Fly i oppstigning, vertikal loop og bremsependel
Lov på eksamen
- Kalkulator
- CAS
- Graftegner og regneark
- Lærebok, formelsamling og egne notater
Ikke åpent internett, kommunikasjon med andre eller kunstig intelligens.
Kan den løses uten PC?
Alle deloppgavene kan løses uten PC.
Fra 2027 er det bare kalkulator og skriftlige hjelpemidler på del 2. Vurderingen er gjort med KI og kan inneholde feil.
Lest inn av KI og ikke kontrollert manuelt enda — kan inneholde feil.
Et fly med masse tar av fra en horisontal rullebane og fortsetter med konstant fart. Fartsretningen til flyet danner hele tiden med horisontalen, slik figuren under viser.

Luftmotstanden er mot fartsretningen. Løftekraften fra vingene virker vinkelrett på fartsretningen. I tillegg til luftmotstanden og løftekraften er det to andre krefter som virker på flyet.
Tegn kreftene som virker på flyet under oppstigningen, og finn størrelsen på dem.
Piloten, med masse , gjør en vertikal loop som vist på figuren under.

Øverst i loopen er banefarten , og banen er en del av en sirkel med radius .
Finn normalkraften fra stolsetet på piloten.
Etter loopen fører piloten flyet med konstant banefart i en horisontal sirkelbane slik at det krenger med en vinkel på . Se figur til høyre.

Hvilken fart må flyet nå ha dersom radien i banen er ?
I taket på flyet henger en pendel. Etter at flyet har landet, bremser det med konstant akselerasjon på rullebanen. Pendelen henger da i en vinkel på med vertikalen.

Vis at akselerasjonen til flyet da er .
Under nedbremsingen ryker snora. Da er kula over et horisontalt gulv i kabinen.
Hvor treffer kula gulvet?
Fasit
Se kraftdiagram. , , (skyvekraft) og
, rettet nedover mot sentrum av loopen
foran (i fartsretningen) punktet rett under kula da snora røk
LøsningsforslagKI-generert
Flyet beveger seg med konstant fart langs en rett linje. Da er akselerasjonen null, og summen av kreftene er null (Newtons 1. lov). Kreftene på flyet er
- tyngdekraften , loddrett nedover,
- luftmotstanden , mot fartsretningen,
- løftekraften , vinkelrett på fartsretningen,
- skyvekraften fra propellen, i fartsretningen.

Tyngdekraften er
Vi dekomponerer tyngdekraften langs og vinkelrett på fartsretningen, som danner med horisontalen. Komponenten virker bakover langs banen, og komponenten virker vinkelrett på banen, mot løftekraften.
Vinkelrett på fartsretningen balanserer løftekraften normalkomponenten av tyngdekraften:
Langs fartsretningen må skyvekraften balansere både luftmotstanden og komponenten av tyngdekraften bakover:
Luftmotstanden er oppgitt: .
Øverst i loopen er flyet opp-ned, så piloten sitter med hodet mot sentrum av sirkelbanen og setet er over piloten. Kreftene på piloten er tyngdekraften nedover og normalkraften fra setet, som også virker nedover, altså mot sentrum. Summen av kreftene er sentripetalkraften:
Normalkraften er , rettet nedover mot sentrum. Tyngdekraften alene er ikke stor nok til å gi den sentripetalakselerasjonen som trengs, så setet må presse piloten ekstra inn mot sentrum.
Skyvekraften og luftmotstanden virker langs fartsretningen og balanserer hverandre, siden banefarten er konstant. I planet vinkelrett på fartsretningen virker bare tyngdekraften og løftekraften. Løftekraften står vinkelrett på vingene, så når vingene danner med horisontalen, danner løftekraften med vertikalen.
Flyet har ingen vertikal akselerasjon, og den horisontale komponenten av løftekraften er sentripetalkraften:
Vi deler den andre likningen på den første:
Så lenge pendelen henger i ro i forhold til flyet, har kula samme akselerasjon som flyet, altså horisontalt og mot fartsretningen. Kreftene på kula er tyngdekraften nedover og snordraget langs snora. Snora må derfor helle slik at snordraget har en horisontal komponent bakover, og kula henger forover i fartsretningen.
Vertikalt er det likevekt, og horisontalt gir Newtons 2. lov akselerasjonen:
Når snora ryker, virker bare tyngdekraften på kula (vi ser bort fra luftmotstand i kabinen). Sett fra bakken fortsetter kula med den horisontale farten flyet hadde, mens flyet bremser. Sett fra kabinen starter kula i ro, og i forhold til flyet har den akselerasjonen nedover og forover (i fartsretningen), fordi flyet bremser under den.
Falltiden bestemmes av den vertikale bevegelsen:
I løpet av denne tiden flytter kula seg forover i forhold til kabinen:
Det samme får vi med : i kabinen virker det som om tyngdefeltet peker langs snora, og kula faller i en rett linje i forlengelsen av snora.
Kula treffer gulvet foran (i fartsretningen) punktet rett under der kula var da snora røk. Vi har antatt at flyet fortsatt bremser med samme akselerasjon mens kula faller.
Vedlegg
Vedleggene i oppgavesettet til Fysikk 2 H2021. De kunne brukes på hele eksamen, også del 1 (om hjelpemidlene).
Åpne på egen side: Faktavedlegg · Formelvedlegg