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35 pages M13/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ2/XX Monday 6 May 2013 (morning) 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. A calculator is required for this paper. A clean copy of the Physics Data Booklet is required for this paper. The maximum mark for this examination paper is [95 marks]. 2 hours 15 minutes © International Baccalaureate Organization 2013 Examination code 2 2 1 3 6 5 1 4 Candidate session number 0 0 0136 22136514

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35 pages

M13/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ2/XX

Monday 6 May 2013 (morning)

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.• A calculator is required for this paper.• A clean copy of the Physics Data Booklet is required for this paper.• The maximum mark for this examination paper is [95 marks].

2 hours 15 minutes

© International Baccalaureate Organization 2013

Examination code

2 2 1 3 – 6 5 1 4

Candidate session number

0 0

0136

22136514

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0236

Section a

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

a1. Dataanalysisquestion.

Acapacitorisadevicethatcanbeusedtostoreelectriccharge.

(a) Anexperimentwasundertakentoinvestigateoneofthecircuitpropertiesofacapacitor.AcapacitorCwasconnectedviaaswitchStoaresistanceRandavoltmeterV.

S

C R V

The initial potential difference acrossCwas 12V. The switch Swas closed and thepotential differenceV acrossRwasmeasured at various times t. The data collected,alongwitherrorbars,areshownplottedbelow.

V/V

15

10

5

00 5 10 15 20 25 30 t/s

(This question continues on the following page)

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–3–

turn over

M13/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ2/XX

(Question A1 continued)

(i) Onthegraphopposite,drawabest-fitlineforthedatastartingfromt=0. [2]

(ii) Itwashypothesizedthatthedecayofthepotentialdifferenceacrossthecapacitorisexponential.Determine,usingthegraph,whetherthishypothesisistrueornot. [4]

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

(b) Thetimeconstantτ ofthecircuitisdefinedasthetimeitwouldtakeforthecapacitorto discharge were it to keep discharging at its initial rate. Use the graph in (a) tocalculatethe

(i) initialrateofdecayofpotentialdifferenceV. [2]

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

(ii) timeconstantτ . [1]

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

(This question continues on the following page)

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(Question A1 continued)

(c) Thetimeconstantτ =RCwhereRistheresistanceandCisapropertycalledcapacitance.Theeffectiveresistance in thecircuit is10M. Calculate thecapacitanceC. [1]

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

a2. Thisquestionisaboutkinematics.

(a) Fionadropsastonefromrestverticallydownawaterwell.Shehearsthesplashofthestonestrikingthewater1.6safterthestoneleavesherhand.Estimatethe

(i) distancebetweenFiona’shandandthewatersurface. [1]

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

(ii) speedwithwhichthestonehitsthewater. [2]

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

(This question continues on the following page)

0436

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–5–

turn over

M13/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ2/XX

(Question A2 continued)

(b) After the stone in (a) hits thewater surface it rapidly reaches a terminal speed as itfalls through thewater. The stone leaves Fiona’s hand at timet=0.Ithitsthewatersurfaceatt1anditcomestorestatthebottomofthewateratt2.Usingtheaxesbelow,sketch a graph to show how the speed v of the stone varies from time t=0 to justbeforet=t2.(Thereisnoneedtoaddanyvaluestotheaxes.) [3]

v

00 t1 t2 t

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a3. Thisquestionisaboutthermalconcepts.

(a) Distinguishbetweeninternalenergyandthermalenergy(heat). [2]

Internalenergy:

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

Thermalenergy:

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

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–7–

turn over

M13/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ2/XX

(Question A3 continued)

(b) A 300W immersion heater is placed in a beaker containing 0.25kg of water ata temperature of 18 C° . The heater is switched on for 120s, after which time thetemperatureofthewateris45 C° .Thethermalcapacityofthebeakerisnegligibleandthespecificheatcapacityofwateris4.2×103Jkg–1K–1.

(i) Estimate thechangeininternalenergyofthewater. [2]

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

(ii) Determine the rate atwhich thermal energy is transferred from thewater to thesurroundingsduringthetimethattheheaterisswitchedon. [2]

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

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a4. Thisquestionisaboutnuclearreactionsandradioactivedecay.

(a) Theisotopetritium(hydrogen-3)hasaradioactivehalf-lifeof12days.

(i) Statewhatismeantbythetermisotope. [1]

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

(ii) Defineradioactive half-life. [1]

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

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–9–

turn over

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(Question A4 continued)

(b) Tritium may be produced by bombarding a nucleus of the isotope lithium-7 withahigh-energyneutron.Thereactionequationforthisinteractionis

7 1 3 4 13 0 1 0Li n H X nZ+ → + + .

(i) IdentifytheprotonnumberZofX. [1]

Z= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ii) Usethefollowingdatatoshowthattheminimumenergythataneutronmusthavetoinitiatethereactionin(b)(i)isabout2.5MeV.

Restmassoflithium-7nucleus =7.0160u Restmassoftritiumnucleus =3.0161u RestmassofXnucleus =4.0026u

[2]

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

(c) Anucleusof tritiumdecays toanucleusofhelium-3. Identify theparticlesXandYin thenuclear reactionequationfor thisdecay.

3 31 2H He X Y→ + +

[2]

X: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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a5. Thisquestionisaboutelectricpotentialandelectricfield.

(a) Defineelectric potentialat a pointinanelectricfield. [3]

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

(b) Ametalsphereofradius0.080mischargedtoapotentialof300V.

(i) Showthatthemagnitudeoftheelectricchargeonthesphereis2.7nC. [2]

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

(ii) Determine,givinganappropriateunit,themagnitudeoftheelectricfieldstrengthatadistanceof0.16mfromthecentreofthesphere. [2]

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

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turn over

M13/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ2/XX

(Question A5 continued)

(iii) Statethevalueofthemagnitudeofthegradientofelectricpotentialatadistanceof0.16mfromthecentreof thesphere. [1]

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

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a6. Thisquestionisaboutthemotionofacopperrodinamagneticfield.

A copper rod XY is able to move freely along two horizontal, parallel conducting railsA and B. The conducting rails are in a region of uniform magnetic field that is in adirection perpendicular to the plane of the rails. The rails are connected together at oneend by aconductingwire.

directionof magneticfield

Y

v

conductingrailA

F

conductingrailB

conductingwire

X

In thesituationshown, the rod ismovedalong the railsataconstantspeedvbyaconstanthorizontalforceofmagnitudeF.

(a) Explainwhyaconstant force is required tomove therodatconstantspeed. [4]

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

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turn over

M13/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ2/XX

(Question A6 continued)

(b) Outlinehowyouranswerto(a)relatestoLenz’slaw. [2]

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

(c) Thereisapotentialdifferenceof2.4mVbetweentheendsofthecopperrod.Thedistancebetweentheconductingrailsis0.16m.Determinethemagneticforceona freeelectronin thecopperrod. [2]

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

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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 1isaboutelectricchargeandelectriccircuits.Part 2isaboutathermodynamiccycle.

Part 1 Electricchargeandelectriccircuits

(a) StateCoulomb’slaw. [2]

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(b) In a simplemodel of the hydrogen atom, the electron can be regarded as being in acircularorbitabouttheproton.Theradiusoftheorbitis2.0×10–10m.

(i) Determinethemagnitudeoftheelectricforcebetweentheprotonandtheelectron. [2]

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(Question B1, part 1 continued)

(ii) CalculatethemagnitudeoftheelectricfieldstrengthEandstatethedirectionoftheelectricfieldduetotheprotonatadistanceof2.0×10–10mfromtheproton. [2]

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(iii) The magnitude of the gravitational field due to the proton at a distance of2.0×10–10mfromtheprotonisH.

ShowthattheratioHEisoftheorder10–28Ckg–1. [2]

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

(iv) The orbital electron is transferred from its orbit to a point where the potentialiszero.Thegaininpotentialenergyoftheelectronis5.4×10–19J.Calculatethevalueofthepotentialdifferencethroughwhichtheelectronismoved. [1]

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

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(Question B1, part 1 continued)

(c) An electric cell is a device that is used to transfer energy to electrons in a circuit.A particular circuit consists of a cell of emfε and internal resistance r connected inserieswitharesistorofresistance5.0Ω.

(i) Defineemf of a cell. [1]

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

(ii) Theenergysuppliedbythecelltooneelectronintransferringitaroundthecircuitis5.1×10–19J.Showthattheemfofthecellis3.2V. [1]

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

(iii) Eachelectroninthecircuittransfersanenergyof4.0×10–19Jtothe5.0Ωresistor.Determinethevalueoftheinternalresistancer. [4]

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

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(Question B1 continued)

Part 2 Thermodynamiccycle

(a) Statetwomacroscopicdifferencesbetweenarealgasandanidealgas. [2]

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(Question B1, part 2 continued)

(b) Afixedmassofan idealgasundergoesa thermodynamiccycleABCD. ThediagramshowshowthepressurePofthegasvarieswithvolumeV.

P

0

A

B

D C

0 V

ThechangesofstatefromAtoBandCtoDareisothermalwhereasthechangesofstatefromBtoCandDtoAareadiabatic.

Describehowtheworkdoneonorbyagasrelatestothechangesofinternalenergyofthegasforan

(i) adiabaticchange. [2]

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

(ii) isothermalchange. [2]

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

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(Question B1, part 2 continued)

(c) Stateandexplaininwhichpartofthecyclethereisatransferofnon-mechanicalenergyfromthegastothesurroundings. [4]

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

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b2. Thisquestion is in twoparts. Part 1 isaboutpowerproductionand thegreenhouseeffect.Part 2isaboutopticalresolutionandpolarization.

Part 1 Powerproductionandthegreenhouseeffect

(a) The Drax coal-fired power plant has a power output of 4.0GW. The efficiencyof theplant is40%. Theenergydensityof thecoalused is24MJkg–1. Estimate theminimummassofcoalthatisburnedeachyear(1year=3.2×107s). [3]

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

(b) Discuss one advantage and one disadvantage of using nuclear power productioncomparedtousingcoal-firedpowerproduction. [4]

Advantage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disadvantage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(Question B2, part 1 continued)

(c) IthasbeensuggestedthatawindfarmcouldreplacetheDraxpowerstation.Usingthedatabelow,determine thearea that thewind farmwouldoccupy inorder tomeet thesamepoweroutputastheDraxpowerstation.

Radiusofwindturbineblades=42m Arearequiredbyeachturbine=5.0×104m2

Efficiencyofaturbine =30% Averageannualwindspeed =12ms–1

Averageannualdensityofair =1.2kgm–3

[4]

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

(d) Wind power does not involve the production of greenhouse gases. Outline whythe surface temperature of the Earth is higher than would be expected without thegreenhouse effect. [3]

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(Question B2, part 1 continued)

(e) TheaveragesolarintensityincidentatthesurfaceoftheEarthis238Wm–2.Assumingthat the emissivity of the surface of the Earth is 1.0, estimate the average surfacetemperatureiftherewerenogreenhouseeffect. [2]

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

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(Question B2 continued from page 22)

Part 2 Opticalresolutionandpolarization

(a) LightfromtwomonochromaticpointsourcesS1andS2isincidentonacircularapertureA.

S2

S1

A d=0

screen

Afterpassingthroughtheaperturethelightisincidentonadistantscreen.TheimagesofS1andS2formedonthescreenarejustresolvedaccordingtotheRayleighcriterion.Sketch,usingtheaxesbelow,thevariationwithdistancedoftheintensityIofthelightfromS1andS2onthescreen.LabelthetwodistributionsS1andS2respectively. [3]

I

(0,0) d

(This question continues on the following page)

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(Question B2, part 2 continued)

(b) TheMoonisgraduallymovingawayfromtheEarth.Totheunaidedeye,thefullMoonappears as a disc. WhentheMoonisadistance d from theEarth the eyewould seetheMoonasasinglepointsourceoflightandnotadisc.Show,usingthedatabelow,thatdis about3×1010m.

DiameteroftheMoon =3.5×106m Diameteroftheeyepupil =4.0mm AveragewavelengthoflightemittedbyMoon=4.2×10–7m

[3]

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

(c) Moonlightreflectedfromthesurfaceofwaterispartiallypolarized.

(i) Statewhatismeantbypolarizedlight. [1]

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(ii) MoonlightreflectedatacertainanglefromthesurfaceoftheMediterraneanSeaiscompletelypolarized.Calculatethevalueoftheanglebetweenthereflectedlightandthesurfaceofthewateratwhichthisoccurs.TheaveragerefractiveindexoftheMediterraneanSeaformoonlightis1.4. [2]

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turn over

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b3. Thisquestion is in two parts. Part 1 is about simpleharmonicmotion (SHM)andwaves.Part 2 isaboutacharge-coupleddevice(CCD).

Part 1 Simpleharmonicmotion(SHM)andwaves

(a) Agas iscontained inahorizontalcylinderbya freelymovingpistonP. InitiallyP isatrestattheequilibriumpositionE.

E

A

P

ThepistonPisdisplacedasmalldistanceAfromEandreleased.Asaresult,Pexecutessimpleharmonicmotion(SHM).

Definesimple harmonic motionasappliedtoP. [2]

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(Question B3, part 1 continued)

(b) ThegraphshowshowthedisplacementxofthepistonPin(a)fromequilibriumvarieswithtimet.

x/cm 15

10

5

0

–5

–10

–15

0.050 0.10t / s

(i) StatethevalueofthedisplacementAasdefinedin(a). [1]

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

(ii) On the graph identify, using the letter M, a point where the magnitude of theaccelerationofPisamaximum. [1]

(iii) Determine,usingdatafromthegraphandyouranswerto(b)(i),themagnitudeofthemaximumaccelerationofP. [3]

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turn over

M13/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ2/XX

(Question B3, part 1 continued)

(iv) ThemassofPis0.32kg.DeterminethekineticenergyofPatt=0.052s. [2]

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(c) TheoscillationsofPinitiallysetupalongitudinalwaveinthegas.

(i) Describe, with reference to the transfer of energy, the difference between alongitudinalwaveandatransversewave. [3]

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

(ii) The speedof thewave in the gas is 340ms–1. Calculate thewavelength of thewaveinthegas. [2]

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(Question B3 continued)

Part 2 Charge-coupleddevice(CCD)

(a) A charge-coupled device (CCD) consists of a silicon chip divided into small areascalledpixels. Eachpixelhasapropertycalledcapacitance.

(i) Definecapacitance. [1]

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

(ii) Explain how light incident on a pixel causes a build-up of electric charge onthe pixel. [3]

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(iii) OutlinewhatinformationisretrievedfromthepixelinordertoproduceanimageontheCCD. [2]

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(Question B3, part 2 continued)

(b) EachpixelofaparticularCCDhasanareaof1.5×10–10m2andacapacitanceof1.2nF.Light of frequency 5.8×1014Hz and intensity 4.0×102Wm–2 is incident on a CCDfor a time of 3.0ms. Assuming that the quantum efficiency of the pixel is 70%,determinethepotentialdifferencedevelopedacrossthepixel. [5]

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

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b4. Thisquestion is in twoparts. Part 1 isaboutmomentumandenergy. Part 2 isabout thedeBrogliehypothesisandradioactivedecay.

Part 1 Momentumandenergy

(a) Definelinear momentum. [1]

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(b) Statethelawofconservationofmomentum. [2]

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(c) Far from any massive object, a space rocket is moving with constant velocity.The engines of the space rocket are turned on and it accelerates by burning fuel andejectinggases.Discusshowthelawofconservationofmomentumrelatestothissituation. [3]

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turn over

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(Question B4, part 1 continued)

(d) JaneandJoearetwoiceskatersinitiallyatrestonahorizontalskatingrink.TheyarefacingeachotherandJaneisholdingaball.JanethrowstheballtoJoewhocatchesit.The speedatwhich theball leaves Jane,measured relative to theground, is8.0ms–1.Thefollowingdataareavailable.

MassofJane=52kg MassofJoe =74kg Massofball=1.3kg

Usethedatatocalculatethe

(i) speedvofJanerelativetothegroundimmediatelyaftershethrowstheball. [2]

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(ii) speedVofJoerelativetothegroundimmediatelyafterhecatchestheball. [2]

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(Question B4, part 1 continued)

(e) JaneandJoeareinitiallyseparatedby4.0m.Theaveragefrictionalforcebetweentheirskatesandtheiceis0.12N.ShowthattheseparationofJaneandJoeaftertheballisthrownandtheyareatrestagainisabout20m. [5]

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Part 2 ThedeBrogliehypothesisandradioactivedecay

(a) DescribethedeBrogliehypothesis. [2]

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turn over

M13/4/PHYSI/HP2/ENG/TZ2/XX

(Question B4, part 2 continued)

(b) ApositronhasadeBrogliewavelengthof1.8×10–10m.Determinethefrequencyofagamma(γ)photonthathasthesameenergyasthepositron. [3]

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(c) Positrons and gamma photons are emitted in the decay of the radioactive isotopepotassium-40(K-40) to thestable isotopeargon(Ar).

(i) Outlinetheoriginofgammaphotonsinthisdecay. [2]

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(ii) At the time that the Earth was formed rocks contained K-40. In a particularsampleof rocks it is found that90%of theoriginalK-40nucleihavedecayed.Thehalf-lifeofK-40is1.3×109yr.DeterminetheageoftheEarth. [3]

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