahuje fyzikální vyvětlení, z něhož janě vyplývá myšlenkový potup při řešení daného problému. Za řešení úloh v krajkém kole může řešitel zíkat celkem 4 bodů, přičemž úpěšným řešitelem e tává ten outěžící, který bude hodnocen alepoň ve dvou úlohách nejméně 5 body a v celkovém hodnocení doáhne alepoň 14 bodů. Texty a řešení najdou zájemci i v některém z příštích číel čaopiu Školká fyzika. 1. O55E3 1: Závody na táboře a) Pro přehlednot jou zadané údaje hrnuty v tabulce: Jméno Diciplína Dráha Rychlot Doba Plavání 1 6 m v 1 t 1 2 min Pavel Jízda na kole 2 15 km v 2 25 km/h t 2 Běh 3 v 3 6, m/ t 3 12 min 15 Plavání 4 6 m v 4 t 4 18 min Agáta Jízda na kole 5 15 km v 5 18 km/h t 5 Běh 3 v 6 5, m/ t 6 Celkovou délku závodu je možné vypočítat z Pavlových údajů 1 + 2 + 3 1 + 2 + v 3 t 3 6 m + 15 m + 6 m/ 735 2 1 m. 2 km. b) Doba, za kterou Pavel abolvoval závod, byla t p t 1 + t 2 + t 3 t 1 + 2 v 2 + t 3 Podobně pro Agátu t a t 4 +t 5 +t 6 t 4 + 2 v 5 + v 3t 3 v 6 Pro průměrné rychloti vychází ( 12 + 15 3 6 + 735 25 ) 4 95. 1,1 h. ( 18 + 15 ) 6 735 3 6 + 4 962. 1,4 h. 18 5 v p 2 1 t p 495 m/. 4,9 m/, v a 2 1 t a 4962 m/. 4, m/. 1

c) Grafické znázornění záviloti (t) je pro Pavla i Agátu zakreleno na obrázku. km 2 běh 15 1 5 kolo Pavel Agáta 1 2 3 4 5 d) Zadané údaje opět přehledně hrneme do tabulky: t Jméno Diciplína Dráha Rychlot Doba Běh m1 4 41 m v m1 7,2 m/ t m1 Mirek Jízda na kole m2 15 km v m2 24 km/ t m2 Plavání m3 6 m v m3 t 3m 24 min Dopočítáme zbývající údaje t m1 m1 4 41 m t m1 7,2 m/ 612,5, t m2 m2 15 km,625 h 2 25. t m2 24 km/h Závod Mirek zvládl v čae t m t m1 + t m2 + t m3 612,5 + 2 25 + 24 6. 4 3. 1,2 h. Grafy jou na obrázku. km 2 15 1 5 Mirek Pavel Agáta 1 2 3 4 5 t 2

2. O55E3 2: Spotřeba benzínu a) Při rychloti v 1 9 km/h 25 m/ je odporová íla a k 1 v 2 1,52 25 2 N 325 N. 33 N Při ujetí vzdálenoti 1 87 km 87 m vykoná motor práci W 1a a 1 325 N 87 m. 28 MJ. Podobně při ujetí vzdálenoti 2 1 km 1 m vykoná motor práci W 2a a 2 325 N 1 m. 33 MJ. Dokonalým pálením litru benzínu zíkáme Q 1 33 MJ/l tepla, při účinnoti motoru η 1 22 % však pouze Q 1 η 1 Q 1 7,26 MJ. Spotřeba benzínu v litrech na ujetí vzdálenoti 87 km pak vychází V 87a W 1a Q 1 W 1a 28 η 1 Q 1,22 33 l. 3,9 l. Podobně pro vzdálenot 1 km zíkáváme V 1a W 2a 33 η 1 Q 1,22 33 l. 4,5 l. b) Zkušený řidič pojede za tejných podmínek po dálnici v 2 126 km/h 35 m/. Odporová íla vychází b k 1 v 2 2,52 35 2 N 637 N. 64 N Při ujetí vzdálenoti 1 87 km 87 m vykoná motor práci W 1b b 1 637 N 87 m. 55 MJ. Podobně při ujetí vzdálenoti 2 1 km 1 m vykoná motor práci W 2b b 2 637 N 1 m. 64 MJ. Při účinnoti motoru η 1 22 % pak podobně jako v čáti a) potupně dotaneme V 87b W 1b η 1 Q 1 55,22 33 l. 7,6 l, V 1b W 2b η 1 Q 1 64,22 33 l. 8,8 l. c) Využijeme tejné vzorce vztahy jako v čátech a) a b). Potupně vychází 3a k 2 v 2 1,45 25 2 N. 281 N, 3b k 2 v 2 2,45 35 2 N. 551 N, W 3 3a 2 281 N 1 m. 28 MJ, W 3 3b 2 551 N 1 m. 55 MJ, V 1c W 3 η 2 Q 1 28,25 33 l. 3,4 l, V 1c W 3 η 2 Q 1 55,25 33 l. 6,7 l. Při rychloti 9 km/h je rozdíl potřeby 4,5 l 3,4 l 1,1 l, ujetí tray 1 km přijde na 124 Kč, při rychloti 126 km/h činí rozdíl přibližně 8,8 l 6,7 l 2,1 l a traa 1 km přijde na 245 Kč. 4 body 3

3. O55E3-3: Archeologický výzkum na dně jezera a) Hmotnot loupu je m ϱ p V ϱ p hs 2 5 kg/m 3 8 m,75 m 2 15 kg. Jetliže není loup zcela přimáčknutý ke dnu, poté na něho okolní voda půobí hydrotatickou vztlakovou ilou o velikoti vz ϱ v V g ϱ v hsg 1 kg/m 3 8 m,75 m 2 1 m/ 2 6. b) Píkovcový loup budeme považovat za tejnorodé těleo. Na loup půobí v těžišti Země tíhovou ilou G mg 15 kg 1 m/ 2 15. Půobiště vztlakové íly vz 6 je možné uvažovat také v těžišti. Jetliže je loup ve vodorovné poloze, jeřáb na něho půobí těně u jedné podtavy měrem vile vzhůru a lehce ho nadzvedl, poté dno jezera půobí již jen na druhý konec loupu, avšak tejně velikou ilou, jako jeřáb. K nadzvednutí loupu je potřeba íla nepatrně větší než 1 2 ( G vz ) 1 2 (15 6 ) 45, kterou muí jeřáb půobit na loup při začátku zvedání. Čím je loup více ve tojaté poloze, tím větší ilou půobí dno a menší ilou muí půobit jeřáb. Tento detail řešit nebudeme. c) Když byl ještě loup zcela ponořen, muel jeřáb půobit ilou 2 G vz 15 6 9. 1 bod d) Jakmile loup již nebyl zcela ponořen do vody, poté e íla, kterou muí půobit jeřáb na loup, zvětšuje, neboť vztlaková íla e zmenšuje. Po úplném vytažení z vody muí jeřáb půobit ilou 3 G 15. 1 bod e) Grafy pro různé možnoti (výška dolní potavy loupu nade dnem, horní podtavy nade dnem, dolní podtavy loupu nad hladinou a horní potavy na hladinou jou na obrázcích). 15 h značí výšku měřenou od hladiny 1 5 1 5 5 1 h m 4

15 h značí výšku měřenou ode dna jezera 1 5 5 1 15 2 25 h m f) Práci je možné zjitit výpočtem obahu útvaru pod grafem. Pro jednoduchot vybereme graf, který začíná v počátku outavy ouřadné, např. pro výšku h dolní podtavy loupu měřenou ode dna jezera. S S 1 + S 2 + S 3 + S 4 W 4 m 9 N + 1 8 m 6 N + 8 m 9 N + 5 m 15 N 2 2 7 J. 2 MJ 15 1 5 S 1 S 2 S 3 S 4 5 1 15 h m 4. O55E3-4: Starší pražké tramvaje a) Celkový výkon elektromotorů dohromady byl 16 kw. Při napětí je 6 V muí být proud, který prochází přívodním vodičem, I P U 16 6 A. 27 A. 5

b) Rychlot tramvaje v 63 km/h 17,5 m/. Celková potřebovaná elektrická práce je W P t, kde t /v 15 /17,5. 86 14,3 min. Potom W 16 kw 86. 137 MJ. Dále také 1 J 1 W a 1 kwh 3 6 W 3 6 J 3,6 MJ. Potom W 137 MJ 137/3,6 kwh 38 kwh, což odpovídá ceně ai 38 3,7 Kč. 14 Kč. Tramvaj však jede delší dobu, muí e rozjíždět a zatavovat, takže uvedená čátka by byla podtatně větší. c) Pro aktivní výkon tramvaje platí P t,85p v;,85 P v,85 16 17,5. 7,8. d) Nejprve je potřeba zvolit i některé hodnoty rychloti tramvaje a dopočítat k nim tahovou ílu; například lze vyjít z hodnot v náledující tabulce: v,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 11 12 13 14 15 16 17 m/ 272 136 68, 45,3 34 27,2 22,7 19,4 17, 15,1 13,6 12,4 11,3 1,5 9,71 9,7 8,5 8, Graf záviloti (v) 136 v 25 je na obrázku. 2 15 1 5 2 4 6 8 1 12 14 16 18 v m/ 6