Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:...

Hasonló dokumentumok
Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

Pótlap nem használható!

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Kifejtendő kérdések december 11. Gyakorló feladatok

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13.

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Mondat-kiegészítések megoldások nélkül december 11.

Bevezető fizika (VBK) zh1 tesztkérdések Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2

Fizika 1 - Gyakorló feladatok

NEM A MEGADOTT FORMÁBAN ELKÉSZÍTETT DOLGOZATRA 0 PONTOT ADUNK!

1. Feladatok rugalmas és rugalmatlan ütközések tárgyköréből

A mechanikai alaptörvények ismerete

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

DR. DEMÉNY ANDRÁS-I)R. EROSTYÁK JÁNOS- DR. SZABÓ GÁBOR-DR. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN FIZIKA I. Klasszikus mechanika NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Irányításelmélet és technika I.

Mérnöki alapok 2. előadás

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása.

Mozgástan feladatgyűjtemény. 9. osztály POKG 2015.

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

A mechanika alapjai. A pontszerű testek dinamikája

Fizika 1i, 2018 őszi félév, 4. gyakorlat

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

Az alábbi fogalmak és törvények jelentését/értelmezését/matematikai alakját (megfelelő mélységben) ismerni kell: Newtoni mechanika

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Gyakorló feladatok Feladatok, merev test dinamikája

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

A statika és dinamika alapjai 11,0

Kérdések Fizika112. Mozgás leírása gyorsuló koordinátarendszerben, folyadékok mechanikája, hullámok, termodinamika, elektrosztatika

37. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló február óra. A verseny hivatalos támogatói

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

A Hamilton-Jacobi-egyenlet

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

38. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

36. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra. A verseny hivatalos támogatói

3. fizika előadás-dinamika. A tömeg nem azonos a súllyal!!! A súlytalanság állapotában is van tömegünk!

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK január 30.

Mérnöki alapok 2. előadás

Mechanika I-II. Példatár

Newton törvények, erők

Rezgések és hullámok

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

Mérnöki alapok 1. előadás

Szeretném felhívni figyelmüket a feltett korábbi vizsgapéldák és az azokhoz tartozó megoldások felhasználásával kapcsolatban néhány dologra.

A MECHANIKAI ENERGIA

Fizika példák a döntőben

, és tömege m 400g. . A bot B végét egy surlódás nélküli csuklóhoz rögzitve, Mihai azt észleli, hogy ha F 3N

Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 10. hét

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015

A felcsapódó kavicsról. Az interneten találtuk az alábbi, a hajítás témakörébe tartozó érdekes feladatot 1. ábra.

Newton törvények, erők

XVIII. TORNYAI SÁNDOR ORSZÁGOS FIZIKAI FELADATMEGOLDÓ VERSENY

Rönk mozgatása rámpán kötelekkel

Az inga mozgásának matematikai modellezése

Adatok: fénysebesség; a Föld sugara; a Nap-Föld távolság; a Föld-Hold távolság; a Föld és a Hold keringési ideje.

Komplex természettudomány 3.

Mechanika - Versenyfeladatok

Nem igaz; a helyvektor deriváltja egyenl a gyorsulás integráljával (megfelel kezdeti feltételekkel)

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

IMPULZUS MOMENTUM. Impulzusnyomaték, perdület, jele: N

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló november 14.

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Mindig érvényes (akkor is, ha vannak nem konzervatív erők súrlódási, közegellenállási is)

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

Tehetetlenségi nyomaték, impulzusmomentum-tétel, -megmaradás

Egy mozgástani feladat

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Rezgőmozgás, lengőmozgás

Fizikai példatár 2. Fizika feladatgyűjtemény Csordásné Marton, Melinda

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

Átírás:

1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV:.. 2018. október 18. Neptun kód:... g=10 m/s 2 Előadó: Márkus/Varga Az eredményeket a bekeretezett részbe be kell írni! 1. Egy m=3 t tömegű teherautó fékjei F=6000 N állandó erővel képesek fékezni a járművet. A teherautó v0=90 km/h sebességgel halad, amikor a sofőr meglát egy piros lámpát. a) A lámpa előtt mekkora távolságban kell megkezdenie a fékezést, ha a lámpánál meg kíván állni? (2 pont) b) Mennyivel nő meg a fékút, ha a fenti teherautó 1 t rakománnyal közlekedik v0=90 km/h sebességgel? (2 pont) c) Mekkora v1 sebességgel szabad csak közlekednie a megrakott teherautónak, ha azt szeretnénk, hogy a fékútja ugyanannyi legyen, mint üres állapotban, amikor v0=90 km/h sebességgel halad? (2 pont)

2. Az l hosszúságú kötél végére erősítünk egy m tömegű testet. A szabad végét kampóhoz rögzítjük, a testet a kötélen lógni hagyjuk. A testbe vízszintes irányból egy ugyancsak m tömegű testet lövünk v0 sebességgel. Az ütközés tökéletesen rugalmatlannak és nagyon rövid időtartamúnak tekinthető. Az ütközés után a testegyüttes a függőleges síkban mozog. Adatok: m = 0,2kg; l = 0,5m a) Legalább mekkora legyen v 0, hogy a két test együttese a vízszintes helyzetbe felmenjen? (3 pont) b) Mekkora a becsapódó lövedék a kötél végére vonatkoztatott impulzusmomentuma? (1 pont) c) Mekkora a kötélerő az ütközés előtt és után? (2 pont)

3. Egy vízszintes asztallapon fekvő m tömegű testet a D direkciós erejű rugón keresztül rögzítjük a falhoz az ábrán látható módon. A rugó nyújtatlan állapotban van. Ezt követően L távolsággal jobbra (pozitív irányba) kitérítjük a testet és elengedjük. a) Mekkora frekvenciájú rezgés alakul ki? A súrlódástól tekintsünk el. (1 pont) b) Írja fel a test sebesség-idő függvényét! (2 pont) c) Érdesítsük meg az asztalt. Ezt fejezze ki a μ súrlódási együttható. Az egyensúlyi helyzethez képest hol áll meg a test a szélső helyzetből való elengedés után? (3 pont) Adatok: L = 10 cm; D = 50 N/m; m = 0,5 kg; μ = 0,4

Kiegészítendő mondatok Egészítse ki az alábbi hiányos mondatokat úgy a megfelelő szavakkal, szókapcsolatokkal, matematikai kifejezésekkel (skalár-vektor megkülönböztetés), hogy azok a Mérnöki fizika tantárgy színvonalának megfelelő, fizikailag helyes állításokat fogalmazzanak meg! (Minden mondat 2 pont) 1. A... időegység alatti szögsebesség-változás. 2. A... törvénye inerciarendszerben igaz. 3. Két tömegpont között ébredő gravitációs erő nagysága. 4. Súrlódásmentes lejtőn felfelé lökött test gyorsulásának nagysága. 5. A rugalmas erő potenciális energiája 6. A nyugvó forgózsámolyon egy hallgató ül, behúzott kezeiben súlyzó van. Ekkor megforgatjuk a zsámolyt. Ezt követően a hallgató széttárja karjait. A forgózsámoly ekkor.. 7. Napközelben a bolygók... mozognak, mint naptávolban. Ennek oka a/az megmaradása. 8. Ha egy erőtérben tetszőleges zárt. mentén végzett munka zérus, akkor ezt az erőteret. -nak/nek nevezzük 9. Az m tömegű, θ tehetetlenségi nyomatékú kerék tisztán gördül. Sebessége v, szögsebessége ω. A kerék teljes mozgási energiáját a. kifejezés adja meg. 10. Egy hullám körfrekvenciája ω, sebessége v. Ekkor a hullámhossza:..

Kifejtendő kérdések Tömör, lényegre törő, vázlatszerű, fizikailag és matematikailag pontos válaszokat várunk. Ha szükséges, rajzoljon magyarázó ábrákat! 1. Szövegesen fogalmazza meg (1 pont) és matematikai alakban (1 pont) írja le Newton II. axiómáját! Írja fel az impulzustételt (1 pont) és mutasson rá a II. axiómával való kapcsolatára (1 pont)! Írja fel a tömegpontrendszer i-edik tömegpontjának mozgásegyenletét (2 pont). Készítsen ábrát! 2. Definiálja tömegponton végzett elemi munka fogalmát általános alakban (1 pont) és fejezze ki az A és a B pontok közötti munkát ennek megfelelően (1 pont). Írja fel a munkatételt és nevezze meg a megjelenő fizikai mennyiségeket! (2 pont) Konzervatív erőtér esetén milyen fizikai fogalom vezethető be? (1 pont) Nevezzen meg két konzervatív erőteret. (1 pont)