XXXVII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadanie teoretyczne

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

XXVII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadanie doświadczalne

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

Bryła sztywna Zadanie domowe

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 14 ZADANIA ZAMKNIĘTE

XXXI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadanie teoretyczne

v 6 i 7 j. Wyznacz wektora momentu pędu czaski względem początku układu współrzędnych.

Podstawy fizyki wykład 8

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

Egzamin z fizyki Informatyka Stosowana

XXXI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadanie teoretyczne

Bryła sztywna. Fizyka I (B+C) Wykład XXI: Statyka Prawa ruchu Moment bezwładności Energia ruchu obrotowego

Wykład 14: Indukcja cz.2.

Rozdział 22 Pole elektryczne

Pierwsze dwa podpunkty tego zadania dotyczyły równowagi sił, dla naszych rozważań na temat dynamiki ruchu obrotowego interesujące będzie zadanie 3.3.

Ładunki elektryczne i siły ich wzajemnego oddziaływania. Pole elektryczne. Copyright by pleciuga@ o2.pl

Elektrostatyka, część pierwsza

Segment B.X Kondensatory Przygotował: dr Winicjusz Drozdowski

Przykład 1 Dany jest płaski układ czterech sił leżących w płaszczyźnie Oxy. Obliczyć wektor główny i moment główny tego układu sił.

21 ELEKTROSTATYKA. KONDENSATORY

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

12 RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ I. a=εr. 2 t. Włodzimierz Wolczyński. Przyspieszenie kątowe. ε przyspieszenie kątowe [ ω prędkość kątowa

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

LXVII OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY II STOPNIA

k + l 0 + k 2 k 2m 1 . (3) ) 2 v 1 = 2g (h h 0 ). (5) v 1 = m 1 m 1 + m 2 2g (h h0 ). (6) . (7) (m 1 + m 2 ) 2 h m ( 2 h h 0 k (m 1 + m 2 ) ω =

Rozwiązania zadań egzaminacyjnych (egzamin poprawkowy) z Mechaniki i Szczególnej Teorii Względności

Badanie rozkładu pola elektrycznego

KOD UCZNIA KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW III ETAP WOJEWÓDZKI. 09 lutego 2015

RUCH OBROTOWY- MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ

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

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów

Lista zadań nr 6 Środek masy, Moment bezwładności, Moment siły (2h)

XXV OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadania teoretyczne

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Bąk wirujący wokół pionowej osi jest w równowadze. Momenty działających sił są równe zero (zarówno względem środka masy S jak i punktu podparcia O).

XLIII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadanie teoretyczne

1. Wykres przedstawia zależność wzrostu temperatury T dwóch gazów zawierających w funkcji ciepła Q dostarczonego gazom.

XXXVIII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadanie teoretyczne

Bryła sztywna. Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład XIX: Prawa ruchu Moment bezwładności Energia ruchu obrotowego

XXIX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

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

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

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

III Zasada Dynamiki Newtona. Wykład 5: Układy cząstek i bryła sztywna. Przykład. Jak odpowiesz na pytania?

Pole elektromagnetyczne

RUCH OBROTOWY- MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ

Analiza zderzeń dwóch ciał sprężystych

Momentem dipolowym ładunków +q i q oddalonych o 2a (dipola) nazwamy wektor skierowany od q do +q i o wartości:

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 22 ELEKTROSTATYKA CZĘŚĆ 2. KONDENSATORY

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

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

LXVIII OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY II STOPNIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

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

UKŁADY KONDENSATOROWE

Elektrostatyka ŁADUNEK. Ładunek elektryczny. Dr PPotera wyklady fizyka dosw st podypl. n p. Cząstka α

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

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

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

DYNAMIKA dr Mikolaj Szopa

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Analiza zderzeń dwóch ciał sprężystych

Tarcie poślizgowe

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 13 RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ. CZĘŚĆ 3

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

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP OKRĘGOWY

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

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

FIZYKA. karty pracy klasa 3 gimnazjum

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

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

Egzamin w dniu zestaw pierwszy

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe) Schemat punktowania zadań

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści

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

ELEKTROSTATYKA. Zakład Elektrotechniki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej, I-7, W-5

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

III Powiatowy konkurs szkół ponadgimnazjalnych z fizyki finał

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

Opis ruchu obrotowego

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13

kondensatory Jednostkę pojemności [Q/V] przyjęto nazywać faradem i oznaczać literą F.

DYNAMIKA ZADANIA. Zadanie DYN1

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

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe)

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

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

Wykład FIZYKA I. 3. Dynamika punktu materialnego. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Zasady dynamiki Newtona. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

ELEKTROSTATYKA. cos tg60 3

Transkrypt:

XXXVII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadanie teoretyczne Wybierz lub podaj i krótko uzasadnij właściwą odpowiedź na dowolnie przez siebie wybrane siedem spośród dziesięciu poniższych punktów: ZADANIE T2 Nazwa zadania: Wyścig identycznych kul A. Dane są dwie identyczne kule. Do jednej z nich jest przymocowany nieważki pręt (rys.3) Kule znajdują się na tej samej wysokości nad podłożem. rys.3 Która z kul szybciej osiągnie podłoże, jeżeli puścimy je jednocześnie? Opory ruchu pomijamy (zarówno opór powietrza jak i tarcie pręta o podłoże). Nazwa zadania: Atomy i punkt równowagi B. Na rysunkach 4a i 4b naszkicowano (w różnych skalach) siłę wzajemnego rys. 4 a) b) oddziaływania F dwóch atomów oraz potencjał tego oddziaływania V w zależności od wzajemnej odległości atomów r. Stanowi równowagi odpowiadają punkty: a) U i Y b) U i Z c) W i Y

d) W i Z Nazwa zadania: Rurka szklana C. Długa prostoliniowa rurka szklana wypełniona jest do połowy rtęci. Rurka została zamocowana poziomo w pionowo skierowanym (rys. 5) polu magnetycznym. Ustawienie powierzchni rtęci, gdy puścimy przez nią prąd I w kierunku pokazanym na rysunku przedstawiono na rys. a) 5a b) 5b c) 5c Występowanie menisku rtęci zaniedbujemy. Nazwa zadania: Trzy przewody D. Dane są dwa poziome równoległe przewody (rys.6), na których bez tarcia spoczywa trzeci. Jak zachowa się ten trzeci przewodnik po podłączeniu napięcia do przewodów równoległych? rys. 6 Nazwa zadania: Przezroczysta torebka E. Gdy zamoczoną przezroczystą torebkę plastikową suszymy na suszarce, widzimy często na jej wewnętrznej stronie plamki składające się z wielkiej liczby blisko siebie położonych bardzo drobnych kropelek. Jaka jest przyczyna tego zjawiska? Nazwa zadania: Kondensator płaski F. Prostopadłe naczynie o trzech ściankach szklanych i dwóch metalowych (rys.7) rys.7

jest całkowicie wypełnione dielektrykiem i tworzy kondensator płaski. Kondensator ten, ze względu na pewną niezerową oporność dielektryka, po naładowaniu rozładowuje się z pewną stałą czasową Τ 1. Z jaką stałą czasową rozładowywałby się całkowicie wypełniony dielektrykiem kondensator różniący się od omawianego jedynie dwa razy większą odległością a między ściankami metalowymi? Nazwa zadania: Moment bezwładności G. Dany jest jednorodny kwadrat rys.8. Moment bezwładności tego kwadratu względem osi C jest rys.8 a) mniejszy niż b) taki sam jak c) większy niż moment bezwładności tego kwadratu względem osi B. Obydwie rozważane osie leżą w płaszczyźnie kwadratu. Nazwa zadania: Pary benzyny H. Na stole ustawiono naczynie z benzyną rys. 9. Pary benzyny rozchodzą się głównie zgodnie ze strzałkami

rys 9. a) ciągłymi b) przerywanymi rys.10

Zakładamy, że opisana sytuacja ma miejsce w zamkniętym pomieszczeniu bez przeciągów itp. Nazwa zadania: Silnik elektryczny I. Na dużej płycie mogącej się obracać bez oporów, ale spoczywającej, znajduje się silnik elektryczny przymocowany na stałe do płyty (rys. 10) poza jej osią. Po włączeniu prądu wirnik silnika zaczął obracać się w kierunku zaznaczonego strzałką. a) Płyta po włączeniu silnika zaczęła obracać się w kierunku zaznaczonym strzałką przerywaną. b) Włączenie silnika nie spowodowało ruchu płyty. c) Po włączeniu silnika płyta rozpoczęła ruch w kierunku przeciwnym do zaznaczonego strzałką przerywaną. Nazwa zadania: Klosz wodny J. Dobierając odpowiednią prędkość wody oraz rozmiary kolistej płytki, na którą pada strumień wody, można uzyskać tzw. Klosz wodny pokazywany na rys. 11. Co jest przyczyną zwężania klosza w dolnej jego części? rys.11 ROZWIĄZANIE ZADANIA T2 A. Szybciej opadnie kula bez pręta. Pręt powoduje że kulka, do której jest on przymocowany, obraca się. W związku z tym na takich samych wysokościach energia kinetyczna ruchu postępowego ( a więc i prędkość liniowa w kierunku pionowym) kuli z prętem jest mniejsza niż kuli bez pręta. Kula z prętem opada więc wolniej B. W równowadze potencjał musi mieć ekstremum. Wtedy siła jest równa zeru. Prawidłowa odpowiedź jest zawarta w punkcie b. C. Powierzchnia cieczy ustawia się prostopadle do wypadkowej siły, która na nią działa. Na rtęć działa siła ciężkości i siła Lorentza. Siła ciężkości jest skierowana pionowo w dół. Natomiast siła Lorentza jest skierowana poziomo w lewo. Zatem prawidłową odpowiedź podaje punkt c. D. Przewodnik ruchomy oddziałuje z pozostałymi przewodnikami z prądem w obwodzie. Ze względu na dużą odległość przewodnika ruchomego od zawierającego przewodniki nieruchome odcinka obwodu zawierającego ogniwo,

wystarczy rozważyć oddziaływanie przewodnika ruchomego z przewodnikiem nieruchomym. Pole B, pochodzące od przewodników nieruchomych, przy prądzie I płynącym tak, jak na rys.21, jest zwrócone ku Czytelnikowi. Pole to powoduje, że na ruchomy przewodnik działa siła F starająca się przesunąć ten przewodnik w kierunku przeciwnym do źródła prądu. Nietrudno zauważyć, że zmiana kierunki prądu na przeciwny nie zmienia kierunku siły F. rys.21 E. Ze względu na brak dobrej wentylacji wilgotność względna wewnątrz worka jest wysoka. Woda parująca z zewnętrznej powierzchni worka ochładza jego powierzchnię oraz warstwę powietrza przy wewnętrznej powierzchni worka. Powoduje to, że para wodna tuż przy powierzchni worka staje się parą przesyconą, a wtedy zaczyna się skraplać. F. Stałą czasowa jest iloczynem oporu i pojemności. Dwukrotne zwiększenie a dwukrotnie zwiększa opór i dwukrotnie zmniejsza pojemność. Zatem stała czasowa układu nie ulega zmianie. G. Jak wiadomo (było to już wielokrotnie wykorzystywane w zadaniach olimpijskich) moment bezwładności jednorodnego kwadratu I względem osi leżącej w płaszczyźnie kwadratu i przechodzącej przez jego środek nie zależy od kąta jaki ta oś tworzy z bokami kwadratu. Z twierdzenia Steinera momenty bezwładności względem osi B i C wynoszą odpowiednio 1 2 I B = I + Ma 2 1 2 I C = I + Ma 4 gdzie M oznacza masę kwadratu a a jego bok. Widać, że I B > I C. H. Benzyna jest złożona z węglowodorów zawierających po około 10 atomów węgla. Jej średni ciężar cząsteczkowy jest kilkakrotnie większy od średniego ciężaru cząsteczkowego powietrza wynoszącego około 30. Zatem gęstość par benzyny większa od gęstości powietrza w tych samych warunkach i pary benzyny powinny rozchodzić się głownie w kierunkach wskazanych strzałkami przerywanymi. I. Z zasady zachowania momentu pędu wynika, że łączny moment pędu układu musi być stały. Zatem płyta powinna obracać się w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę przerywaną.

J. Przyczyną zwężenia się klosza w dolnej części jest głównie napięcie powierzchniowe dążące do zmniejszenia powierzchni wody. (W górnej części klosza napięcie powierzchniowe też oczywiście występuje, ale wtedy przeważają różnego rodzaju efekty dynamiczne). (1 pkt za każdy podpunkt) Źródło: Zadanie pochodzi z Druk OF Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Szczecinie www.of.szc.pl