• Nie Znaleziono Wyników

Fizyka dla maturzystów. Korespondencyjny kurs Politechniki Wrocławskiej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fizyka dla maturzystów. Korespondencyjny kurs Politechniki Wrocławskiej"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Fizyka dla maturzystów. Korespondencyjny kurs Politechniki Wrocławskiej 2012/13.

ZESTAW ZADAŃ Nr 4 POZIOM PODSTAWOWY

1. Na środek ściany bocznej oznaczonej numerem 1 graniastosłupa o podstawie sześciokąta foremnego pada promień świetlny. Wylicz współczynnik załamania materiału, z którego wykonano graniastosłup jeśli przy kącie padania równym 300 promień wyszedł przez krawędź miedzy ścianami oznaczonymi numerami 3 i 4?

2. Soczewka i ostry obraz są odległe od przedmiotu odpowiednio o 41cm i 80cm. Gdy sklejono ją z drugą soczewką odległości te wynosiły: 56cm i 114.5cm. Wylicz ogniskowe i zdolności skupiające obu soczewek.

3. Obraz pierwszego rzędu światła niebieskiego o długości fali 0.4706μm powstał w odległości 12mm, a obraz drugiego rzędu dla innej fali w odległości 31.2mm od centralnego prążka. Wiedząc, że odległość siatki dyfrakcyjnej od ekranu wynosi 51cm podaj ile ma ona rys na centymetrze oraz kolor drugiej z fal.

4. Przy jakiej prędkości atom wodoru będzie miał taki sam pęd jak najniżej energetyczny foton, który go jonizuje? ( mH = 1.67*10-27kg,

2

6 . 13

n

En eV , e = 1.6*10-19C)

5. Wylicz pracę wyjścia elektronów i częstość fali progowej jeśli długość tej fali wynosi 5.805*10-7m. Jakie jest napięcie hamowania elektronów wybitych z tego materiału promieniowaniem o częstości 9.8*1014Hz? Jaki to materiał?(h=6.62*10-34Js)

6. Uzupełnij reakcję ZAX 23He e e . Wylicz energię przemiany pomijając energię neutrina.

Rozwiązania co najmniej jednego zadania z bieżącego zestawu należy nadsyłać do 10 marca 2013 na adres:

Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.

z dopiskiem na kopercie: Korespondencyjny kurs przygotowawczy.

Do rozwiązań należy dołączyć kopertę ze znaczkiem, zaadresowaną do siebie, odeślemy w niej poprawioną pracę z załączonym wzorcowym rozwiązaniem.

Wzorcowe rozwiązania poprzednich (1,2,3) zestawów można uzyskać przysyłając rozwiązania co najmniej dwóch zadań z zestawu do 31 marca 2013

Adres internetowy kursu: www.if.pwr.wroc.pl dział korespondencyjny kurs przygotowawczy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Z samolotu lecącego z prędkością 2200 km/h w dół pod kątem 30 o do poziomu, na wysokości 12 km wystrzelono pocisk z prędkością 500m/s względem samolotu.. W jakiej

( moment bezwładności pręta względem punktu zawieszenia dany jest wzorem I = ml 2 /3)6. Poruszająca się z prędkością 72 km/h karetka wysyła sygnał dźwiękowy o częstości

Belka o długości 4m i masie 8kg jest oparta na ramionach dwóch cyrkowców w odległości 0.3m (cyrkowiec nr1) oraz 0.1m (nr2) od jej brzegów.. Na belce dwaj inni stoją na rękach

Gaz podgrzano spalając 0.04g węgla, przy czym sprawność przekazu ciepła wyniosła 60% .Oblicz początkową i końcową temperaturę gazu oraz wysokość na jakiej znalazł

Spadek napięcia na oporze zewnętrznym wytworzony przez baterię o SEM 4.5V wynosi 2V.. Jak należy włączyć do obwodu drugą taką samą baterię, aby spadek napięcia na

Wylicz natężenie pola elektrostatycznego układu złożonego z dwóch metalowych współśrodkowych cylindrów o długości 2m i promieniach 2cm oraz 5cm naładowanych ładunkiem

Rozwiązania co najmniej jednego zadania należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2010 na adres: Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej..

Wiedząc, że samochód jechał z prędkością 90km/h, oraz że nieruchoma syrena wydaje dźwięki o częstości 1000Hz oblicz prędkość muzyka.( prędkość dźwięku w powietrzu