Dje BC a DA jsou izochorick: W BC =0 U BC = Q BC = 5 nr m (T C ; T B )=445J W DA =0 Q 0 DA = ;U DA = 5 nr m (T D ; T A ) = 180 J : e) Bhem jednoho cyk

Podobné dokumenty
Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí


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 celostátního kola 55. ročníku fyzikální olympiády.

Hezká fyzika z po íta e

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

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

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


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

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

Řešené úlohy ze statistické fyziky a termodynamiky

Měření základních vlastností OZ


1.5 Operační zesilovače I.


POHYBY TĚLESA V ODPORUJÍCÍM PROSTŘEDÍ

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


Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Úlohy domácího kola kategorie C

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Zdeněk Halas. Aplikace matem. pro učitele

R 3 R 6 R 7 R 4 R 2 R 5 R 8 R 6. Úvod do elektrotechniky


Fyzikální praktikum 1

Line rn oper tory v euklidovsk ch prostorech V t to sti pou ijeme obecn v sledky o line rn ch oper torech ve vektorov ch prostorech nad komplexn mi sl

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

Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn!

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?

M R 8 P % 8 P5 8 P& & %

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná.


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

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě.

Clemův motor vs. zákon zachování energie

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

6. Střídavý proud Sinusových průběh

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

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

MEG jako blokující m ni s permanentním magnetem

Analogové panelové měřící přístroje

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

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

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

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 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0)

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

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

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Kontrolní relé L1, L2, L3

Řešení úloh 1. kola 53. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:J.Thomas(1,4,7),M.Jarešová(3),I.ČápSK(2),J.Jírů(5) P.

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

R w I ź G w ==> E. Přij.

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

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta


Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech.

1 1 3 ; = [ 1;2]

Elektronika ve fyzikálním experimentu

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


TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti


Úvod do elektrotechniky


VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

Dynamika hmotného bodu

ZRYCHLENÍ KMITAVÉHO POHYBU

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Průvodce výběrem Stykače TeSys 5 Od 6 A do 16 A

4. Zpracování signálu ze snímačů

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

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ


napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

Krajské kolo Fyzikální olympiády 53. ročník kategorie E

8. Operaèní zesilovaèe


SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY. Gymnázium F. X. Šaldy. pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA

Teplota a její měření

Praktikum II Elektřina a magnetismus

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 %

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

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_345

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

Kirchhoffovy zákony

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

Typové příklady ke zkoušce z Fyziky 1

Transkript:

een loh regionlnho kola 40. ronku fyzikln olympidy. Kategorie B Autoi loh: V. Vcha (1, 3), M. Randa (4) a P. ediv () 1.a) eenm soustavy rovnic V max ; V min = V zdv V max V min = " dostaneme: V min = V B = V C = V zdv " ; 1 =37cm3 =37 10 ;5 m 3 V max = V A = V D = "V zdv " ; 1 =359cm3 =359 10 ;4 m 3 : b) Vyjdeme ze stavov rovnice: pv T = nr m n = p AV A R m T A =00144 mol : c) Ze stavov rovnice a Poissonova zkona odvodme: { VA p B = p A = p A " { =41 MPa V B T B = p BV B T A p A V A = T A " {;1 = 744 K T C =3T B = 30 K : p B p A = p C p D ) p D p A = p C p B = T C T B = T D T A p C = p B T C T B =7 MPa T C p D = p A =300kPa T B p -V diagram je na obr. R1. d) Dje AB a CD jsou adiabatick: T D = T A T C T B = 900 K : body Q AB =0 W AB =U AB = 5 nr m (T B ; T A )=133J Q CD =0 W 0 CD = ;U CD = 5 nr m (T C ; T D )=399J: 1

Dje BC a DA jsou izochorick: W BC =0 U BC = Q BC = 5 nr m (T C ; T B )=445J W DA =0 Q 0 DA = ;U DA = 5 nr m (T D ; T A ) = 180 J : e) Bhem jednoho cyklu se vykon celkov prce body innost cyklu je W = W 0 CD ; W AB = Q BC ; Q 0 DA = 66 J : = W = Q BC ; Q 0 DA =60%: Q BC Q BC f) Kruhov dj vevlci probhne bhem dvou otek klikovho hdele. Protoe motor je tyvlcov, plat: P =4 05f W = 50 s ;1 66J=66 kw: p MPa 7 6 C Obr. R1 5 4 3 B body 1 D A 100 00 300 V cm 3

.a) Obvod na obr. 1 je zapojen jako invertujc zesilova. Podle 1. Kirchhoffova zkona plat pro uzel u invertujcho vstupu OZ (vstupn proud OZ zanedbvme): pravou dostaneme: R x = ; u o Ur = ; u o R x u o = ; R x : = Ku o K = ; = ;1 k V ;1 : 3 body seln hodnota menho odporu v kiloohmech je tedy rovna seln hodnot vstupnho napt operanho zesilovae ve voltech. Aby voltmetr ukazoval kladnou hodnotu, musme jeho kladnou svorku uzemnit a zpornou pipojit na vstup operanho zesilovae. Mic rozsah v kiloohmech je seln roven micmu rozsahu voltmetru ve voltech. Meme tedy mit odpory do 10 kiloohm. b) Abychom zvtili mic rozsah na 1 M, tedy stokrt, musme zvtit stokrt konstantu mrnosti K. Toho doshneme zvtenm odporu na 1M. c) Obvod na obr. pracuje podobn jako diferenciln zesilova. Vstupn diferenciln napt OZ je prakticky nulov a na obou vstupech OZ je proti zemi stejn napt u. Vstupn proudy OZ jsou zanedbateln. Vyjdeme z obr. R. Podle 1. Kirchhoova zkona plat pro uzel u neinvertujcho vstupu OZ: i 1 = i u o ; u R = u u = u o + R : Pro uzel u invertujcho vstupu plat: i 3 + i 4 = i 5 ; u + u o ; u R = u R x body + u o ; u ( + R ) = u R R R x + u o ; u o) u o = R R ( + R )R x R x = u o R1 ( + R ) = K R1 1u o K 1 = ( + R ) =10V;1 : Protoe mic rozsah voltmetru je 10 V, je mic rozsah obvodu body 10 V 10 V ;1 =100: 3

Obr. R i R 3 i 4 i 5 Rx i1 R i u o u V 4

3.a) Bhem rozjdn uraz vozk drhu s aosykol oto o hel ' = h = s : Z toho s = h : r r Pohyb bodu Z vznikne sloenm rovnomrn zrychlenho pohybu vozku a rovnomrn k zrychlenho klesn zva kolmo k vozku. Probh po pepon pravohlho trojhelnku se svislou odvsnou dlky h avodorovnou odvsnou dlky s (obr. R3). Rychlost v z bodu Z je vektorovm soutem rychlosti vozku v v a rychlosti klesn v k. Z podobnosti trojhelnk dostaneme: Obr. R3 vk v v = h v v s = r h v v z s q v z = vv + vk = v r v 1+ : s body b) Vyjdeme ze zkona zachovn energie. Tsn ped dosednutm s zva na vozk m rychlost vozku velikost v, rychlost zva m velikost v 1+ r akola se otej hlovou rychlost! = v. Plat mgh = 1 mv = v v = 1+ r + 1 (4m 1 +m + m 3 )v + 1 (4J 1 +J )! = m 1+ r +6m 1 + m m 1+ r r 1 mgh +6m 1 + m s = h r = 1 at = v a t = + r r 1 + r + m 3 + m 3 s s s a = h v = at ar a = v r h = mgr : m 1+ r +6m 1 + m + r + m 3 Numericky: a =0785 ms ; t =138 s v =1085 ms ;1. 5bod 5

s Obr. R4 a0 F F a 0 R F G c) Z hlediska pozorovatele v neinerciln vztan soustav spojen s vozkem psob na zva 4 sly (obr. R4): thovslaf G, sla vlkna F, setrvan sla F s a reakce trubky R. Pokud je ten zva o stnu trubky zanedbateln, setrvan sla a reakce trubky se vzjemn ru a zbvajc dv sly udluj zva ve svislm smru zrychlen a 0. Plat a = v k v v = r F G ; F = ma 0 F = mg ; ma 0 = m Numericky: F =1451 N. g ; a r : 3 body 6

4.a) Doln destika m proti zpornmu pluzdrojenapt05u 0, horn destika h m napt U 0. Vychylovac napt je jejich rozdl L h U v = U 0 L ; 05 h ; 05L = U 0 : L body Vychylovac napt tedy meme mnit od U vmin = ;05U 0 pro h =0 do U vmax =05U 0 pro h = L. b) Zvolme vztanou soustavu s potkem O v mst vstupu elektronu mezi destiky tak, e osa x splv s osou trysky a osa y je kolm k destikm (obr. R5 { nen v mtku). Elektron zskal v trysce rychlost v 0 se kterou vlt mezi destiky. Plat: Ue = 1 r Ue mv 0 v 0 = m kde e je elementrn nboj a m je hmotnost elektronu. Mezi destikami psob na elektron ve smru osy y stl elektrick sla o velikosti F = Ee = U ve d kter mu udluje zrychlenovelikosti a = F m = U ve md : Je-li vychylovac napt U v kladn, smuje elektrick sla vzhru, je-li vychylovac napt U v zporn, smuje elektrick sla dol. Pohyb elektronu mezi destikami je sloen z rovnomrnho pohybu ve smru osy x azrovnomrn zrychlenho pohybu ve smru osy y. Plat: x = v 0 t y = 1 at = ax v 0 = 1 U ve md x m Ue = U vx 4dU : Elektronov paprsek se prv dotkne destiky, jestlie d = ju vjl 4dU : Z toho U v max = ju vmin j = U 0 = d l U U 0 = 4d l U: Pro dan hodnoty: U 0 =500V 3 body 7

c) Rychlost elektronu pi vstupu z prostoru destiek je odchlena od osy trysky o hel, pro kter plat: V krajnm ppad tg = v 1 v 0 = at v 0 = U ve md l v 0 = U vl Ud : U vmax = d l U tg max = d l : Pro dan hodnoty: tg max =05 max =14 : 3 body y F v 1 v v 0 O x Obr. R5 8