Tor og slede på skråplan med tau, lodd og fjær

Del 2, alle hjelpemidler

Tor og slede på skråplan med tau, lodd og fjær

Lest inn av KI og ikke kontrollert manuelt enda — kan inneholde feil.

Tor sitter i en slede og trekker sleden opp et skråplan ved hjelp av et tau. Tauet blir hele tiden holdt parallelt med skråplanet. Massen til sleden er 60 kg, og massen til Tor er 50 kg. Skråplanvinkelen er 15°. Se bort fra friksjon mellom sleden og underlaget i denne oppgaven.

Figurene er ikke i riktig størrelsesforhold.

Tor sitter i slede og trekker seg opp skråplanet med et tau festet på toppen

Hjelpemiddelkrav: Kalkulator

Hvor stor kraft må Tor trekke med for å få en akselerasjon på 2,0 m/s2?

En annen gang dytter Tor sleden oppover skråplanet. Sleden er samtidig festet til et tau som går over ei trinse og er festet til et lodd. Se bort fra friksjon i trinsa.

Tor dytter sleden med en kraft på 100 N. Kraften er hele tiden parallell med skråplanet. Sleden får en akselerasjon på 2,0 m/s2.

Tor dytter sleden opp skråplanet mens sleden er festet til et lodd via tau over trinse

Hjelpemiddelkrav: Kalkulator

Hvor stor er massen til loddet?

Se på Tor og sleden som punktlegemer og anta at sleden starter fra ro i bunnen av skråplanet. Etter 1,0 s ryker tauet, og Tor hopper til siden. Etter hvert vil sleden bevege seg på den horisontale flata. Det er montert ei fjær med fjærkonstant 200 N/m på flata. Sleden treffer fjæra som blir presset sammen.

Sleden på skråplanet etter at tauet har røket, med fjær på den horisontale flata nedenfor

Hjelpemiddelkrav: Kalkulator

Hva er den største fjærkraften sleden blir utsatt for?

Fasit

S=5,0⋅102 N

ml=22 kg

Fmaks=3,3⋅102 N

LøsningsforslagKI-generert

Vi ser på Tor og sleden som ett system med massen m=60 kg+50 kg=110 kg. Tauet er festet på toppen av skråplanet. Når Tor trekker i tauet, trekker tauet like hardt i Tor oppover langs skråplanet (Newtons tredje lov). Kraften S fra tauet er derfor den ytre kraften som drar systemet opp.

Langs skråplanet virker snorkraften S oppover og komponenten mgsin⁡α av tyngdekraften nedover. Normalkraften og tyngdekraftens komponent vinkelrett på planet opphever hverandre. Newtons andre lov langs skråplanet (positiv retning oppover):

S−mgsin⁡α=ma⇒S=m(a+gsin⁡α)
S=110 kg⋅(2,0 m/s2+9,81 m/s2⋅sin⁡15°)=499 N

Tor må trekke med en kraft på 5,0⋅102 N.

Nå sitter Tor ikke i sleden, så sleden har massen ms=60 kg. Tauet er stramt, så loddet med massen ml får like stor akselerasjon nedover som sleden får oppover skråplanet, a=2,0 m/s2. La S være snorkraften.

Sleden (positiv retning oppover skråplanet), der F=100 N er skyvekraften fra Tor:

F+S−msgsin⁡α=msa

Loddet (positiv retning nedover):

mlg−S=mla

Vi legger sammen likningene, slik at S faller bort:

F+mlg−msgsin⁡α=(ms+ml)a⇒ml=ms(a+gsin⁡α)−Fg−a
ml=60 kg⋅(2,0+9,81⋅sin⁡15°) m/s2−100 N(9,81−2,0) m/s2=172 N7,81 m/s2=22 kg

Sleden starter fra ro og har akselerasjonen a=2,0 m/s2 fram til tauet ryker etter t=1,0 s. Da har den farten og har kommet så langt opp langs skråplanet:

v=at=2,0 m/s,s=12at2=1,0 m

Høyden over den horisontale flata er h=ssin⁡15°=0,259 m.

Når tauet har røket og Tor har hoppet til siden, virker bare tyngdekraften og normalkraften på sleden. Det er ingen friksjon, og normalkraften gjør ikke arbeid, så den mekaniske energien er bevart. Sleden glir først litt videre opp, snur og glir ned til den horisontale flata, og treffer fjæra. Fjærkraften er størst når fjæra er maksimalt sammenpresset. Da står sleden et øyeblikk stille, og all den mekaniske energien er lagret i fjæra.

Vi velger nullnivå for potensiell energi på den horisontale flata:

E=12mv2+mgh=12⋅60 kg⋅(2,0 m/s)2+60 kg⋅9,81 m/s2⋅0,259 m=272 J

Største sammenpressing x:

12kx2=E⇒x=2Ek=2⋅272 J200 N/m=1,65 m

Største fjærkraft:

Fmaks=kx=200 N/m⋅1,65 m=330 N=3,3⋅102 N

Forstå oppgaven med en KI

Du får en ferdig tekst du limer inn i den KI-chatboten du bruker. Teksten inneholder oppgaven og en instruks om at chatboten skal hjelpe deg å tenke selv — stille spørsmål, gi ett hint av gangen og la deg gjøre regningen.

Anbefalt. Chatboten får beskjed om å bruke det til å veilede deg riktig vei — ikke til å røpe svaret. Du kan slå det av hvis du vil være helt sikker på at ingenting lekker.

Hva du bør vite
  • Ingenting sendes herfra. Teksten kopieres bare til utklippstavla på enheten din. Det du limer inn i en chatbot, går til den tjenesten — og de har sine egne regler for hva de lagrer.
  • Ikke lim inn personopplysninger — navn, skole eller noe annet om deg selv eller andre. Oppgaveteksten holder.
  • KI kan ta feil, også i fysikk. Sjekk alltid mot løsningsforslaget her på siden.
  • Er du usikker på om du har lov til å bruke KI på skolearbeidet ditt, spør læreren din først.
Vedlegg

Vedleggene i oppgavesettet til Fysikk 2 H2022. De kunne brukes på hele eksamen, også del 1 (om hjelpemidlene).

Åpne på egen side: Faktavedlegg · Formelvedlegg

Tastatursnarveier

Navigasjon

⌘K / Ctrl+K
Åpne søk
G F
Gå til Fag
G E
Gå til Eksamener
G T
Gå til Temaer
G K
Gå til Kompetansemål
G H
Hjem
?
Vis snarveier

I oppgave

←/→ · J/K
Forrige / neste oppgave
0
Marker som ikke prøvd
1
Marker som prøvd
2
Marker som trenger hjelp
3
Marker som ferdig
S
Vis / skjul løsningsforslag
A
Legg til i liste
N
Skriv notat
Esc
Tilbake / avslutt