Blok 5: Ruch po okręgu. Układy nieinercjalne. Siły bezwładności

Podobne dokumenty
Grupa A. Sprawdzian 2. Fizyka Z fizyką w przyszłość 1 Sprawdziany. Siła jako przyczyna zmian ruchu

(t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka w kolejnych przedziałach czasu.

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 10 RUCH JEDNOSTAJNY PUNKTU MATERIALNEGO PO OKRĘGU

Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej

Blok 6: Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Moc.

09P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (dynamika ruchu prostoliniowego)

Proszę z rysunkami i wytłumaczeniem. Najlepiej w załączniku.

Dynamika: układy nieinercjalne

Ćwiczenie: "Dynamika"

Siła. Zasady dynamiki

Lista zadań nr 5 Ruch po okręgu (1h)

Przykładowe zdania testowe I semestr,

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II

14R2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM ROZSZERZONY

1. Z pręta o stałym przekroju poprzecznym i długości 1 m odcięto 25 cm kawałek. O ile przesunęło się połoŝenie środka masy pręta. Odp. o 8.

Zasady dynamiki Newtona. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

DYNAMIKA ZADANIA. Zadanie DYN1

ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE!

p t F F Siła. Zasady dynamiki Siły powodują ruch ciał materialnych i zmiany stanu ruchu.

ZASADY DYNAMIKI. Przedmiotem dynamiki jest badanie przyczyn i sposobów zmiany ruchu ciał.

14P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do grawitacji)

Rodzaje zadań w nauczaniu fizyki

POWODZENIA! ZDANIA ZAMKNIĘTE. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY 2009/2010 Czas trwania: 90 minut KOD UCZESTNIKA KONKURSU.

Mechanika klasyczna opiera się na trzech podstawowych prawach noszących nazwę zasad dynamiki Newtona. Przykładowe sformułowania tych zasad:

Praca domowa nr 2. Kinematyka. Dynamika. Nieinercjalne układy odniesienia.

1 Oscylator tłumiony *

MECHANIKA 2 Wykład 7 Dynamiczne równania ruchu

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 22 listopada 2007r. Klasa II

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący:

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi)

III Powiatowy konkurs gimnazjalny z fizyki finał

Fizyka I (mechanika), rok akad. 2011/2012 Zadania na ćwiczenia, seria 2

Zasady dynamiki Newtona

Test powtórzeniowy nr 1

Dynamika ruchu obrotowego 1

Test powtórzeniowy nr 1

Blok 2: Zależność funkcyjna wielkości fizycznych. Rzuty

09R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (dynamika ruchu prostoliniowego)

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m.

30 = 1.6*a F = 2.6*18.75

05 DYNAMIKA 1. F>0. a=const i a>0 ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy 2. F<0. a=const i a<0 ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy 3.

FIZYKA R.Resnick & D. Halliday

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Z przedstawionych poniżej stwierdzeń dotyczących wartości pędów wybierz poprawne. Otocz kółkiem jedną z odpowiedzi (A, B, C, D lub E).

14-TYP-2015 POWTÓRKA PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII ROZSZERZONY

Zadanie 18. Współczynnik sprężystości (4 pkt) Masz do dyspozycji statyw, sprężynę, linijkę oraz ciężarek o znanej masie z uchwytem.

FIZYKA Kolokwium nr 2 (e-test)

Materiały pomocnicze 6 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Ruch i siły wer. 1

Badanie ciał na równi pochyłej wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ćwiczenie: "Ruch po okręgu"

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ E ZADANIA ZAMKNIĘTE

Układy inercjalne i nieinercjalne w zadaniach

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 1.

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 4 26.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zadanie 2 Narysuj wykres zależności przemieszczenia (x) od czasu(t) dla ruchu pewnego ciała. m Ruch opisany jest wzorem x( t)

ETAP I - szkolny. 24 listopada 2017 r. godz

Test powtórzeniowy nr 1

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY stopień rejonowy

PF11- Dynamika bryły sztywnej.

Wykład 10. Ruch w układach nieinercjalnych

Lista 2 + Rozwiązania BLiW - niestacjonarne

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

Ruch prostoliniowy. zmienny. dr inż. Romuald Kędzierski

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM, ROK SZKOLNY 2015/2016, ETAP REJONOWY

ZADANIA Z KINEMATYKI

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

Kołowrót -11pkt. 1. Zadanie 22. Wahadło balistyczne (10 pkt)

3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas

v=s/t [m/s] s=v t [(m/s) s=m]

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Prawa ruchu: dynamika

Drgania - zadanka. (b) wyznacz maksymalne położenie, prędkość i przyspieszenie ciała,

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Podstawy fizyki sezon 1 II. DYNAMIKA

Podstawy fizyki sezon 1 II. DYNAMIKA

Bryła sztywna Zadanie domowe

Zasady dynamiki Newtona. dr inż. Romuald Kędzierski

Doświadczenie. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego. I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Dynamika punktu materialnego

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:

PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13

14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (od początku do grawitacji)

Czytanie wykresów to ważna umiejętność, jeden wykres zawiera więcej informacji, niż strona tekstu. Dlatego musisz umieć to robić.

09-TYP-2015 DYNAMIKA RUCHU PROSTOLINIOWEGO

SPRAWDZIAN Nr 1 (wersja A)

Zasady dynamiki Newtona. Pęd i popęd. Siły bezwładności

Dynamika ruchu obrotowego

Uwaga: Nie przesuwaj ani nie pochylaj stołu, na którym wykonujesz doświadczenie.

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych

Powtórzenie wiadomości z klasy I. Temat: Ruchy prostoliniowe. Obliczenia

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła :

Jak zmieni się wartość siły oddziaływania między dwoma ciałami o masie m każde, jeżeli odległość między ich środkami zmniejszy się dwa razy.

Scenariusz lekcji. I. Cele lekcji

Transkrypt:

Blok 5: Ruch po okręu. Układy nieinercjalne. Siły bezwładności ZESTAW ZADAŃ NA ZAJĘCIA ROZGRZEWKA 1. Co szczeólneo dzieje się z ludźi w autobusie, dy wałtownie hauje on przed przejście dla pieszych, a co, dy wałtownie rusza z przystanku? 2. Jakie są odczucia pasażerów windy, dy rusza ona w órę, a jakie, dy hauje na piętrze? Czy odczucia te zieniają się przy jeździe w dół? 3. Kawałek kredy położono na kartce papieru leżącej na stole. Co się stanie z kawałkie kredy, dy ciąniey kartkę powoli? Co się stanie z kawałkie kredy, dy szarpniey kartkę wałtownie? Uwaa: w poniższych zadaniach przyjij, że wartość przyspieszenia zieskieo jest równa 2 10 / s. RUCH PO OKRĘGU 4. W ruchu jednostajny po okręu wektor prędkości liniowej: A) jest stały co do wartości, kierunku i zwrotu B) jest stały co do wartości, a jeo kierunek ulea zianie C) a stałą wartość i kierunek, a jeo zwrot ulea zianie D) a stałą wartość i zwrócony jest do środka okręu 5. Jaki kąt tworzy wektor przyspieszenia ciała z proienie okręu, po który to ciało się porusza, w chwili, w której prędkość kątowa teo ciała wynosi 20 rad. Ciało osiąnęło tę s prędkość ruszając z iejsca po upływie czasu 10 s. 6. Godzinna wskazówka zeara tarczoweo pokrywa się ze wskazówką inutową dokładnie o odzinie 12.00. Po jaki czasie ponownie pokryją się te wskazówki? Załóży, że dłuość wskazówki inutowej jest równa r 1,5 r, dzie jest dłuością wskazówki odzinnej. Oblicz: T u f / T / u / f / Przyjęto oznaczenia: T okres obrotu wskazówki na tarczy, u - szybkość liniowa końcówki wskazówki poruszającej się po tarczy, f - częstotliwość obrotu wskazówki, szybkość kątowa wskazówki. r 1

SIŁA BEZWŁADNOŚCI W RUCHU POSTĘPOWYM 7. Narysuj siły działające na pasażera windy szybkobieżnej poruszającej się pionowo w órę z przyspieszenie a o wartości a. 8. Człowiek stojący na wadze sprężynowej w poruszającej się windzie zauważa, że waa wskazuje ¾ jeo ciężaru wyznaczaneo na wadze sprężynowej w windzie spoczywającej wzlęde Ziei. Na tej podstawie ożna wywnioskować, że winda porusza się ruche (wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi): A) jednostajnie przyspieszony w órę B) jednostajnie opóźniony w dół C) jednostajnie opóźniony w órę D) jednostajnie przyspieszony w dół E) jednostajny w órę F) jednostajny w dół 9. Wiadro napełnione wodą, z otworai w dnie oraz w ścianie bocznej spada swobodnie w dół. Zakładay, że opory powietrza są poijalne. Wybierz jedną z poniższych ożliwości (i uzasadnij). Podczas spadania: A) woda wylewa się z wiadra B) woda nie wylewa się z wiadra C) woda wylewa się tylko boczny otwore D) woda wylewa się tylko otwore w dnie 10. Na pozioej desce o asie M położono klocek o asie. Oblicz wartość przyspieszenia a, z jaki oże poruszać się pozioo deska, aby klocek spoczywał wzlęde niej. Znany jest współczynnik tarcia statyczneo deską oraz wartość przyspieszenia zieskieo. poiędzy klockie i 11. Klocek oże zsuwać się bez tarcia z równi pochyłej o kącie nachylenia. Jeżeli równia porusza się z przyspieszenie a kierunku pozioy, to ciało nie zsuwa się. Ile wynosi wartość przyspieszenia? w 12. Nić wahadła zawieszoneo u sufitu waonu jest odchylona od pionu o stały kąt przeciwnie do ruchu waonu. Jeżeli waon porusza się po torze pozioy, to ożey wnioskować, że jedzie on ruche: A) jednostajnie przyspieszony po linii prostej lub ruche jednostajny po okręu B) jednostajnie przyspieszony po linii prostej C) niejednostajnie przyspieszony, przy czy wartość przyspieszenia wzrasta równoiernie D) jednostajnie opóźniony po linii prostej lub ruche jednostajny po okręu E) jednostajnie opóźniony po linii prostej F) niejednostajnie opóźniony, przy czy wartość przyspieszenia wzrasta równoiernie G) jednostajnie przyspieszony lub jednostajnie opóźniony po linii prostej 13. Cysterna wypełniona do połowy wodą pitną jedzie po prostej drodze. W chwili, dy kierowca wałtownie przyspieszył, woda przyjęła położenie przedstawione na jedny z rysunków: Wybierz rysunek poprawnie przedstawiający opisaną sytuację Oblicz wartość a przyspieszenia, z jaki poruszała się cysterna 2

14. Dwa jednakowe ciała A i B ruszyły z szybkością v po dwóch torach o takich saych kształtach w płaszczyźnie pionowej. Jeżeli współczynnik tarcia kinetyczneo poiędzy ciałai, a torai jest równy 0, to wartości prędkości, z jakii ciała opuszczą tory, spełniają warunek: A) va vb v B) va vb C) v A v B D) va vb v SIŁA ODŚRODKOWA 15. Określ kierunek i zwrot siły wypadkowej działającej na punkt aterialny poruszający się ruche jednostajny po okręu. Zadanie rozwiąż w układzie laboratoryjny oraz w układzie związany z wyieniony punkte aterialny. 16. Na brzeu obracającej się płyty raofonowej leży klocek. Współczynnik tarcia statyczneo poiędzy klockie a płytą wynosi, współczynnik tarcia kinetyczneo poiędzy klockie a k s płytą wynosi, średnica płyty wynosi D. Przy jakiej najniejszej liczbie n obrotów na sekundę klocek spadnie z tarczy? 17. Z jaką szybkością kątową powinno poruszać się wiadro po okręu o proieniu r, w płaszczyźnie pionowej, aby nie wylała się z nieo woda (otwór wiadra zwrócony jest stale do środka okręu)? Wiadro jest wypełnione wodą, ale nie po brzei. 18. Kulka o asie =5 przywiązana do nitki o dłuości L 45 c wiruje w płaszczyźnie pozioej (wahadło stożkowe). Nitka jest nieważka i nierozciąliwa i tworzy z pione kąt o 30. Narysuj siły działające na kilkę w układzie inercjalny oraz siły działające na kulkę w układzie nieinercjalny. Oblicz czas, w który kulka zakreśla jeden okrą. Oblicz wartość siły napięcia nici. 19. Przez wypukły półkolisty ostek o proieniu R 20 rowerzysta. Najwyższy punkt wypukłości ija z szybkością przejeżdża v 10. Oblicz siłę nacisku wywieraną na podłoże przez rowerzystę. Łączna asa jeo i roweru wynosi 80 k. 20. Wahadło ateatyczne. Wyjaśnij, czy siła napięcia nici wahadła ateatyczneo drająceo w płaszczyźnie pionowej jest stała co do wartości, czy też zienia się. s 3

ZESTAW ZADAŃ DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA 1. Na wykresie przedstawiono zależność wartości szybkości ciała od czasu w pewny ruchu po okręu. Wypadkowa siła działająca na to ciało w ty przypadku: A) jest stała i zwrócona zodnie z prędkością B) jest stała i zwrócona przeciwnie do prędkości C) jest stała i zwrócona prostopadle do prędkości D) jest równa zeru E) jednostajnie aleje z czase F) jednostajnie rośnie z czase G) nie da się opisać żadny z powyższych określeń 2. Oblicz wartość siły dośrodkowej wywieranej na 1 k bielizny wirującej w bębnie pralki autoatycznej, jeżeli założyy, że bielizna jest rozieszczona na ściance bębna o proieniu 25 c, zaś bęben wykonuje 800 obrotów na inutę. 3. Ciało porusza się ruche jednostajny po okręu. Jeżeli zwiększyy dwukrotnie proień okręu, po który porusza się ciało, a jeo prędkość kątową trzykrotnie zniejszyy, to wartość przyspieszenia dośrodkoweo: A) zaleje 18-krotnie B) wzrośnie 18-krotnie C) zaleje do 2/3 swej początkowej wartości D) wzrośnie do 3/2 początkowej wartości E) zaleje do 2/9 swej początkowej wartości F) wzrośnie 4,5-krotnie 4. Taśa anetofonowa przesuwa się przed łowicą ze stałą szybkością. Ponieważ taśa przewija się z jednej szpuli na druą, zienia się proień nawiniętych części szpul. Oblicz stosunek częstotliwości obrotu prawej szpuli do częstotliwości lewej szpuli, jeżeli proień nawiniętej części prawej szpuli wynosi 2 c, a lewej 1,5 c. 5. Uwaa: w ty zadaniu wybierz wszystkie poprawne stwierdzenia. W szybkobieżnej windzie na wadze sprężynowej stoi człowiek o asie wai wynosi 1000 N. Winda porusza się: A) w dół przyspieszając B) do óry przyspieszając C) w dół haując D) do óry haując 80 k. Wskazanie 6. W windzie na wadze sprężynowej leży asa 100 k. Jakie jest wskazanie wai, jeśli winda urwała się i spada swobodnie? Odpowiedź uzasadnij. 7. Co dzieje się z wahadłe ateatyczny zawieszony u sufitu autobusu, który rusza z przystanku z przyspieszenie o stałej wartości a czy nić natychiast ustawia się pod odpowiedni kąte do pionu, czy też trwa to przez jakiś czas? Co się dzieje wówczas z wartością siły naciąu nici? Pod jaki kąte do pionu ustawi się ostatecznie nić wahadła narysuj odpowiedni rysunek i napisz prawidłowy wzór. 4

8. Saolot wykonuje pionową pętlę w kształcie okręu o proieniu 200. W najniższy i najwyższy punkcie toru szybkość saolotu wynosi 100 /s. Jeżeli przyjiey, że asa pilota wynosi 80 k, to jaki jest nacisk pilota na fotel w najniższy i najwyższy punkcie toru? Zakładay, że podczas wykonywania tej akrobacji łowa pilota saolotu jest stale zwrócona w stronę środka okręu, po który porusza się saolot. 9. Na pozioej tarczy wirującej z prędkością kątową położono ały klocek. Współczynnik tarcia klocka o powierzchnię tarczy wynosi. Oblicz aksyalną odlełość iejsca klocka od osi obrotu, w który klocek pozostanie jeszcze na tarczy w spoczynku. 10. Czy ożliwe jest, aby ciało w sytuacji przedstawionej na rysunku spoczywało wzlęde platfory, (nawet, jeśli nie jest do niej przyklejone)? Odpowiedź uzasadnij. s 11. Na kartkę papieru leżącą na stole położono kredę. Oblicz inialną wartość przyspieszenia, z jaki ożna ciąnąć kartkę, aby kreda pozostała na niej w spoczynku. Współczynnik tarcia kredy o kartkę wynosi. s 0,2 5