Partikeldynamik – problem och lösningar

Partikeldynamik – problem och lösningar

1. Föremål A med en massa på 6 kg och föremål B med en massa av 4 kg sammankopplade med en lina och dragen av en kraft på F = 60 N, som visas i figuren nedan. Koefficienten för kinetisk friktion mellan golvet och båda objekten är 0.5 (tan θ = ¾). Acceleration på grund av gravitation är 10 m/s2Hur stor är dragkraften?

Känd:

Massa av objekt A (mA) = 6 kgPartikeldynamik – problem och lösningar 1

Massa av objekt B (mB) = 4 kg

Kraft (F) = 60 Newton

Läs mer

Densitet och flytande i jämvikt – problem och lösningar

Densitet och flytande i jämvikt – problem och lösningar

1. Ett block placeras i två vätskor av olika typer. I vätskan A finns 0.6 delar av ett föremål i vätskan. I vätskan B finns 0.5 delar av ett föremål i vätskan. Bestäm förhållandet mellan densitet av vätska A till vätska B.

Känd:

Blockets densitet = xDensitet och flytande i jämvikt – problem och lösningar 1

Del av objektet i vätskan A = 0.6

Vätskans densitet A = y

Del av objekt i vätska B = 0.5

Läs mer

Bevarande av mekanisk energi på kurvytor – problem och lösningar

Bevarande av mekanisk energi på kurvytor – problem och lösningar

1. Om bollens hastighet vid punkt A är 6 m/s, är bollens hastighet vid punkt B √92 m/s, och acceleration på grund av gravitationen är g = 10 m/s2Vilken är punkt B (h) på höjden?

Känd:

Kulans hastighet vid punkt A (vA) = 6 m/sBevarande av mekanisk energi på kurvytor – problem och lösningar 1

Kulans hastighet vid punkt B (vB) = √92 m/s

Tyngdacceleration (g) = 10 m/s2

Höjden på A (hA) = 5.6 meter

Läs mer

Tyngdpunkt – problem och lösningar

Tyngdpunkt – problem och lösningar

1. Bestäm koordinaterna för tyngdpunkt av objektet som visas i bilden nedan.

lösning:Tyngdpunkt – problem och lösningar 1

Dela upp objektet i tre delar.

Område för del 1 (A1) = (2)(6) = 12 cm2

Mittpunkten ligger på x-axeln (x1) = 1/2 (2) = 1 cm

Mittpunkten ligger på y-axeln (y1) = 1/2 (6) = 3 cm

Läs mer

Torricellis sats – problem och lösningar

Torricellis sats – problem och lösningar

1. Ett rör med en höjd av 100 cm fyllt med vatten. Ett hål Q är placerat 10 cm över marken. Vad är det horisontella avståndet (x)?

Känd:Torricellis sats – problem och lösningar 1

Avstånd mellan hålet och vattenytan (h) = 100 cm – 10 cm = 90 cm = 0.9 m

Acceleration på grund av gravitation (g) = 10 m/s2

Läs mer

Vektor – problem och lösningar

Vektor – problem och lösningar

Vektor och skalär

1. Bland följande alternativ, vilka är skalär-vektorpar…

A. Kraft – acceleration

B. Tryck – kraft

C. Förskjutning – hastighet

D. Elektrisk ström – tryck

Läs mer

Sammansatt mikroskop – problem och lösningar

Sammansatt mikroskop – problem och lösningar

1.

Sammansatt mikroskop – problem och lösningar 1

Baserat på figuren ovan, vad är den totala förstoringsgraden? Antag ett normalt öga så att närpunkten (N) = 25 cm.

Känd:

Läs mer

Fysiska kvantiteter Enheter Dimensioner – Problem och lösningar

Fysiska kvantiteter Enheter Dimensioner – Problem och lösningar

1.

Fysiska kvantiteter, enheter, dimensioner – problem och lösningar 1

Baserat på tabellen ovan, vilka kvantiteter har sanna enheter och dimensioner.

Läs mer

Radiell acceleration – problem och lösningar

Radiell acceleration – problem och lösningar

1. Vilket diagram nedan visar sambandet mellan centripetal acceleration eller radiell acceleration (aR) och linjär hastighet (v) i likformig cirkulär rörelse.

Radiell acceleration – problem och lösningar 1

lösning:

Läs mer

Potentiell energi – problem och lösningar

Potentiell energi – problem och lösningar

Gravitationell potentiell energi

1. Energi 4900 joule används för att lyfta ett föremål med en massa på 50 kg till en höjd av h. Vad är höjden på h? Acceleration på grund av gravitation (g) = 9.8 ms-2.

Känd:

Ändring av potentiell energi (ΔPE) = 4900 Joule

Massa av föremål (m) = 50 kg

Tyngdacceleration (g) = 9.8 m/s2

Läs mer