Načelo dela in energije Nekonzervativna sila Gibanje po nagnjeni ravnini s trenjem – problemi in rešitve

2 Načelo dela in energije Nekonzervativna sila Gibanje po nagnjeni ravnini s trenjem – problemi in rešitve

1. Blok drsi po nagnjeni ravnini s trenjem. Kolikšna je hitrost bloka , ko udari ob tla? Koeficient kinetičnega trenja je 0.4. Pospešek zaradi gravitacije je 10 m/ .

Znano:

Začetna višina (ho) = 6 mNačelo dela in energije, nekonzervativna sila, gibanje po nagnjeni ravnini s trenjem - problemi in rešitve 1

Končna višina (ht ) = 0 m

Začetna hitrost (v o ) = 0 (blok sprva miruje)

Koeficient kinetičnega trenja (μk ) = 0.4

Preberi več

Delo, opravljeno v termodinamičnih procesih – problemi in rešitve

Delo, opravljeno v termodinamičnih procesih – problemi in rešitve

1. Idealni plin se stisne iz stanja 1 v stanje 2, kot je prikazano na spodnjem grafu. Določite delo, ki ga opravi plin.

Rešitev

1 liter = 0.001

Znano:Delo, opravljeno v termodinamičnih procesih – problemi in rešitve 1

Tlak 1 (P1 ) = 10 kPa = 10,000 Pa = 10,000 N/ m2

Tlak 2 (P2 ) = 20 kPa = 20,000 Pa = 20,000 N/ m2

Preberi več

Trk in ohranitev mehanske energije – sonde in rešitve

Trk in ohranitev mehanske energije – sonde in rešitve

1. Dva telesa imata enako maso , m1 = m2 = 0.5 kg, padeta z enake višine, kot je prikazano na spodnji sliki. Polmer kroga je 1/5 m. Trk med obema telesoma je popolnoma elastičen. Določite hitrost vsakega telesa po trku. Pospešek zaradi gravitacije je 10 m/ s2.

Znano:

Masa predmeta (m) = m1 = m2 = 0.5 kgTrk in ohranitev mehanske energije – problemi in rešitve 1

Začetna višina (h1 ) = 1/5 m

Končna višina (h² ) = 0 ( osnova poti )

Preberi več

Gibalni impulz in gibanje izstrelka – problemi in rešitve

Gibalni impulz in gibanje izstrelka – problemi in rešitve

1. V luknjo C bomo vstavili 0.2 kg veliko kroglo, kot je prikazano na spodnji sliki. Udarjalec udari kroglo v 0.01 sekunde, pot BC pa prepotuje v 1 sekundi. Določite velikost sile, da lahko kroglo vstavimo v luknjo C. Pospešek zaradi gravitacije je 10 m/ .

Znano:Gibalna količina, impulz in gibanje izstrelka - problemi in rešitve 1

Kot (θ) = 60 °

Masa krogle (m) = 0.2 kg

Pospešek zaradi gravitacije (g) = 10 m/

Časovni interval (Δt) = 0.01 sekunde

Preberi več

Neenakomerno linearno gibanje – problemi in rešitve

Neenakomerno linearno gibanje – problemi in rešitve

1.

Neenakomerno linearno gibanje - problemi in rešitve 1

Zgornja tabela prikazuje podatke treh objektov, ki prepotujejo enako razdaljo s konstantnim pospeškom.

Kakšna je končna hitrost telesa P in začetna hitrost telesa Q?

Preberi več

Kinetična teorija plinov in prvi zakon termodinamike – problemi in rešitve

Kinetična teorija plinov in prvi zakon termodinamike – problemi in rešitve

1. Idealni plini so v posodi s prostornino 4 litre, njen tlak pa je 3 atm (1 atm = 10 5 Nm -2 ). Idealni plini se segrevajo pri konstantnem tlaku od 27 ° C do 87 ° C. Toplotna kapaciteta plina je 9 JK -1 . Kolikšen je končni volumen plinov in sprememba notranje energije plinov?

Rešitev

Izobarni proces (konstanten tlak)

Znano:

Začetna prostornina plina (V1 ) = 4 litri

Preberi več

Vrtenje togih teles – problemi in rešitve

Vrtenje togih teles – problemi in rešitve

Moment sile

1. Na nosilec dolžine 6 metrov delujejo tri sile, kot je prikazano na spodnji sliki. Kolikšen je neto navor, ki vrti nosilec okoli točke O kot osi vrtenja?

Znano:Vrtenje togih teles – problemi in rešitve 1

Os vrtenja v točki O.

Sila 1 (F1 ) = F

Razdalja med linijo delovanja F1 in osjo vrtenja (r1 ) = 3 metre

Preberi več

Vzmeti zaporedno in vzporedno vezane – težave in rešitve

Vzmeti zaporedno in vzporedno vezane – težave in rešitve

1. Predmet, težak 160 gramov, je pritrjen na en konec vzmeti, sprememba dolžine vzmeti pa je 4 cm. Kolikšna je sprememba dolžine treh vzmeti, povezanih zaporedno in vzporedno , kot je prikazano na spodnji sliki?

Znano:

Sprememba dolžine vzmeti (Δx) = 4 cm = 0.04 mVzmeti zaporedno in vzporedno vezane – problemi in rešitve 1

Masa (m) = 160 gramov = 0.16 kg

Pospešek zaradi gravitacije (g) = 10 m/

Preberi več

Dinamika rotacijskih gibanj – problemi in rešitve

Dinamika rotacijskih gibanj – problemi in rešitve

1. Jermenica z vztrajnostnim momentom I = 2/5 MR² ima maso 2 kg. Če je moment sile na jermenici 4 Nm, kolikšen je linearni pospešek jermenice? Pospešek zaradi gravitacije je g = 10 ms⁻².

Znano :Dinamika rotacijskih gibanj – problemi in rešitve 1

Vztrajnostni moment jermenice (I) = 2/5 MR 2

Masa škripca (M) = 2 kg

Moment sile (τ) = 4 Nm

Preberi več

Dinamika delcev – problemi in rešitve

Dinamika delcev – problemi in rešitve

1. Predmet A z maso 6 kg in predmet B z maso 4 kg sta povezana z vrvico in ju vleče sila F = 60 N, kot je prikazano na spodnji sliki. Koeficient kinetičnega trenja med tlemi in obema predmetoma je 0.5 (tan θ = ¾). Pospešek zaradi gravitacije je 10 m/s² . Kolikšna je velikost sile natezanja?

Znano:

Masa predmeta A (mA) = 6 kgDinamika delcev – problemi in rešitve 1

Masa predmeta B (m B ) = 4 kg

Sila (F) = 60 Newtonov

Preberi več