WIEiK-cwiczenia(2), Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, Fizyka - materiały na laboratoria, Fizyka, Nowo pobrane, Fizyka, LAB Fizyka


0x08 graphic
0x08 graphic
Ćwiczenia 10 WIEiK, semestr I, 2005/2006

Powtórzyć: Zasady zachowania pędu, energii mechanicznej i momentu pędu

1. Rozwiąż zagadnienie rzutu ukośnego w polu grawitacyjnym, gdy na poruszające się ciało działa siła oporu proporcjonalna do prędkości. Znaleźć wektory: prędkości 0x01 graphic
oraz położenia 0x01 graphic
, wysokość maksymalną oraz czas jej osiągnięcia. Przedyskutować przypadek, gdy siła oporu jest dużo mniejsza od ciężaru ciała.

2. a) Za rozpad promieniotwórczy β odpowiedzialne jest słabe oddziaływanie jądrowe. Np. izotop toru 234 emituje promieniowanie β - (elektrony e) pochodzące z rozpadu neutronu n:

0x01 graphic
, (0x01 graphic
- antyneutrino elektronowe, p - proton). Zapisz reakcję rozpadu β - dla toru oraz izotopu pierwiastka (jakiego?), który z niego powstaje.

b) Strumień elektronów wyemitowanych podczas rozpadu β - kierowany jest w jednorodne pole elektryczne o natężeniu 0x01 graphic
, panujące w obszarze o szerokości d . Przyjmij, że prędkość początkowa elektronów wynosi 0x01 graphic
i jest zgodna z kierunkiem 0x01 graphic
. Po opuszczeniu pola elektrycznego elektrony wchodzą w obszar jednorodnego pola magnetycznego o indukcji 0x01 graphic
, przy czym 0x01 graphic
0x01 graphic
. Znajdź prędkość elektronów przed wejściem w obszar pola magnetycznego. Znajdź równanie toru elektronów w polu magnetycznym.

0x08 graphic
3. Kula o masie m1 poruszająca się z prędkością v1 dogania kulę o masie m2 poruszającą się z prędkością v. Znaleźć szybkość kul po zderzeniu, jeśli jest ono centralne i sprężyste. Rozważ przypadek kul o jednakowych masach oraz przypadek, gdy dodatkowo druga z kula spoczywa.

4. Rysunek przedstawia wahadło balistyczne służące do pomiaru prędkości pocisków. Kula o masie mk wystrzelona poziomo uderza z prędkością v0 w drewniany blok o masie M. Zderzenie jest całkowicie niesprężyste, a blok wychyla się na wysokość y. Znając wartości: mk, M, y oblicz prędkość kuli v0.

5. Po prostoliniowym odcinku toru poruszają się jeden za drugim dwa wagoniki, każdy o masie m i z prędkością 0x01 graphic
. Zaniedbujemy opory ruchu. Chłopiec o masie m0 dogania wagonik II i wskakuje na niego, przy czym jego prędkość względem wagonika wynosiła 0x01 graphic
. a) Czy wartość prędkości w wagonika II wzrośnie czy zmaleje? b) Jeśli wzrośnie i dojdzie do sprężystego zderzenia obu wagoników, to jakie będą ich prędkości w1 i w2 po zderzeniu?

6. Atakujący słoń o masie m1= 5400 kg pędzi w kierunku Jasia-myśliwego z prędkością v1= 4,30 m/s. Jaś rzuca w jego kierunku piłkę o masie m2= 0,150 kg, która porusza się z prędkością v2= 8,11 m/s. a. Ile wyniesie prędkość piłki, gdy po odbiciu od słonia trafi w Jasia? b. Porównaj początkową energię kinetyczną piłki z końcową.

7. Samochód osobowy o masie m1=950 kg zbliża się do skrzyżowania z prędkością v1 =16 m/s. Z ulicy prostopadłej wjeżdża na skrzyżowanie z prędkością v2 =21 m/s minibus o masie m2=1300 kg i zderza się z samochodem osobowym. Znaleźć wartość prędkości i jej kierunek, jeśli samochody sczepiają się razem w czasie zderzenia, a siły zewnętrzne zaniedbujemy

8. Satelita porusza się wokół Ziemi po orbicie eliptycznej. Kiedy przechodzi przez apogeum, jego odległość od Ziemi wynosi r= 24 100 km, a prędkość jest równa v= 3990 km/h. W perygeum odpowiednio r= 22 500 km i v= 4280 km/h. a. Korzystając z tych informacji oblicz masę Ziemi. b. Wykaż, że promień wodzący satelity zakreśla w równych odstępach czasu równe pola (czyli że jego prędkość polowa jest stała, podobnie jak planet poruszających się wokół Słońca).

0x08 graphic

9. Proton zbliża się do nieruchomego jądra atomowego o dużej masie i ładunku +Ze (e - ładunek elementarny, Z - liczba atomowa). W odległości nieskończenie wielkiej prędkość protonu wynosi v0. Tor ekstrapolowany liniowo od dużych odległości do małych przechodzi przez minimum odległości b od cząstki ciężkiej i odległość ta nosi nazwę parametru zderzenia. Jaka jest odległość największego zbliżenia dla rzeczywistej orbity? Przyjmij, że masa jądra jest tak duża, że można pominąć jego energię odrzutu i jądro pozostaje nieruchome.

10. Rozpatrz ruch wahadła matematycznego o długości l i masie m. Oblicz jego energię kinetyczną i potencjalną dla przypadku małych wychyleń. Sprawdź, czy całkowita energia jest zachowywana. Sporządź wykresy energii kinetycznej i potencjalnej w funkcji czasu.

0x08 graphic
B.Oleś, Wykłady z fizyki

A.Januszajtis: Fizyka dla politechnik, t.1.

W

Wróblewski, Zakrzewski: Wstęp do fizyki,t.1.

Wyniki testu z dn.16.12




  1. Pankiewicz 10

  2. Malinowski 7

  3. Markiewicz 7

  4. Lech 7

  5. Student-Anonim 7

  6. Rękas 7

  7. Pacula 6

  8. Jędrzejewski 6

  9. Kubal 6

  10. Jurkowski 6

  11. Marek 6

  12. Hawron 6

  13. Łakomski 6

  14. Kilon 6

0x01 graphic

  1. Wiktor 6

  2. Migas 6

  3. Cwynar 6

  4. Marczewski 5

  5. Sentyrz 4

  6. Tynar 4

  7. Wykurz 4

  8. Barszczowski 3

  9. Wojtasik 3

  10. Natoński 2

Barbara Oleś

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cwiczenie 30, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, fizyka laborki, labo
Fizyka cw 15 cw 32, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, fizyka laborki, fizyka laborki,
sprawozdanie3, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, Fizyka - materiały
lab4, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, Fizyka - materiały na labora
kolos, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, Fizyka - materiały na labor
Wiązania krystaliczne, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, Fizyka - ma
Wyklad34, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, Fizyka - materiały na la
wyklad16, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, Fizyka - materiały na la
Wyznaczanie mod. szczywności G, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, Fi
wykresy, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, Fizyka - materiały na lab
Fiza, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, Modu Younga SzaQ, Moduł Youn
cw11.2, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, Fizyka - materiały na labo
Promieniowanie ćw.30, Transport UTP, semestr 1, ffiza, laborki różne, Laborki, Laborki, Fizyka - mat

więcej podobnych podstron