Nätverk Gravitationspotentialenergi Kinetisk energi – Problem och lösningar

4 Nettoarbete Gravitationspotentialenergi Kinetisk energi – Problem och lösningar

1. Ett föremål på 5 kg befinner sig på en höjd av 10 meter över marken. Tyngdaccelerationen är 10 m/s² . Vilket arbete utförs på föremålet för att flytta det uppåt till en höjd av 15 meter över marken?

Känd:

Objektets massa (m) = 5 kg

Höjd (h) = 10 meter

Tyngdacceleration (g) = 10 m/

Önskat: Arbete utfördes på objektet för att flytta det uppåt till en höjd av 15 meter över marken.

Läs mer

Kraftmoment – ​​problem och lösningar

Kraftmoment – ​​problem och lösningar

1. Om F R är nettokraften av F1 , F2 och F3 , vad är då storleken på kraften F2 och x?

Känd:

Nettokraft (FR) = 40 NKraftmoment – ​​problem och lösningar 1

Kraft 1 (F1 ) = 10 N

Kraft (F3 ) = 20 N

Önskat: Storleken på kraften F₂ och avståndet till x

Läs mer

Boyles lag Charles lag Gay-Lussacs lag – problem och lösningar

14 Boyles lag Charles lag Gay-Lussacs lag – Problem och lösningar

1. Lufttrycket i bilens däck är 432 kPa med en temperatur på 15 ° C . Efter flera timmar är lufttrycket 492 kPa. Om expansionen bortses från , vad är temperaturen på luften i däcket?

Känd:

Initialt tryck (P1 ) = 432 kPa

Sluttryck (P² ) = 492 kPa

Initialtemperatur (T1 ) = 15 ° C

Önskad: Sluttemperatur ( T2 )

Läs mer

Carnotcykeln – problem och lösningar

Carnotcykeln – problem och lösningar

1. Om värmen som absorberas av motorn (Q1 ) = 10 000 joule, vad är det arbete som utförs av Carnot-motorn?

Känd:Carnotcykeln – problem och lösningar 1

Låg temperatur (T² ) = 400 K

Hög temperatur (T1 ) = 800 K

Värmetillförsel (Q1 ) = 10 000 joule

Sökes: Arbete utfört med Carnot-lokomotiv (W)

Lösning:

Läs mer

Manometerrör – problem och lösningar

Manometerrör – problem och lösningar

1. Ett manometerrör är fyllt med två typer av vätskor. Densiteten för vätska 1 är ρ1 = 0.8 g.cm⁻³ , och densiteten för vätska 2 är ρ2 = 1 g.cm⁻³ , och höjden h1 = 10 cm, vad är då höjden på h2?

Känd:Manometerrör – problem och lösningar 1

Vätskans densitet 1 = 0.8 g.cm⁻³

Vätskans densitet 2 = 1 g.cm⁻³

Höjd 1 = 10 cm

Önskas: Längd 2

Läs mer

Mekanisk energi – problem och lösningar

Mekanisk energi – problem och lösningar

Principen om arbete och mekanisk energi

1. Den kinetiska friktionskoefficienten mellan block och golv (μk ) är 0.5. Vad är förskjutningen av ett eller flera föremål? Tyngdaccelerationen är 10 m/ .

Känd:Mekanisk energi – problem och lösningar 1

Den kinetiska friktionskoefficienten (μk ) = 0.5

Blockets massa (m) = 4 kg

Tyngdaccelerationen (g) är 10 m/

Läs mer

Temperatur och värme – problem och lösningar

Temperatur och värme – problem och lösningar

1. På en termometer X är vattnets fryspunkt vid -30 °C och vattnets kokpunkt vid 90 °C . 60 O X = … ° C.

Känd:

Vattnets fryspunkt = -30 °C

Vattnets kokpunkt = 90 °C

Önskad: 60 o X = … o C

lösning:

Läs mer

Astronomiska teleskop – problem och lösningar

Astronomiska teleskop – problem och lösningar

1.

Astronomiska teleskop – problem och lösningar 1

Baserat på grafen ovan, bestäm teleskopets förstoringsgrad när ögat är avslappnat.

Läs mer

Termodynamik – problem och lösningar

Termodynamik – problem och lösningar

Termodynamikens första lag

1. Baserat på grafen PV nedan, vad är förhållandet mellan det arbete som utförs av gasen i process I och det arbete som utförs av gasen i process II?

Känd:Termodynamik – problem och lösningar 1

Process 1:

Tryck (P) = 20 N/

Initial volym (V1 ) = 10 liter = 10 dm3 = 10 x 10-3 m3

Läs mer

Kollisioner – problem och lösningar

Kollisioner – problem och lösningar

1. Föremål A (3 kg) rör sig med en hastighet av 8 m/s och föremål B (5 kg) rör sig med en hastighet av 4 m/s. Om kollisionen mellan föremålen A och B är perfekt elastisk, vad är då föremålens A och B:s hastighet efter kollisionen?

Känd:

Massa av objekt A (m³ ) = 3 kg

Massa av objekt B (m² ) = 5 kg

Objekt A: s hastighet ( v1 ) = 8 ms –1

Objekt B:s hastighet (v² ) = 4 ms –1

Läs mer