• Nie Znaleziono Wyników

Fizyka dla maturzystów. Korespondencyjny kurs Politechniki Wrocławskiej. ZESTAW ZADAŃ Nr 5 POZIOM PODSTAWOWY 1. Z mola o wysokości 6 m nad powierzchnią wody, pod kątem 30

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fizyka dla maturzystów. Korespondencyjny kurs Politechniki Wrocławskiej. ZESTAW ZADAŃ Nr 5 POZIOM PODSTAWOWY 1. Z mola o wysokości 6 m nad powierzchnią wody, pod kątem 30"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Fizyka dla maturzystów. Korespondencyjny kurs Politechniki Wrocławskiej.

ZESTAW ZADAŃ Nr 5 POZIOM PODSTAWOWY

1. Z mola o wysokości 6 m nad powierzchnią wody, pod kątem 300 do poziomu, rzucono nietonącą piłkę o masie 12dag. Po wpadnięciu do wody, wskutek działania siły

hamującej o średniej wartości 26N, piłka zatrzymała się na dystansie 40cm. Wylicz prędkość początkową piłki. W jakiej odległości od miejsca wyrzutu piłka wpadła do wody? (g = 9.81m/s2)

2. Na pionowo zawieszonej obręczy o średnicy 0.67m, 15cm od jej najniższego punktu, położono kamyk o masie m =16g. Kamyk ślizga się po obręczy bez tarcia. Jak jego położenie energia kinetyczna oraz potencjalna zależą od czasu?

3. Kule przewodzące o promieniach r1=1.5m i r2= 0.05m naładowano do potencjałów V1=350V i V1=1500V. Jak zmieni się siła oddziaływania kul dla odległości ich środków r > r1 + r2, po ich chwilowym zetknięciu? (ε0 = 8.85*10-12F/m)

4. W cylindrze o średnicy 6cm na warstwie lodu o masie 0.2kg o temperaturze -50C leży ściśle dopasowany tłok o masie 0.4kg. Lód jest podgrzewany grzałką o oporze 20Ω podłączoną do napięcia 100V przez 15 minut. Oblicz wysokość, na jaką podniesie się tłok, jeżeli efektywność grzania wynosi 80%, a ciśnienie atmosferyczne jest równe 98600Pa.( (Ciepła właściwe: lodu – 2100J/kg K, wody – 4200J/kg K, pary wodnej – 1900J/kg K, ciepło topnienia lodu 3.34*105J/kg, ciepło skraplania pary 2.26*106J/kg, R = 8.31J/K)

5. Soczewka płasko-wypukła, zrobiona ze szkła o współczynniku załamania n = 1.6, daje obraz trzykrotnie powiększony w odległości 0.25m od przedmiotu. Oblicz ogniskową i promienie krzywizny soczewki.

6. Korzystając z modelu Bohra wylicz promienie orbit w atomie wodoru i prędkości elektronu przebywającego na nich. Które z tych wyników są sprzeczne z prawami fizyki? Podaj te prawa. (e=1.6*10-19C, me=9.11*10-31kg, h=6.63*10-34Js)

Rozwiązania co najmniej jednego zadania należy nadsyłać do 31 marca 2011 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.

Do 31 marca można uzyskać rozwiązania z poprzednich edycji kursu, warunki takie same jak dla bieżącej edycji.

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

Cytaty

Powiązane dokumenty

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

Światło widzialne o zakresie długości fal 0.34 – 0.78 μm padając prostopadle na siatkę dyfrakcyjną tworzy widmo pierwszego rzędu o szerokości kątowej 30 0.. Oblicz

Oblicz stosunek pędu elektronów uderzających w anodę lampy rentgenowskiej do pędu fotonów o maksymalnej energii powstających w lampie, gdy napięcie przyłożone do lampy

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

rozładowują się przez zwojnicę o długości 2.5m, 48 zwojach o promieniu 1.6cm, wypełnioną materiałem o względnej przenikalności magnetycznej równej 1080.. Opór zwojnicy

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

Oszacuj promień jądra złota wiedząc, że cząstka α o energii 5.4 MeV, wylatująca ze źródła odległego o 2cm od złotej folii, wraca dokładnie po tym samym torze.. Określić

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