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47 pages M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX Wednesday 11 May 2011 (afternoon) PHYSICS HIGHER LEVEL PAPER 2 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES Write your session number in the boxes above. Do not open this examination paper until instructed to do so. Section A: answer all questions. Section B: answer two questions. Write your answers in the boxes provided. 2 hour 15 minutes © International Baccalaureate Organization 2011 Examination code 2 2 1 1 6 5 0 8 Candidate session number 0 0 22116508 0148

PHYSICS Candidate session number HIGHER LEVEL PAPER 2...47 pages M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX Wednesday 11 May 2011 (afternoon) PHYSICS HIGHER LEVEL PAPER 2 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

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  • 47 pages

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    Wednesday 11 May 2011 (afternoon)

    PHYSICSHIGHER LEVELPAPER 2

    INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

    • Write your session number in the boxes above.• Do not open this examination paper until instructed to do so.• Section A: answer all questions.• Section B: answer two questions.• Write your answers in the boxes provided.

    2 hour 15 minutes

    © International Baccalaureate Organization 2011

    Examination code

    2 2 1 1 – 6 5 0 8

    Candidate session number

    0 0

    22116508

    0148

  • –2– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    SECTION A

    Answer all questions. Write your answers in the boxes provided.

    A1. Dataanalysisquestion.

    Thephotographbelowshowsamagnifiedimageofadarkcentraldiscsurroundedbyconcentricdarkrings.Theseringswereproducedasaresultofinterferenceofmonochromaticlight.

    D

    The graph below shows how the ring diameterDvaries with the ring numbern.The innermost ring corresponds to n = 1. The corresponding diameter is labelled in thephotograph. Errorbars for thediameterDareshown.

    D/cm

    1.8

    1.6

    1.4

    1.2

    1.0

    0.8

    0.6

    0.4

    0.2

    0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    n

    (This question continues on the following page)

    0248

  • –3–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question A1 continued)

    (a) StateonepieceofevidencethatshowsthatDisnotproportionalton. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (b) Onthegraphopposite,drawthelineofbest-fitforthedatapoints. [2]

    (c) ItissuggestedthattherelationshipbetweenDandnisoftheform

    D cnp=

    wherecandpareconstants.

    Explainwhatgraphyouwouldplotinordertodeterminethevalueofp. [3]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (This question continues on the following page)

    0348

  • –4– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question A1 continued)

    (d) Theorysuggeststhatp 12= andsoD kn2 = where k c=( )2 .

    AgraphofD2againstnisshownbelow.Errorbarsareshownforthefirstandlastdatapointsonly.

    D2/cm2

    3.5

    3.0

    2.5

    2.0

    1.5

    1.0

    0.5

    0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    n

    (i) Using the graph on page 2, calculate the percentage uncertainty inD2, of theringn=7. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (This question continues on the following page)

    0448

  • –5–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question A1 continued)

    (ii) Based on the graph opposite, state one piece of evidence that supports therelationshipD kn2 = . [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (iii) Use the graph opposite to determine the value of the constantk, as well asitsuncertainty. [4]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (iv) Statetheunitfortheconstantk. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    0548

  • –6– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    A2. Thisquestionisaboutaprobeinorbit.

    AprobeofmassmisinacircularorbitofradiusraroundasphericalplanetofmassM.

    (diagram not to scale)

    vm

    M

    r

    (a) Statewhy thework done by the gravitational force during one full revolution of theprobe iszero. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (b) Deducefortheprobeinorbitthatits

    (i) speedisv GMr

    = . [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (This question continues on the following page)

    probe

    planet

    0648

  • –7–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question A2 continued)

    (ii) totalenergyisE GMmr

    = −2

    . [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (c) Itisnowrequiredtoplacetheprobeinanothercircularorbitfurtherawayfromtheplanet.Todothis,theprobe’sengineswillbefiredforaveryshorttime.

    Stateandexplainwhethertheworkdoneontheprobebytheenginesispositive,negativeorzero. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    0748

  • –8– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    A3. Thisquestionisaboutpolarization.

    (a) Statewhatismeantbypolarizedlight. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (b) Unpolarized light is incidenton thesurfaceofaplastic. Theangleof incidence isθ .Thereflected light isviewed throughananalyserwhose transmissionaxis isvertical.

    transmitted light

    θ θ analyser

    normal

    plastic

    Thevariationwithθ oftheintensityIofthetransmittedlightisshowninthegraph.

    020 4030 50 7060

    I

    θ / degrees

    (This question continues on the following page)

    0848

  • –9–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question A3 continued)

    (i) Explain why there is an angle of incidence, for which the intensity of thetransmittedlightiszero. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (ii) Calculatetherefractiveindexoftheplastic. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (This question continues on the following page)

    0948

  • –10– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question A3 continued)

    (c) Unpolarized light from a source is split, so that there is a path difference of half awavelengthbetweenthetwobeams.

    P

    lens

    screen

    polarizers

    AlensbringsthelighttofocusatpointPonascreen.Thelensdoesnotintroduceanyadditionalpathdifference.

    State andexplainwhether any lightwouldbeobservedatP, in the case inwhich thepolarizershavetheirtransmissionaxes

    (i) parallel. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (ii) atrightanglestoeachother. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    1048

  • –11–

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    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

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    1148

  • –12– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    A4. Thisquestionisaboutthermodynamics.

    TheP–Vdiagramshowstheexpansionofafixedmassofanidealgas,fromstateAtostateB.

    P / ×105Pa

    0

    2

    4

    6

    8 A

    B

    0 42 6 8V / × −10 3 3m

    ThetemperatureofthegasinstateAis400K.

    (a) CalculatethetemperatureofthegasinstateB. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (This question continues on the following page)

    1248

  • –13–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question A4 continued)

    (b) (i) CalculatetheworkdonebythegasinexpandingfromstateAtostateB. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (ii) Determine the amount of thermal energy transferred during the expansion fromstateAtostateB. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (c) ThegasisisothermallycompressedfromstateBbacktostateA.

    (i) UsingtheP–Vdiagramaxesopposite,drawthevariationofpressurewithvolumefor this isothermalcompression. [1]

    (ii) Stateandexplainwhetherthemagnitudeofthethermalenergytransferredinthiscasewouldbe less than, equal toor greater than the thermalenergy transferredin (b)(ii). [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    1348

  • –14– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    A5. Thisquestionisaboutcircularmotion.

    A ball ofmass 0.25kg is attached to a string and ismade to rotatewith constant speedvalongahorizontalcircleofradiusr = 0 33. m. Thestringisattachedtotheceilingandmakesanangleof30�with thevertical.

    vertical

    r = 0.33 m

    30

    (a) (i) Onthediagramabove,drawandlabelarrowstorepresenttheforcesontheballin thepositionshown. [2]

    (ii) Stateandexplainwhethertheballisinequilibrium. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    1448

  • –15–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question A5 continued)

    (b) Determinethespeedofrotationoftheball. [3]

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  • –16– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    SECTION B

    This section consists of four questions: B1, B2, B3 and B4. Answer two questions. Write your answers in the boxes provided.

    B1. Thisquestionisintwoparts. Part 1 isaboutcharge-coupleddevices(CCDs)andphotons.Part 2isaboutsimpleharmonicoscillations.

    Part 1 CCDsandphotons

    (a) StateonefactorthataffectstheresolutionofanimageobtainedwithaCCD. [1]

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    (b) StateoneadvantageofaCCDimage,comparedtoanimageonordinaryphotographicfilm. [1]

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    1648

  • –17–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B1, part 1 continued)

    (c) Light of intensity 5 3 10 3 2. × − −Wm and frequency 3 9 1014. × Hz is incident on a pixelof aCCD. Theareaof thepixel is4 2 10 12 2. × − m and thequantumefficiency is80%.Thecapacitanceofthepixelis14pF.

    (i) Show that the number of photons incident on the pixel of theCCDper secondis8 6 104. .× [3]

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    (ii) Calculatethechargethataccumulatesinthepixelduringatimeof25ms. [2]

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    (iii) Determinethepotentialdifferenceattheendsofthepixel. [1]

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    1748

  • –18– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B1, part 1 continued)

    (iv) Calculatethemomentumofoneoftheincidentphotons. [1]

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    (v) Usingyouranswerto(c)(iv),estimatethepressureexertedbythephotonsin(c)(i)onthepixeloftheCCD. [2]

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  • –19–

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    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

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  • –20– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B1 continued)

    Part 2 Simpleharmonicoscillations

    Alongitudinalwavetravelsthroughamediumfromlefttoright.

    Graph1showsthevariationwithtimetofthedisplacementxofaparticlePinthemedium.

    Graph 1

    x/cm

    0 0.1 0.2 0.3t / s

    2

    1

    0

    –1

    –2

    displacementto the left

    displacementto the right

    (a) ForparticleP,

    (i) statehowgraph1showsthatitsoscillationsarenotdamped. [1]

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  • –21–

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    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B1, part 2 continued)

    (ii) calculatethemagnitudeofitsmaximumacceleration. [2]

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    (iii) calculateitsspeedatt = 0 12. s. [2]

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    (iv) stateitsdirectionofmotionatt = 0 12. s. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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  • –22– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B1, part 2 continued)

    (b) Graph2 shows the variationwith positiondof the displacementxof particles in themediumataparticularinstantoftime.

    Graph 2

    2

    1

    0

    –1

    –2

    x / cm

    0 4 8 12 162 6 10 14 18 2220d / cm

    displacementto the left

    displacementto the right

    Determineforthelongitudinalwave,usinggraph1andgraph2,

    (i) thefrequency. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (ii) thespeed. [2]

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  • –23–

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    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B1, part 2 continued)

    Graph 2 – reproducedtoassistwithanswering(c)(i).

    2

    1

    0

    –1

    –2

    x / cm

    0 4 8 12 162 6 10 14 18 2220d / cm

    displacementto the left

    displacementto the right

    (c) Thediagramshowstheequilibriumpositionsofsixparticlesinthemedium.

    0 5 10 15 20d / cm

    (i) Onthediagramabove,drawcrossestoindicatethepositionsofthesesixparticlesat the instantof timewhen thedisplacement isgivenbygraph2. [3]

    (ii) Onthediagramabove, labelwiththeletterCaparticlethat isat thecentreofacompression. [1]

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  • –24– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    B2. Thisquestionisintwoparts.Part 1isaboutmechanicsandthermalphysics.Part 2isaboutnuclearphysics.

    Part 1 Mechanicsandthermalphysics

    Thegraphshowsthevariationwithtimetofthespeedvofaballofmass0.50kg,thathasbeenreleasedfromrestabovetheEarth’ssurface.

    0 42 6 108

    10

    5

    20

    25

    15

    0

    v / m s–1

    t / s

    The force of air resistance is not negligible. Assume that the acceleration of free fall isg = −9 81 2. ms .

    (a) State, without any calculations, how the graph could be used to determine thedistancefallen. [1]

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  • –25–

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    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B2, part 1 continued)

    (b) (i) In the space below, draw and label arrows to represent the forces on the ballat2.0s. [1]

    ball att = 2.0 s

    Earth’s surface

    (ii) Use the graph opposite to show that the acceleration of the ball at 2.0s isapproximately 4 2ms− . [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (iii) Calculatethemagnitudeoftheforceofairresistanceontheballat2.0s. [2]

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    2548

  • –26– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B2, part 1 continued)

    (iv) Stateandexplainwhethertheairresistanceontheballatt=5.0sissmallerthan,equaltoorgreaterthantheairresistanceatt=2.0s. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    2648

  • –27–

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    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B2, part 1 continued)

    (c) After10stheballhasfallen190m.

    (i) Showthatthesumofthepotentialandkineticenergiesoftheballhasdecreasedby780J. [3]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (ii) Thespecificheatcapacityoftheballis480 1 1J kg K− − .Estimatetheincreaseinthetemperatureoftheball. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (iii) Stateanassumptionmadeintheestimatein(c)(ii). [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    2748

  • –28– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

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    2848

  • –29–

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    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B2 continued)

    Part 2 Nuclearphysics

    (a) (i) Definebinding energy ofanucleus. [1]

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    (ii) The mass of a nucleus of plutonium 94239Pu( ) is 238.990396u. Deduce that the

    bindingenergypernucleonforplutoniumis7.6MeV. [3]

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    2948

  • –30– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B2, part 2 continued)

    (b) ThegraphshowsthevariationwithnucleonnumberAofthebindingenergypernucleon.

    5

    4

    3

    2

    9

    8

    7

    6

    1

    00 804020 10060 180140120 200 220 240160

    binding energy per nucleon / MeV

    nucleon number A

    Plutonium 94239Pu( ) undergoesnuclearfissionaccordingtothereactiongivenbelow.

    94239Pu n Sr Ba n+ → + +0

    13891

    56146

    01x

    (i) Calculatethenumberxofneutronsproduced. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    3048

  • –31–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B2, part 2 continued)

    (ii) Usethegraphtoestimatetheenergyreleasedinthisreaction. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (c) Stable nucleiwith amass number greater than about 20, containmore neutrons thanprotons.Byreferencetothepropertiesofthenuclearforceandoftheelectrostaticforce,suggestanexplanationforthisobservation. [4]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    3148

  • –32– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    B3. Thisquestionisintwoparts.Part 1isaboutquantumaspectsoftheelectron.Part 2isaboutelectriccircuits.

    Part 1 Quantumaspectsoftheelectron

    The wavefunction ψ for an electron confined to move within a “box” of linear sizeL = × −1 0 10 10. m.,isastandingwaveasshown.

    x /× −10 10m0.0 0.40.2 0.6 1.00.8

    ψ

    (a) Statewhatismeantbyawavefunction. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (b) Statethepositionnearwhichthiselectronismostlikelytobefound. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    3248

  • –33–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B3, part 1 continued)

    (c) Calculatethemomentumoftheelectron. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (d) Theenergy,injoules,oftheelectroninahydrogenatom,isgivenbyEn

    = − ×−2 18 10 18

    2

    .

    wherenis a positive integer. Calculate the wavelength of the photon emitted in atransitionfromthefirstexcitedstateofhydrogentothegroundstate. [3]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    3348

  • –34– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B3, part 1 continued)

    (e) The electron stays in the first excited state of hydrogen for a time of approximately∆ = × −t 1 0 10 10. s.

    (i) Determinetheuncertaintyintheenergyoftheelectroninthefirstexcitedstate. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (ii) Suggest, with reference to your answer to (e)(i), why the photons emitted intransitionsfromthefirstexcitedstateofhydrogentothegroundstatewill,infact,haveasmall rangeofwavelengths. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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  • –35–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B3, part 1 continued)

    (f) Diagram1showsthethreelowestenergylevelsforanelectroninthehydrogenatom.

    E

    0

    E

    0

    electron in hydrogen electron in a boxDiagram 1 Diagram 2

    Usingtheenergyaxisondiagram2,drawthethreelowestenergylevelsfortheelectroninaboxmodel.Youdonothavetoputanynumbersontheverticalaxis. [2]

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    3548

  • –36– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B3 continued)

    Part 2 Electriccircuits

    (a) Define

    (i) electromotive force(emf)ofabattery. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (ii) electrical resistanceofaconductor. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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  • –37–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B3, part 2 continued)

    (b) Abatteryofemfεandnegligibleinternalresistanceisconnectedinseriestotworesistors.ThecurrentinthecircuitisI.

    V1 V2

    I

    R1 R2

    ε

    (i) Stateanequationgivingthetotalpowerdeliveredbythebattery. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (ii) The potential difference across resistor R1 isV1 and that across resistorR2 isV2.Usingthelawoftheconservationofenergy,deducetheequationbelow.

    ε = +V V1 2

    [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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  • –38– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B3, part 2 continued)

    (c) ThegraphshowstheI-Vcharacteristicsoftwoconductors,XandY.

    0.4

    0.2

    I / A

    V / V

    0.8

    1.0

    0.6

    0.00 21 3 54

    Y

    X

    On theaxesbelow,sketchgraphs toshowthevariationwithpotentialdifferenceVoftheresistanceofconductorX(labelthisgraphX)andconductorY(labelthisgraphY).Youdonotneed toputanynumberson theverticalaxis. [3]

    R / Ω

    V / V0 21 3 54

    (This question continues on the following page)

    3848

  • –39–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B3, part 2 continued)

    (d) Theconductorsin(c)areconnectedinseriestoabatteryofemfε andnegligibleinternalresistance.

    I

    X Y

    ε

    Thepowerdissipatedineachofthetworesistorsisthesame.

    Usingthegraphgivenin(c),

    (i) determinetheemfofthebattery. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (ii) calculatethetotalpowerdissipatedinthecircuit. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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  • –40– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    B4. Thisquestionisintwoparts.Part 1isabouttheenergybalanceoftheEarth.Part 2isaboutmotioninamagneticfieldandelectromagneticinduction.

    Part 1 EnergybalanceoftheEarth

    (a) The intensity of the Sun’s radiation at the position of the Earth is approximately1400 2Wm− .

    SuggestwhytheaveragepowerreceivedperunitareaoftheEarthis350 2Wm− . [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    4048

  • –41–

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    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B4, part 1 continued)

    (b) The diagram shows a simplifiedmodel of the energy balance of the Earth’s surface.Thediagramshowsradiationenteringor leaving theEarth’ssurfaceonly.

    transmitted throughatmosphere245 W m–2

    atmosphere TA = 242 K

    Earth’s surface TE

    radiated by Earth’ssurface = σ 4ET

    radiated by atmosphere

    0.700 σ 4 A T

    The average equilibrium temperature of the Earth’s surface is TE and that of theatmosphereisTA K= 242 .

    (i) Usingthedatafromthediagram,statetheemissivityoftheatmosphere. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (ii) Show that the intensity of the radiation radiated by the atmosphere towards theEarth’ssurfaceis136 2Wm− . [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    4148

  • –42– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B4, part 1 continued)

    (iii) ByreferencetotheenergybalanceoftheEarth’ssurface,calculateTE. [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    4248

  • –43–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B4, part 1 continued)

    (c) (i) OutlineamechanismbywhichpartoftheradiationradiatedbytheEarth’ssurfaceisabsorbedbygreenhousegasesintheatmosphere. [3]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (ii) Suggestwhy the incomingsolar radiation isnotaffectedby themechanismyououtlinedin(c)(i). [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (iii) Carbon dioxide (CO2) is a greenhouse gas. State one source and one sink(objectthatremovesCO2)ofthisgas. [2]

    Source: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Sink: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (This question continues on the following page)

    4348

  • –44– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B4 continued)

    Part 2 Motioninamagneticfieldandelectromagneticinduction

    Anelectron, thathasbeenaccelerated fromrestbyapotentialdifferenceof250V,entersaregionofmagneticfieldofstrength0.12Tthatisdirectedintotheplaneofthepage.

    (a) Theelectron’spathwhileintheregionofmagneticfieldisaquartercircle.Showthatthe

    (i) speedoftheelectronafteraccelerationis9 4 106 1. .× −ms [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    4448

  • –45–

    Turn over

    M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B4, part 2 continued)

    (ii) radiusofthepathis4 5 10 4. .× − m [2]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (iii) timetheelectronspendsintheregionofmagneticfieldis7 5 10 11. .× − s [1]

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    4548

  • –46– M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX

    (Question B4, part 2 continued)

    (b) Thediagrambelowshows themomentumof theelectronas it entersand leaves theregion ofmagnetic field. Themagnitude of the initial momentum and of the finalmomentumis8 6 10 24. .× − Ns

    pinitial

    pfinal

    (i) Onthediagramabove,drawanarrowtoindicatethevectorrepresentingthechangeinthemomentumoftheelectron. [1]

    (ii) Show that the magnitude of the change in the momentum of the electron is1 2 10 23. × − Ns. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    (iii) Estimatethemagnitudeoftheaverageforceontheelectron. [1]

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    4648

  • M11/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ1/XX–47–

    (Question B4, part 2 continued)

    (c) A square loop of conductingwire is placed near a straightwire carrying a constantcurrentI.Thewireisinthesameplaneastheloop.

    current I

    loop

    v

    Theloopismadetomovewithconstantspeedvtowardsthewire.

    (i) Explain,byreferencetoFaraday’sandLenz’slawsofelectromagneticinduction,whyworkmustbedoneontheloop. [3]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    (ii) Suggestwhatbecomesoftheworkdoneontheloop. [1]

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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