KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 2. Çalişma Soruları / 21 Ekim 2018

Benzer belgeler
Bu Bölüm için Sınav Süresi : 30 dakika. Başarılar Dilerim. Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol ŞAHİN

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 1. Çalişma Soruları / 24 Eylül 2017

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

FIZ Uygulama Vektörler

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAVI ÖNCESİ ÖDEV SORULARI

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

Fizik 101-Fizik I Dönme Hareketinin Dinamiği

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

3/9 54 kg kütleli bir sandık 27 kg kütleli pikup kamyonetin arka kapağında durmaktadır. Şekilde yalnızca biri görülen iki tutucu kablodaki T

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ:

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

DİNAMİK DERS UYGULAMALARI BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ARALIK-2018-FİNAL ÖNCESİ

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I

Fizik 101: Ders 7 Ajanda

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı

Düzgün olmayan dairesel hareket

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

1.Seviye ITAP 17 Aralık_2012 Sınavı Dinamik VIII-Dönme_Sorular

Hareket Kanunları Uygulamaları

Fizik 101: Ders 18 Ajanda

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

MADDESEL NOKTANIN EĞRİSEL HAREKETİ

RİJİT CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ: ENERJİNİN KORUNUMU

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ (Kinetik Enerji)

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

Fizik 101: Ders 17 Ajanda

ELK-301 ELEKTRİK MAKİNALARI-1

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10-

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları 03 Mart 2017

2 = t V A = t

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ

DİNAMİK. Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi. Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları. Sürtünme Kuvveti

A A A A A A A A A A A

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Çerçeveler ve Basit Makinalar

Fizik 101-Fizik I

Theory Turkish (Turkmenistan) Bu soruya başlamadan önce lütfen ayrı bir zarfta verilen genel talimatları okuyunuz.

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

3. kg = kütle birimi, m = uzunluk birimi, s = zaman birimi olduğuna göre gücün birimi nedir?

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

DİNAMİK Ders_3. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAV SORULARI. Adı, Soyadı; İmza: Tarih

Toplam

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK

KONU 3. STATİK DENGE

Doç.Dr. Cesim ATAŞ MEKANİK ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER MEKANİĞİ DİNAMİK

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 4. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 29 NİSAN 2017,

Sistem Dinamiği. Bölüm 4-Mekanik Sistemlerde Yay ve Sönüm Elemanı. Doç.Dr. Erhan AKDOĞAN

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

G = mg bağıntısı ile bulunur.

DİNAMİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Rijit Cisimlerin Dengesi

KUVVETLER VEKTÖRDÜR BU YÜZDEN CEBİRSEL VEKTÖR TEKNİKLERİ KULLANMALIYIZ

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ

Rijit Cisimlerin Dengesi

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

Ünite 5. Doç. Dr. Hasan TATLI

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel:

Fizik 101: Ders 21 Gündem

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

Vektörler Bölüm Soruları 1. İki vektör eşit olmayan büyüklüklere sahiptir. Toplamları sıfır olabilir mi? Açıklayınız.

İÇİNDEKİLER

Transkript:

SORU-1) Şekilde gösterilen uzamasız halat makara sisteminde A'daki ipin ucu aşağı doğru 1 m/s lik bir hızla çekilirken, E yükünün hızının sayısal değerini ve hareket yönünü sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-) Şekilde gösterilen bisikletlinin sola doğru düz bir çizgi boyunca [ m/s ] cinsinden ivmesi yaklaşık olarak a = 0.5 0.00V şeklinde verilebiliyor. Burada V hızı [ m/s ] cinsinden ifade etmektedir. Eğer bisikletli sükunetten (durağan halden) harekete başlamış ise; a-) ulaşabileceği en büyük (maksimum) hızın sayısal (skaler) değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. b-) Hızı 8 m/s ye ulaşıncaya kadar katedebileceği mesafenin (yolun) sayısal (skaler) değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-3) Bir otomobilin hareketine karşı aerodinamik direnç yaklaşık olarak hızın karesiyle orantılıdır. Buna ek olarak sabit bir sürtünme direnci mevcuttur. Böylece bir otomobilin ivmesi a C1 C V şeklinde yazılabilmektedir.. Burada C 1 ve C otomobilin biçimine (geometrisine) bağlı sabitlerdir. Otomobil sağ doğru (pozitif x ekseni boyunca) V hızında iken motor durdurulursa, duruncaya kadar otomobilin kat edeceği mesafeyi ( yani S yi ) sistematik bir şekilde S= S (C 1, C, V) cinsinden hesaplayarak bulunuz. SORU-4) Şekilde gösterilen eğri yörünge üzerinde hareket eden bir partikül O noktasından 1 m/s hızla geçerken yörünge üzerinde 8 m. yol aldıktan sonra A noktasından hızını arttırarak 16 m/s hız ile geçmiştir. Yörünge boyunca ölçülen hızdaki artma O dan olan uzaklıkla orantılıdır. Eğer A noktasından geçerken partikülün toplam ivmesi 4.5 m/s ise, A noktasında yörüngenin eğrilik yarıçapının sayısal değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-5) Bir doğru boyunca hareket eden bir maddesel noktanın yol denklemi milimetre (mm.) cinsinden S=50+300 t-5 t 3 şeklinde ifade edilmektedir. Burada t saniye (s.) cinsindendir. t=1 s ve t=4 s arasında; a-) Maddesel noktanın hız ve ivme grafiklerini sistematik bir şekilde hesaplayarak çiziniz. b-) Maddesel noktanın aldığı toplam yolun sayısal değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. c-) Maddesel noktanın yaptığı net yerdeğiştirmenin sayısal değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-6) İki adet V kayışlı makara şekilde verilen düzeneği oluşturmak üzere bir araya getirilmiştir. Belirli bir anda küçük makaraya sarılı kayış üzerinde bulunan A noktasının hızı V A =1.5 m/s ve büyük makaraya sarılı kayış üzerinde bulunan B noktasının ivmesi a B =40 m/s olarak ölçülmüştür. Bu konumda C noktasının ivmesi a C nin büyüklüğünün sayısal (skaler) değerlerini doğru birimleriyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. (Verilenler : r C = 360 mm, r B = 400 mm ve d A =150 mm olarak veriliyor) Dr. Müh. Şenol Şahin - 1/8

SORU-7) Şekildeki C kayıcısı pimle bağlanmış iki kayıcıdan oluşmaktadır. Kayıcılardan biri sabit bir çubuk boyunca kayarken diğer halka saat ibrelerinin tersi yönde 3 rad/s lik sabit bir açısal hızla dönen AB çubuğu üzerinde kaymaktadır. Sabit çubuğun yörüngesi ( r ) mutlak değer içinde C 1 sinθ +C ifadesiyle ( yani r= C 1 sinθ +C ) verilmiştir. Burada ( r, C 1 ve C ) metre cinsindendir. a-) çubuğun yörüngesinin C 1 ve C katsayılarının metre cinsinden sayısal (skaler) değerlerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz, Buna göre θ=60 o konumunda C çift kayıcının kutupsal koordinatlardaki; b-) hız bileşenlerinin sayısal (skaler) değerlerini doğru birimleriyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz,, c-) ivme bileşenlerinin sayısal (skaler) değerlerini doğru birimleriyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-8) Bir hidrolik silindir kullanılarak P deki pim V=60 mm/s lik sabit bir hızla sağa doğru hareket ettirilmektedir. Hidrolik silindir C noktasında sabitlenmiştir ve bu sayede hareketin her anında yatay kalması sağlanmıştır. Ayrıca, pim OA kanalı boyunca serbestçe kayabilmektedir. θ=60 o için P noktasındaki pimin; a-) r - doğrultusundaki hızının ve ivmesinin sayısal (skaler) değerlerini doğru birimleriyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. b-) OA çubuğunun açısal hızının ve açısal ivmesinin sayısal (skaler) değerlerini doğru birimleriyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-9) Bir partikülün hızının ( V ), konumuna ( s ) göre değişimi yandaki grafikte verilmiştir. s=60 m. konumunda, partikülün hızı saniyede 108 km/sa. azaldığı ölçüldüğüne göre bu konum için partikülün hızının sayısal değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-10) Bir P maddesel noktanın konum vektörü r = (b 1 cos θ) i + (b sin θ) j şeklinde verilmiştir. Burada b 1 ve b sabitlerdir. Eğer (açısal hız) sabit ise, P maddesel noktasının orjine yönelmiş bir ivme ile hareket ettiğini sistematik bir şekilde hesaplayarak gösteriniz. SORU-11) Bir otomobilin hareketine karşı aerodinamik direnç yaklaşık olarak hızın karesiyle orantılıdır. Buna ek olarak sabit bir sürtünme direnci mevcuttur. Böylece bir otomobilin ivmesi a C1 C V şeklinde yazılabilmektedir.. Burada C 1 ve C otomobilin biçimine (geometrisine) bağlı sabitlerdir. Otomobil sağ doğru (pozitif x ekseni boyunca) V hızında iken motor durdurulursa, duruncaya kadar otomobilin kat edeceği mesafeyi ( yani S yi ) sistematik bir şekilde S= S (C 1, C, V) cinsinden hesaplayarak bulunuz. Dr. Müh. Şenol Şahin - /8

SORU-1) Şekilde verilen otomobil eğrilik yarıçapı ( ρ ) 98 m olan bir yörünge boyunca 5 m/s lik bir hızda ( V ) hareket ederken kısa bir mesafede x=0 m den başlayarak hızını saniyede 0.09375 x m/s ifadesiyle artırmaya başlamıştır. Burada ( x ), metre cinsindendir. Otomobil 16 m hareket ettiği anda; a-) hızının sayısal (skaler) değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz, b-) ivmesinin sayısal (skaler) değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-13) 50 mm yarıçaplı fren tamburu daha küçük bir tekerleğin üzerine sıkıca geçirilmiştir. Tekerleğin ve tamburun O noktasına göre toplam kütle atalet momenti 5 kgm ve tambur ile fren balatası arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.40 dır. Tamburun ilk hızı saat ibreleri yönünde n = 40 dev/dak olduğuna göre, tamburun 60 devir sonra durması için BC hidrolik silindiri tarafından uygulanması gereken kuvvetin sayısal (skaler) değerini doğru birimiyle beraber, Newton Hareket Kanunları ile Statik denge denklemlerini kullanarak, sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-14) Şekildeki 00 mm çaplı tamburun O ya göre atalet momenti 10 kgm dir. Tambur ile fren bantı arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.4 ve statik sürtünme katsayı 0.5 olarak ölçülebilmiştir. Tamburun ilk açısal hızı saat ibreleri yönünde 600 dev/dak ise sistemin 10 devirde durması için kolun D noktasına uygulanması gereken yatay P kuvvetinin sayısal (skaler) değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-15) Bir P partikülü şekilde görüldüğü gibi düşey bir düzlemde bulunan eğri yörünge boyunca hareket etmektedir. Partikülün θ=60 o konumundan geçerken hareket yörüngesinin eğrilik yarıçapının ρ= km., hızının V=70 km/sa. olduğu ve hızını saniyede 18 km/sa. azalttığı bilindiğine göre; a-) Kartezyen koordinatlarda, b-) Kutupsal koordinatlarda P partikülünün hızının ve ivmesinin bileşenlerinin sayısal değerlerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-16) Üzerinde kanal açılmış AB çubuğu (Kol) O noktasından mafsallanmış olup C kayar elemanını taşımaktadır. Kanalın içindeki kayar eleman C nin pozisyonu D noktasında bir ucu sabitlenmiştir. Kol saat ibresinin tersi yönünde hareketin belirli bir aralığında 4 rad/s sabit açısal hıza sahiptir ve θ=0 o olduğu an r=0 ölçülmüştür. Eksen takımını belirledikten sonra kayar elemanın θ=30 o konumundaki ivmesinin sayısal değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. R B O y V A O r θ C D ρ P θ x Soru-16 Dr. Müh. Şenol Şahin - 3/8 yörünge Soru-15

Soru-14 y Soru-13 y O r x P x Soru-1 Soru-10 V, [m/s] V 60 m. 30 m/s 0 0 60 Soru-9 s, [m] Soru-8 Dr. Müh. Şenol Şahin - 4/8

Soru-7 Soru-6 A O Soru-4 Soru- Soru-1 Dr. Müh. Şenol Şahin - 5/8

SORU-17) Bir çelik küre D çapına sahip olup sürtünmesiz bir yatay çubuk üzerinde kaymaktadır. Kürenin hareketi çubuğun bir ucunda ( B de ) bulunan mağnetizmanın kutup yüzeyine doğrudur. Çekim kuvveti K a ivmesini doğuracak şekilde olup L x burada K mağnetik alanın kuvvetinin ölçüsüdür. Eğer küre dururken aniden serbest bırakılırsa ( x=0 da ) kürenin kutup yüzeyine çarpma hızının değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-18) Bir doğru boyunca hareket eden bir maddesel noktanın yol denklemi milimetre (mm.) cinsinden S=50+300 t-5 t 3 şeklinde ifade edilmektedir. Burada t saniye (s.) cinsindendir. t=1 s. ve t=4 s. arasında; a-) Maddesel noktanın hız ve ivme grafiklerini sistematik bir şekilde hesaplayarak çiziniz. b-) Maddesel noktanın aldığı toplam yolun sayısal değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. c-) Maddesel noktanın yaptığı net yerdeğiştirmenin sayısal değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-19) Bir otomobilin hareketine karşı aerodinamik direnç yaklaşık olarak hızın karesiyle orantılıdır. Buna ek olarak sabit bir sürtünme direnci mevcuttur. Böylece bir otomobilin ivmesi a C1 C V şeklinde yazılabilmektedir.. Burada C 1 ve C otomobilin biçimine (geometrisine) bağlı sabitlerdir. Otomobil sağ doğru (pozitif x ekseni boyunca) V hızında iken motor durdurulursa, duruncaya kadar otomobilin kat edeceği mesafeyi ( yani S yi ) sistematik bir şekilde S= S (C 1, C, V) cinsinden hesaplayarak bulunuz. SORU-0) Aynı yükseklikte uçan A ve B uçaklarının hızları sırasıyla V A = 600 km/h ve V B = 500 km/h dır. Eğer şekilde gösterilen konumda θ=75 o ise B uçağının A uçağındaki pilot tarafından gözlenen hızının sayısal değerini m/s cinsinden ve doğrultusunu derece cinsinden sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-1) B yolcu uçağı V B = 800 km/h lik bir hızla doğuya doğru uçmaktadır. Bu sırada A askeri uçağı V A =100 km/h lik hızla güneye doğru uçmaktadır. Askeri uçağın yolcu uçağında bulunan bir yolcu tarafından gözlenen hızını m/s cinsinden ve doğrultusunu derece cinsinden sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. Dr. Müh. Şenol Şahin - 6/8

SORU-) Düşey bir düzlemde bulunan V A şekildeki gibi bir sistemde m=1.5 kg. kütleli yörüng bir bilye yay katsayıları k=1800 N/m. olan iki A yay ile başlanmıştır. A konumunda yani başlangıçta bilyeye bağlı bulunan yaylar yatay 300 300 olarak ve şekil değiştirmemiş durumda B bulunmaktadır. Bu konumda bilyeye şekildeki gibi bir V A =.5 m/s. lik bir hız verilmektedir. Bilye düşey düzlemde kesikli çizgilerle gösterilen yörüngeyi takip ederek başlangıç konumundan 15 mm. aşağıda bulunan B konumundan geçmektedir. Buna göre verilenleri dikkate alarak bilyenin B konumundaki V B hızının sayısal değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-3) Kütlesi 15 kg ve yarıçapı r=150 mm olan homojen bir disk, boyu l=750 mm ve kütlesi 5 kg olan uniform AB çubuğunun B ucuna tutturulmuştur. Çubuğun diğer ucuna kütlesi kg olan kayıcı yerleştirilmiştir. Kayıcının üzerinde sürtünmesiz olarak kaydığı yuvanın alt kısmına şekildeğiştirmemiş boyu l o =00 mm ve direngenliği k=100 N/m olan bir yay yerleştirilmiştir. Sistem θ=30 o konumunda sükunetten (durağan halden) serbest bırakıldığına göre θ=0 o iken çubuğun açısal hızının sayısal (skaler) değerini rad/s biriminde, Enerjinin Korunumu Prensibini kullanarak, sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. Diskin kaymadan yuvarlandığını kabul ediniz. h=30 mm olarak ölçülmüştür. SORU-4) Kütleleri, sırasıyla m A =15 kg ve m B =5 kg olan A ve B blokları şekildeki gibi birbirlerine bağlanmıştır. Şekil ( a ) da t=0 anında A bloku sağa doğru V A = m/s hız ile hareket ettiğine göre t= s sonra B blokunun hızının sayısal değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. Temas halindeki yüzeylerde sürtünmeleri, makaraların ve halatın kütlesini ihmal ediniz. Dr. Müh. Şenol Şahin - 7/8

SORU-5) Pürüzsüz yüzey üzerinde sükunette (durağan halde) olan 30 kg lık sandığa yatayla θ=30 o açı yapan F= 70 N luk kuvvet uygulanmıştır. Sandığın t=5 s sonraki hızının ve yerin (zeminin) sandığa uyguladığı tepki kuvvetinin sayısal değerlerini doğru birimleriyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-6) Şekilde, L AB = 3 r = 100 mm olup verilen kasnak O noktası etrafında saat ibrelerinin ters (aksi) yönünde ω=5 rad/s açısal hızla dönmektedir. Şekilde verilen konumda yani θ= 45 o olduğunda B deki pistonun hızının sayısal değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. SORU-7) AB krankı, A noktasından geçen eksen etrafında saat ibrelerinin ters (aksi) yönünde 100 rad/s lik sabit bir açısal hızla dönmektedir. Şekilde verilen konumda yani θ=90 o olduğu anda BC biyel kolunun açısal ivmesinin ve pistonun ivmesinin sayısal değerlerini doğru birimleriyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. Açıklama: 1 Ekim 018 tarihinde verilen KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve. Öğretim ) Bölümü Dinamik (Türkçe Dilinde) Dersi için verilen. Çalışma Soruları 8 (Sekiz) sayfada 7 (Yirmi yedi) adet sorudan oluşmaktadır. Dr. Müh. Şenol Şahin - 8/8