5) W czterech rogach kwadratu o boku a umieszczono ładunki o tej samej wartości q jak pokazano na rysunku. k=1/(4πε 0 )

Podobne dokumenty
Egzamin z fizyki Informatyka Stosowana

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

Elektrostatyczna energia potencjalna. Potencjał elektryczny

I. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

LXVII OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY II STOPNIA

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 14 ZADANIA ZAMKNIĘTE

Ładunki elektryczne. q = ne. Zasada zachowania ładunku. Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz materii. Ładunki jednoimienne odpychają się

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Wykład 14: Indukcja cz.2.

Elektrostatyka. A. tyle samo B. będzie 2 razy mniejsza C. będzie 4 razy większa D. nie da się obliczyć bez znajomości odległości miedzy ładunkami

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m.

5. (2 pkt) Uczeń miał za zadanie skonstruował zwojnicę do wytwarzania pola magnetycznego o wartości indukcji

Odp.: F e /F g = 1 2,

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 26 MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM. CZĘŚĆ 1

Podstawy fizyki wykład 8

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

Przykładowe zadania/problemy egzaminacyjne. Wszystkie bezwymiarowe wartości liczbowe występujące w treści zadań podane są w jednostkach SI.

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

Elektrostatyczna energia potencjalna U

Ruch ładunków w polu magnetycznym

Elektrostatyka, część pierwsza

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

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

Pole elektromagnetyczne

GEODEZJA. Zestaw I. Kinematyka i dynamika

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

Wykład 15: Indukcja. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

Wykład 14: Indukcja. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

A. 0,3 N B. 1,5 N C. 15 N D. 30 N. Posługiwać się wzajemnym związkiem między siłą, a zmianą pędu Odpowiedź

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

Zadanie 21. Stok narciarski

Zadania z dynamiki. Maciej J. Mrowiński 11 marca mω 2. Wyznacz położenie i prędkość ciała w funkcji czasu. ma t + f 0. ma 2 (e at 1), v gr = f 0

ELEKTROSTATYKA. cos tg60 3

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DYNAMIKA ZADANIA. Zadanie DYN1

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

30P4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM PODSTAWOWY

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

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

LXVII OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY III STOPNIA

Fizyka 11. Janusz Andrzejewski

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

2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Drgania. O. Harmoniczny

Wydział Inżynierii Środowiska; kierunek Inż. Środowiska. Lista 2. do kursu Fizyka. Rok. ak. 2012/13 sem. letni

PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13

Energia potencjalna pola elektrostatycznego ładunku punktowego

30R4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM ROZSZERZONY

Równania różniczkowe opisujące ruch fotela z pilotem:

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

Rozdział 1. Prędkość i przyspieszenie... 5 Rozdział 2. Składanie ruchów Rozdział 3. Modelowanie zjawisk fizycznych...43 Numeryczne całkowanie,

Podstawowe własności elektrostatyczne przewodników: Pole E na zewnątrz przewodnika jest prostopadłe do jego powierzchni

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

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

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPRAWDZIAN NR 1. gruntu energia potencjalna kulki jest równa zero. Zakładamy, że podczas spadku na kulkę nie działają opory ruchu.

Promieniowanie dipolowe

Kinematyka: opis ruchu

Prawda/Fałsz. Klucz odpowiedzi. Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania. Zad 1.

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

25 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY. (od początku do prądu elektrycznego)

Zadanie 2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika. r opór wewnętrzny baterii R- opór opornika

dr inż. Zbigniew Szklarski

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015, ETAP REJONOWY

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Strumień Prawo Gaussa Rozkład ładunku Płaszczyzna Płaszczyzny Prawo Gaussa i jego zastosowanie

ver magnetyzm

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

Wykład Drgania elektromagnetyczne Wstęp Przypomnienie: masa M na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu

Elektrostatyka. Prawo Coulomba Natężenie pola elektrycznego Energia potencjalna pola elektrycznego

MECHANIKA 2 Wykład 7 Dynamiczne równania ruchu

6. Podaj definicję wektora prędkości i wektora przyspieszenia dla ruchu prostoliniowego. Narysuj odpowiedni rysunek.

Linia dwuprzewodowa Obliczanie pojemności linii dwuprzewodowej

Zestaw 1cR. Dane: t = 6 s czas spadania ciała, g = 10 m/s 2 przyspieszenie ziemskie. Szukane: H wysokość, z której rzucono ciało poziomo, Rozwiązanie

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

1 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Bryła sztywna. Fizyka I (B+C) Wykład XXIII: Przypomnienie: statyka

FIZYKA POZIOM ROZSZERZONY

LXI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ FIZYCZNY. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 TEST

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony. Listopad Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów

Praca. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Pole Grawitacyjne.

Egzamin w dniu zestaw pierwszy

Transkrypt:

Zadania zamknięte 1 1) Ciało zostało wyrzucono z prędkością V 0 skierowną pod kątem α względem poziomu (x). Wiedząc iż porusza się ono w polu grawitacyjnym o przyspieszeniu g skierowanym pionowo w dół (przeciwnie do osi y) oraz że opór powierza można powinąć można powiedzieć że: ) Ruch toru jest parabolą o równaniu y=tg(α)x gx /(V 0 cos(α)) B) Zasieg rzutu wynosi L = V 0 /g sin(α) C) Wysokość maksymalna H= (V 0 sin(α)) /g ) Kulkę o masie m=0.1 kg zawieszono na nierozciagliwej nic o długości l=m i odchylono od pionu o kąt 90 0 a następnie puszczono bez prędkości początkowej (zakładamy iż nić jest w czasie ruchu zawsze napięta). W najniższym położeniu: ) Kulka będzie miała prędkość v=6.6 m/s B) Siła naprężenia nici będzie wynosić F=mg 3 3) Na równi pochyłej o wysokośći h i długości s znajduje się ciało o masie m kóre zsuwa się w obecności sił tarcia o współczynniku f. ) prędkość u podstawy równi wynois V k =(gh) 1/ B) praca przy zsuwaniu W=1/mV k 4) Ciało o masie m jest przyczepione do sprężyny o stałej spreżystości k.. W chwili t=0 ciało jest wychylono do położenia 0 i puszczono 0 ) Energia potencjalna zmienia się w funkcji czasu jak E p = 1/k 0 sin (ωt), gdzie ω=(k/m) 1/ B) Suma energii kinetycznej i potencjalnej wynosu E=1/k 0 C) jezeli ruch odbywa się w obecności sił tarcia F=-b dx/dt to częstośc kołowa ω się nie zmienia a E p = ½ k 0 exp(-bt/m)sin(ωt) 4 1 ) NIE y=tg(α)x gx /(V 0 cos(α)) B) TK C) TK ) TK B) NIE F=3mg 3 ) NIE V k =(g(sinα-fcosα)) 1/ B) TK 4 ) NIE E p =1/k 0 cos(ωt) B) TK C) NiE, zmienia się i E p jest E p =1/k 0 exp(-bt/m) cos(ωt)

5) W czterech rogach kwadratu o boku a umieszczono ładunki o tej samej wartości q jak pokazano na rysunku. + + - - a k=1/(4πε 0 ) ) Całkowite natężenie pola elektrycznego E w środku kwadratu wynosi E=4k q /a i jest skierowane pionowo w dół B) Całkowity potencjał w środku kwadratu V=0 C) Całkowita siła działająca na ładunek próbny Q umieszczony w środku kwadratu wynosi 0 5 6) Dwa ładunki o wartości q umieszczono w odległości D od siebie, jak pokazano na rysunku C + - k=1/(4πε 0 ) ¼ D ¼ D 6 ) by przenieść ładunek Q z puktu do C musimy wykonać pracę W=8/3kQq/D B) Energia potencjalna punktu ładunku Q w pkcie wynosi E p =-8/3kQq/D C) Napięcie U B = 0 5 ) TK B) TK C) NIE, F=QE 6 ) NIE, W = -Q(V -V B )=-16/3kQq/D B) TK, E p = -QV =- 8/3kqQ/D C)NIE, bo W=-Q(V -V B )

7) Trzy kondensatory o pojemności C 1 =1 mf, C =C 3 =3 mf połączono jak pozana na rysunku do źródła napięcia U B =6V C 1 C C 3 B )Napięcia U i ładunki Q na kondesatorach C i C 3 wynoszą U=4V, Q =1mF B)Energia elektrostatyczna zmagazynowana w kondensatorze 1 jest razy większa niż w i 3 C) Jeżeli kondesatory ładujemy przez rezystancję R=100 Ω to zostaną one naładowane już po czasie t=10 ms 7 8) Przez dwa nieskończenie długie przewodniki : (1) wzdłuż osi, () wzdłuż osi Y, płynie prąd o natężeniu I. (y) C(4,3) (x) (0,0) ) Indukcja pola magnetycznego w punkcie C o współrzędnych C(4,3) wynosi: B= 1/1 I d, gdzie d=µ 0 /(π) i jest skierowana przed płaszczyznę kartki B) Siła F w punkcie C działająca na elektron którego prędkość V tworzy z osią x kąt α dana jest przez F=[e V Bsin α, evb cosα, 0] C) Na element długości przewodnika (1) odległy od pktu (0,0) o l działa siła pochodząca od przewodnika () skierowna wzdłuż osi Y i równa F=d I /l 8 7 ) TK, B) NIE, energia -3 jest razy większa C) NIE bo RC=100Ohm*4 mf=400 ms 8 ) TK, B) NIE, F=[-evBsinα,evBcosα, 0], C)NIE, na lewo od (0,0) zmienia znak

9) W obwodzie pokazanym na rysunku pomiędzy punkty B przyłożono stałe napięcie U=10 V i zmierzono natężenie prądu I=1. Za drugim razem pomiędzy punkty i B przyłożono napięcie zmienne: U=U sk sin(ω t) [V], f=50 Hz,U sk =0 V (napięcie skuteczne) L=50 mh B ) całkowity opór R tego układu wynosi R=10 Ω B) dla napięcia zmiennego amperomierz wskaże I= 0.65 C) wzrost częstotliwości prądu o razy spowoduje spadek natężenia o razy 9 10) Miedziany pierscień o promieniu r i oporze R umieszcono w nieskończonym polu magnetycznym o indukcji B wzrastającej z czasem wg zależności B=*t 10 ) Windukowany zostanie prąd elektryczny którego kierunek jest zgodny z ruchem wskazówek zegra a jego wartość wynosi I =πr /R B) Natężenie wyindukowanego pola elekrtycznego na okręgu wynosi E = r/r C) Całkowita gęstość energii pola elektrycznego i magnetycznego zawartego wewnątrz piersienia jest równa W=1/*(B /µ 0 + ε 0 (IR) ) 9 ) TK, B)NIE, I=1,07, C) NIE, I zmaleje bo Z L wzrośnie z Z L =15,7 do 31.4 Ohma a Z T wzrosnie tylko 1.77 razy 10 ) TK., B) NIE, bo E=1/*r/R C) NIE,(Uwaga E c = Edr)

Zadania otwarte: 1) Równania Lagrange a ) Prawo Gauss( np. Pole i potencjał od jednorodnie naładowanego walca) 3) obwód prądu i prawa Kirchoffa