Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. 25. August 2011 kl. 9 00-13 00



Relaterede dokumenter
Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 9. juni 2011 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Tirsdag d. 2. juni 2015 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 23. august 2012 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Tirsdag d. 11. august 2015 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 8. august 2013 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Fredag d. 2. juni 2017 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Tirsdag d. 31. maj 2016 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Fredag d. 8. juni 2018 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 7. august 2014 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Tirsdag d. 27. maj 2014 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Mandag d. 11. juni 2012 kl

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

Dansk Fysikolympiade 2007 Landsprøve. Prøven afholdes en af dagene tirsdag den 9. fredag den 12. januar. Prøvetid: 3 timer

Matematik A. Højere teknisk eksamen

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Opdrift i vand og luft

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Danmarks Tekniske Universitet

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

FYSIKOPGAVER KINEMATIK og MEKANIK

Danmarks Tekniske Universitet

Løsningsforslag til fysik A eksamenssæt, 23. maj 2008

1. Beregn sandsynligheden for at samtlige 9 klatter lander i felter med lige numre.

Danmarks Tekniske Universitet

Grønland. Matematik A. Højere teknisk eksamen

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0

V10. temperatur / C tid / min

Naturvidenskabeligt grundforløb

0BOpgaver i tryk og gasser. 1BOpgave 1

Matematik A. Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Ved valgopgaver må kun det anførte antal afleveres til bedømmelse.

Erik Vestergaard 1. Gaslovene. Erik Vestergaard

GUX. Matematik. A-Niveau. Torsdag den 31. maj Kl Prøveform a GUX181 - MAA

Matematik B. Højere forberedelseseksamen. Fredag den 6. december 2013 kl hfe133-mat/b

Matematik A. 5 timers skriftlig prøve. Højere Teknisk Eksamen i Grønland maj 2009 GLT091-MAA. Undervisningsministeriet

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Nogle opgaver om fart og kraft

Fysik A. Studentereksamen

HTX. Matematik A. Onsdag den 11. maj Kl GL111 - MAA - HTX

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet

GUX. Matematik. A-Niveau. Fredag den 31. maj Kl Prøveform a GUX191 - MAA

Danmarks Tekniske Universitet

Eksamen i fysik 2016

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Matematik A. Højere teknisk eksamen. 5 timers skriftlig prøve. Fredag den 17. december 2010 kl htx103-mat/a

Skriftlig prøve i KemiF1 (Grundlæggende fysisk kemi) Fredag 30 Juni 2006 kl Opgave

Skråplan. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 2. december 2008

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Supplerende skønserklæring BS /2010. Glostrup civilret. mod. Topdanmark Forsikring A/S v/ advokat Christina Neugebauer

Matematik B. Studentereksamen. Tirsdag den 24. maj 2016 kl stx161-MAT/B

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

Theory Danish (Denmark)

Fysik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen. Fredag den 9. december 2011 kl stx113-mat/a

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK B-NIVEAU. Mandag den 11. maj Kl HFE091-MAB

FYSIK 3 / TERMODYNAMIK Københavns Universitet, 13. april, 2016, Skriftlig prøve

Faldmaskine. , får vi da sammenhængen mellem registreringen af hullerne : t = 2 r 6 v

Til at beregne varmelegemets resistans. Kan ohms lov bruges. Hvor R er modstanden/resistansen, U er spændingsfaldet og I er strømstyrken.

Kondens i moderne byggeri

Danmarks Tekniske Universitet

Rapport uge 48: Skråplan

FORSØGSVEJLEDNING. Kasteparablen

Fysik A. Studentereksamen. Skriftlig prøve (5 timer) Onsdag den 9. december 2009 kl STX093-FYA

Dronninglund Gymnasium Fysik skriftlig eksamen 27. maj 2011

Fysik A. Studentereksamen. Torsdag den 27. maj 2010 kl

Formelsamling til Fysik B

Folkeskolens Afgangsprøve. Matematisk problemløsning. maj Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

Fysik A. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl stx141-MAT/B

Matematik A. Højere teknisk eksamen

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 Vejledende opgavesæt nr. 2 FYSIK A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl STX072-FKA V

Aalborg Universitet - Adgangskursus. Eksamensopgaver. Matematik B til A

Matematik A. Studentereksamen. Skriftlig prøve (5 timer) Fredag den. december kl... STX MAA LQGG

TERMINSPRØVE APRIL 2018 MATEMATIK. Kl

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 VIGTIGT... 2 SAMLING AF ELEMENT... 3 MONTERING AF FOLDEGLAS...

Eksamen i Calculus Fredag den 8. januar 2016

Eksempler på opgaver til mundtlig delprøve i fysik B (htx)

Geovidenskab A 2015 Evaluering af den skriftlige prøve Geovidenskab A, htx og stx Maj-juni 2015

Julehygge. Stearinlys

Matematik A. Studentereksamen

DET GYLDNE TÅRN. Men i Danmark er vi tøsedrenge sammenlignet med udlandet. Her er vores bud på en Top 6 (2010) over verdens vildeste forlystelser:

Tryk. Tryk i væsker. Arkimedes lov

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 13. august Kl STX082-MAB

Lavet af Ellen, Sophie, Laura Anna, Mads, Kristian og Mathias Fysikrapport blide forsøg Rapport 6, skråt kast med blide Formål Formålet med f

Matematik B. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl Mandag den 15. august 2011 kl hhx112-mat/b

STUDENTEREKSAMEN GUX MAJ MATEMATIK A-NIVEAU. Prøveform a. Kl GUX-MAA

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker!

Transkript:

Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik 25. August 2011 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis), rigtigheden af udledte eller benyttede formler og nøjagtigheden af beregnede talstørrelser (herunder korrekte enheder og antal betydende cifre). Studentens tankegang skal klart fremgå af besvarelsen. Alle skriftlige hjælpemidler samt PC og lommeregner (med slukkede kommunikationsmuligheder) er tilladte. Hvert delspørgsmål vægtes ens i bedømmelsen Tyngdeaccelerationen angives til at være g=9,80 m/s 2 5 sider med 4 opgaver Skriv tydeligt navn, studienummer og studieretning samt antal afleverede nummererede sider på alle afleverede ark papirer. 1

Opgave 1 En tømt 1,5 L vandflaske får skruet sit låg lufttæt på en dag, hvor temperaturen er 30 C og trykket 101 kpa. a) Beregn massen af den luft, der lukkes inde i flasken. Det kan antages, at luften består af 79 volumen % molekylært nitrogen og 21 volumen % molekylært oxygen, samt at luft opfører sig som en ideal gas. b) Flasken kan være af plast med tynde og fleksible vægge. Det bevirker, at flaskens form og dermed dens volumen ændrer sig med trykket. Ved ligevægt vil trykket inde i flasken være det samme som ydertrykket. Flasken flyttes nu ind i et rum hvor temperaturen er 10 C og trykket uændret 101 kpa. Beregn følgende efter der er indtrådt termisk ligevægt: 1) volumen af luften i flasken 2) det arbejde, omgivelserne har udført på luften i flasken 3) den varme, omgivelserne har tilført eller modtaget fra luften i flasken c) Alternativt kan flasken være af glas, som ikke kan ændre form. Flasken, som igen blev lukket ved T=30 C og P=101 kpa flyttes nu ind i et rum hvor temperaturen er 10 C. Beregn følgende efter der er indtrådt termisk ligevægt: 1) trykket inde i flasken 2) det arbejde, omgivelserne har udført på luften i flasken 3) den varme, omgivelserne har tilført eller modtaget fra luften i flasken d) Skitser i samme PV-diagram: 1) den oprindelige tilstand for luften i flasken 2) sluttilstanden, hvis flasken er af det fleksible materiale svarende til b) ovenfor. Indtegn også vejen fra start til slut. 3) sluttilstanden, hvis flasken er af det hårde materiale svarende til c) ovenfor. Indtegn også vejen fra start til slut. 2

Opgave 2 En beholder indeholder 100 kg af en fortyndet vandig opløsning, som antages at have samme fysiske egenskaber som rent vand. Opløsningen er i åben forbindelse med omgivelserne med et tryk på 1,00 atm og temperaturen 20 C. Opløsningen skal opvarmes til 60 C. Dette gøres ved at lede mættet vanddamp ved 100 C til opløsningen. Al den tilledte vanddamp kondenseres og forbliver i opløsningen. a) Beregn hvor mange kg vanddamp, der skal tilledes for at opvarme opløsningen til 60 C, under forudsætning af, at beholderen er af et isolerende materiale, som hverken optager varme fra indholdet eller udveksler varme med omgivelserne. b) Beregn den samlede entropiændring ved blandingen af den vandige opløsning og vanddampen. Er blandingen en naturligt forløbende proces? c) Beregn hvor mange ekstra kg damp, der skal anvendes, hvis beholderen i stedet består af 13 kg aluminium, som sammen med opløsningen opvarmes til 60 C. Aluminiumsbeholderen er isoleret på ydersiden og afgiver ikke varme til omgivelserne. 3

Opgave 3 θ=30 Quarterback Receiver Safety 50m En Quarterback kaster en Amerikansk fodbold mod en receiver. Kastet viser sig at være 55 yards langt (55 yards = 50 meter). Quarterbacken kaster bolden med en vinkel på 30 grader i forhold til vandret. Boldens masse er 0,40 kg og luftmodstanden på bolden antages at være ubetydelig. a) Beregn boldens fart i det øjeblik quarterbacken slipper den. Beregn tiden det tager for bolden at tilbagelægge afstanden mellem quarterbacken og receiveren Receiveren griber bolden, men bliver taklet af safetien umiddelbart efter. Lige før taklingen løber receiveren med en fart på 8 m/s og safetien med en fart på 7 m/s. Safetien rammer receiveren med en vinkel på 58 grader i forhold the receiverens retning som vist på tegningen nederst. Safetien holder fast i receiveren efter taklingen. Selve kollisionen varer 0,5 s. Receiveren har massen 70 kg mens safetien har massen 110 kg. Der kan ses bort fra friktion under stødet. b) Beregn farten af receiveren og safetien efter kollisionen og bestem vinklen i forhold til receiverens oprindelige retning. Angiv vinklen på en figur. c) Beregn størrelsen af den gennemsnitlige acceleration af receiveren i kollisionen. f = 58 V S = 7m/s Safety Receiver V R = 8m/s 4

Opgave 4 En bungeejumper springer ud fra et tårn, der er vist på tegningen. Tårnet består af en horisontal platform, hvorpå der er fastspændt en wire A. Platformens masse er 500kg, Personens masse er 70 kg og bungee-rebets uspændte længde er 5,0 meter. Alle kræfter kan antages at virke i papiret plan. Reb samt wire betragtes som værende masseløse. Luftmodstanden kan negligeres i beregningerne. H 1 =31m, H 2 =3,0m, L 1 =2,0m, L 2 =6,0m H 2 L 1 A L 2 Et stykke tid efter at springet er udført, hænger personen stille i rebet. Rebets længde er nu 15m. H 1 a) Antag at rebet kan betragtes som en fjeder. Beregn rebets fjederkonstant. b) Under springet vil personen komme tættere på jorden, end når han hænger stille efter springet. Beregn personens mindste højde over jordoverfladen. (dvs. højden over jorden der hvor rebet er gjort fast til personen) c) Vis at den maksimale belastning i rebet vil være 1,7 kn d) Beregn den maksimale kraft som wiren A påvirker platformen med. (Antag at koblingen mellem platformen og tårnet er friktionsløs.) 5