Skolceller. Grätzelceller i skolexperiment Laborationshandledning och teori

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolceller. Grätzelceller i skolexperiment Laborationshandledning och teori"

Transkript

1 Skolceller Grätzelceller i skolexperiment Laborationshandledning och teori

2 2

3 3 Förord Hej Med skolcellslådan vill vi låta dig bygga din egna solcell och visa på tvärvetenskapen i teorin bakom. Kemi, fysik, biologi, energi och hållbar utveckling är alla starkt kopplade till solceller, hur kommer du lära dig mer om under experimentets gång. Skolcellslådan är tänkt som en laboration i den ordinarie undervisningen, eller som utgångspunkt för ett projektarbete. I häftet hittar du labhandledning och teori samt längst bak förslag på fördjupningsuppgifter. Solcellerna är så kallade Dye Sentzised Solar Cells eller Grätzelceller, tredje generationens solceller som ännu inte finns komersiellt men det forskas intensivt om dem världen över. Centrala begrepp för Grätzelceller presenteras i samband med respektive steg och vi har också gett förslag på begrepp att slå upp om du vill lära dig mer. Lycka till med labbandet! Vi som har varit delaktiga i Skolcellslådan är Eva Unger, Susanna Kaufmann, Martin Karlsson, David Sörell- Jonsson, Katarina Smedfors, Gerrit Boschloo samt prof. Anders Hagfeldt.

4 4 Innehåll 1. Teori Sol, ljus och energi Ström och spänning Skolcellens delar 7 2. Material 8 3. Laborativt Extraktion TiO2-pasta Belägg med TiO2-film Infärgning med spenat Sätta ihop cellen Driva en miniräknare Efter mätningarna Diskussion - vad händer i cellen Fördjupning IV-kurva Kort om bandteori Gästbok Mer information & kontakt 26 och ger mer teori om det aktuella steget i laborationen. Frågorna ger möjlighet att med egna ord formulera vad som sker, och varför.

5 9 1. Teori 1.1 Solcellens princip I ett system som ska fungera som en solcell ska två processer händer: 1. Excitation: Solen ger sin energi till elektriska laddningbärare i ett material. Elektroner hamnar på ett högre energinivå och positiva laddningar stannar kvar på ett lägre energinivå. 2. Separing: De elektriska måste kunna tas ut vid olika kontakter till solcellen för att kunna utföra elektriskt arbete i en yttre strömkrets.

6 5 1.2 Sol, ljus och energi Spektral emittans, (mw/cm 2 )/µm Våglängd, λ (nm) Solens ljus som faller in mot jorden är elektromagnetisk strålning med olika våglängd. Förhållandet mellan våglängd (λ, lambda) och frekvens (ν, ny) är c= λ*ν Eftersom allt ljus har samma hastighet c betyder det att varje våglängd har en specifik frekvens samt att de är omvänt proportionellt mot varandra, längre våglängd betyder lägre energi. Våglängden bestämmer om vi uppfattar strålningen som ljus, värme eller inte alls. Det synliga ljuset ser vi som vitt trots att det är en blandning alla färger. Ljuset har olika våglängder och de olika våglängderna uppfattar vi som olika färger. I solspektrat syns att intensiteten är störst för synligt ljus vilket ger att mest energi också kan fås ur solljuset där och solceller bör operera i det spektrala området.

7 6 1.3 Halvledare och färgämnen 1.3 Ström & spänning Elektrisk energi beskrivs med storheterna ström (I) och spänning (U). Laddningarna förflyttas av elektroner och ström är ett mått på antalet elektroner som passerar en viss yta per tidsenhet. Spänning är den genomsnittliga energin en elektron förflyttar. Vid generering och användning av elektricitet behövs både ström och spänning. Jämför med ett vattenfall, mer vatten ger starkare (vatten)ström medan ett högre vattenfall ökar vattnets potentiella energi. I en solcell exciteras cellens elektroner upp till en högre energetisk nivå av energin i det infallande solljuset. För att använda energin behöver den separeras från det exciterade ämnet och ledas dit arbetet ska utföras. Elektronerna återförs sedan till cellen för att fylla ut platsen en annan exciterad elektron lämnat. Kretsen är sluten.

8 8 2. Material Skolcellslådan innehåller Ledande glassubstrat Titandioxid, TiO2 (Degussa P25) Elektrolytlösning Pappersklämmor Fickräknare med krokodilklämmor Mjuk blyertspenna Tejp Dessutom behövs: Ättiksyra Destillerat vatten Etanol Färsk spenat Mortel med pistill Glasstav Bunsenbrännare/gasbrännare alt värmeplatta Trefot med nät/triangel Pincett Glasbägare för extraktion av färgämnet Skål för infärgning av TiO2-filmen Kleenex OH-projektor Multimeter

9 7 1.3 Skolcellens delar Arbetselektrod Ledande glassubstrat Nanoporöst skikt av TiO2 (partiklar 20nm) Små partiklar + porös struktur mycket stor yta Färgas med färgämne som absorberar solljus Solcellens minuskontakt Motelektrod Ledande glassubstrat Lager av grafit, fungerar som katalysator Ger elektroner till redox-reaktionen Solcellens pluskontakt Elektrolyt Jonlösning med I - / [I3] - som leder ström Transporterar elektroner mellan mot- och arbetselektroderna Reducerar färgämnet till grundtillstånd

10 10 3. Experiment 3.1 Extraktion Hacka spenaten och lägg i en glasbägare. Häll på etanol, rör om och låt stå tills etanolen färgats intensivt grön. För att färga in filmen kan även svarta vinbär, hallon, hibiskuste eller blåbär användas. Eller varför inte rödbetor, björnbär eller något annat med stark färg. Jordgubbar däremot fungerar inte eftersom de saknar en =O eller -OHgrupp som kan binda till TiO2. Istället för Degussa P25 kan TiO2 fås från tandkräm, Tippex, målarfärg mm.

11 3.2 TiO2-pasta Förberedelsen av TiO2-pastan görs av läraren eller av en labbgrupp medan övriga grupper gör extraktionen samt plockar fram och förbereder resterande moment. Gör TiO2-pastan i dragskåp! Häll medföljande titanoxid-pulver i en mortel. Tillsätt 3 ml ättiksyra droppvis medan blandningen rivs med en pistill. Pastan ska bli slät och klumpfri, tjock som tandkräm. Halvledare leder halvbra Ett materials ledningsförmåga beror på antalet elektroner som kan agera laddningsbärare. I en metall finns många fria elektroner medan de i en isolator är bundna till fasta positioner. En halvledares ledningsförmåga däremot förändras genom tillförd energi eller dopning. Dopning är tillsats av ett annat ämne för att ge materialet ett överskott av elektroner (n-dopning) eller av positiva hål (p-dopning) vilket förbättrar ledningsegenskaperna. Inom elektronik har halvledare (dioder, transistorer, solceller) mycket stor betydelse. TiO2 är en halvledare av n-typ dvs har ett överskott av elektroner Titanoxid, TiO2, är en ogiftig metalloxid som är olösligt i vatten och används som vitt pigment i tandkräm, vit målarfärg, solkräm och pudrade donuts. Som metall är titan mycket hållbar på grund av sitt skyddande oxidskikt och används i allt från rymdfärjor till 11

12 TiO2-film & sintring Akta, glaskanterna kan vara vassa! Bestäm glasets ledande sida med en multimeter, motståndet ska vara 10-30Ω. Fäst glaset med tejp på tre sidor, ledande sidan upp. Använd en glasstav för att få bort luftbubblor. TiO2-filmen får samma tjocklek som tejpen Sätt en droppe TiO2- pasta på glaset. Dra glasstaven fram och tillbaka för att täcka ytan med en jämn film. Att belägga en yta med en keram på detta sätt kallas doctor blading. Låt pastan torka 1-2 min innan tejpen tas bort. Sintra filmen i 10 min på trefot över bunsenbrännare, den ska först bli gul, sen vit igen. Sintringen kan också göras på värmeplatta ca 35min på minst 300. Låt svalna på plattan för att undvika att glaset spricker

13 13 Vad händer vid sintring? Elektronerna rör sig med diffusion genom TiO2-nätverket (blå pilarnas random walk ). D* exciterat färgämne, D + oxiderat färgämne, I - jodjoner i elektrolyten När TiO2-pastan värms till hög temperatur bakas nanopartiklarna ihop och bildar ett kontinuerligt nätverk. Detta är viktigt för att elektronerna ska kunna hitta en väg genom TiO2 till elkontakten. Den bruna färgen under sintringen beror på att organiska ämnen (lösningsmedel och eventuellt annat) bränns bort. Kvar blir enbart TiO2. Ledande glas Arbetselektroden och motelektroden är solcellens två kontakter och behöver kunna leda ström. Samtidigt behöver arbetselektroden vara genomskinlig för att släppa in solljuset i cellen. Båda elektroderna är därför gjorda av ledande glas. Glas i sig är en isolator och leder inte ström varför en sida har belagts med en tunn Sn-film. Filmen är tillräckligt tjock för att leda ström men samtidigt så tunn att glaset fortfarande är genomskinligt om än med en grön skiftning.

14 Infärgning med färgämne Häll den färgade etanolen i en burk och lägg TiO2- elektroderna i färgbadet. Låt dem stå minst en halvtimme tills TiO2-ytan färgats grön. Tag försiktigt upp dem med pincett. Undvik att röra TiO2-ytan, den skrapas lätt. Skölj rent elektroderna med etanol och torka försiktigt med papper. Vissa färgämnen såsom spenat bryts snabbt ner och både den extraherade färgen och de infärgade glassubstraten måste användas samma dag. Färgämnets funktion I nanosolcellerna använder man färgämnet för första steget i omvandlingen av solens energi till ström. Färgämnets elektroner blir exciterade dvs lyfts upp på en energetiskt högre energinivå. Därifrån injiceras elektronena i TiO2 och färgämnet blir positiv laddat.

15 15 Fotosyntes Solljus består av många olika färger, det kan man t.ex. se när en regnbåge uppstår. Solljusets färger motsvarar fotoner med olika energi. I gröna växter är det mest klorofyllet, det gröna färgämnet, som absorberar vissa våglängder av solljuset. Genom absorption av solljuset kan solens energi omvandlas och driva en kemisk reaktion där CO2 och vatten blir till socker och syre. Kort om nanoteknologi Nanoteknologi är teknik inom elektronik och materialvetenskap där dimensioner i nanometerskalan påverkar tekniken. 1 nanometer (nm) = 0, m I nanosolcellerna använder vi nanopartiklar av TiO2 med en diameter på nm. Ett nätverk av många så små partiklar ger en stor yta att belägga med färgämne. Det behövs eftersom elektroner enbart injiceras från färgämne som är i direkt kontakt med TiO2. Ettt kontinuerligt nätverket behövs för elektrontransporten som sker genom diffusion. TiO2-skiktet blir lika tjockt som tejpen vid doctor blading,?? µm. Med partiklarna som är?? nm stora är lagret??? nanopartiklar hög

16 Sätta ihop cellen Använd handskar för detta steg Gör en motelektrod av det andra ledande glaset. Svärta den ledande sidan med en mjuk grafitpenna eller sota över ett stearinljus. Klipp en bit Kleenex lika bred men något kortare än substraten. Använd ett lager av pappret. Lägg TiO2-substratet med filmen uppåt. Täck TiO2-ytan med Kleenex-biten. Droppa två droppar elektrolyt, pappret ska bli helt blött. Lägg på motelektroden så att grafit-ytan helt täcker TiO2- ytan. De genomskinliga kanterna ska sticka ut åt var sitt håll. Sätt två klämmor för att hålla ihop cellen. Torka bort överflödig elektrolyt med papper. Kanterna som sticker ut på var sida är cellens kontakter, TiO2-substratet är (-)-kontakt och den grafitklädda motelektroden (+)-kontakt. Vid mätningar - tänk på vilken sida av glaset som är ledande

17 17 Redox-elektrolyt En elektolyt, fast eller flytande, sluter kretsen och transporterar laddning. I - reducerar det oxiderade färgämnet och blir omvandlat till den oxiderade formen [I3] - Arbetselektrod: 2 färg + + 3I - 2 färg + [I3] - Vid motelektroden händer den omvända processen, den oxiderade [I3] - återgår till I - Motelektrod: [I3] e - 3I -

18 Driva en miniräknare Använd en multimeter för att bestämma spänningen. Om multimetern är tillräckligt känslig mät även strömmen. Den svarta sladden går till arbetselektroden med TiO2, (-), den röda till motelektroden (+). Placera solcellen med TiO2- sidan mot ljuskällan. Iaktta vad som händer när cellen exponeras/täcks och vid olika ljusintensitet. Koppla ihop solcellen och miniräknaren med sladdar och krokodilklämmor. Om en cell inte räcker för att driva miniräknaren kan två-tre celler seriekopplas. Elektriska kretsar Sammankoppling av elektriska komponenter ger en elektrisk krets. För att elektroner ska kunna vandra måste kretsen vara sluten. Av historiska skäl går ström från plus till minus trots att de negativa elektronerna vandrar från minus till plus.

19 Diskussion - vad händer i cellen? Solljus Arbetselektrod Färgämne TiO2 Elektrolyt Motelektrod Energi Maximal spänning Red Ox e - e - 1. Solljuset som faller in absorberas av ett färgämne. Energin i det absorberade ljuset exciterar elektronerna i färgämnet till en energetiskt högre nivå. 2. Elektronerna som fått ökad energi injiceras i TiO2 som är en halvledare, färgämnet lämnas oxiderat. 3. Elektronerna transporteras genom TiO2 mot det ledande glaset och genom kretsen där ett arbete kan utföras, tex driva en miniräknare. 4. Elektronerna fortsätter mot pluspolen, motelektroden, där de reducerar redox-paret i elektrolyten. 5. Elektrolyten reducerar det oxiderade färgämnet. 6. Maximala spänningen är energiskillnaden mellan redoxpotentialen i elektrolyten och ledningsbandet i TiO2. e -

20 Efter mätningarna Cellen plockas isär när mätningarna är klara. Motelektroden sköljs av med destillerat vatten och torkas försiktigt med papper. TiO2-filmen torkas av med papper blött med etanol. Du kan behöva gnida lite men akta så att inte det ledande skiktet under repas. Förvara glassubstraten med TiO2 med papper mellan för att inte repa filmen. Frågor att besvara

21 21 Effekt och verkningsgrad Effekt är energi per tidsenhet, enheten är W (watt) = Joule/s. En 60W glödlampa använder 60 J/s. Energi anges i Watt*tid, Wh. Om 60W lampan lyser en timme använder den 60Wh eller 0,06 kwh. Verkningsgrad anger i procent hur effektiv den faktiska energiprocessen är jämfört med den teoretiska maxeffekten. Elektrontransport Elektrontransporten i en elektrisk krets gör att vi får ut en ström men förekommer också i såväl växter som djur. I fotosyntesen används fotoner i solljuset för att frigöra elektroner till senare steg (jämför med Grätzelceller). I levande celler sker elektrontransport över mitokondriemembranen och används till kemisk energi i bildandet av ATP.

22 22 4. Fördjupning 4.1 IV-kurva Skolcellerna har vanligtsvis för svag ström för att kunna mätas med en multimeter. Om det i skolans labb finns utrustning för att bättre mäta strömmen kan en så kallad IV-kurva ritas upp. Sådana kurvor har stor betydelse vid karaktärisering av egenskaperna hos en solcell såsom verkningsgrad och FF För att kunna göra en IV-kurva behövs också ett varierbart motstånd eller ett antal motstånd med olika resistans att koppla in. Bestäm aktiva ytans area med linjal. Mät ström och spänning med multimeter. Koppla ihop enligt schemat. Maximala strömmen, (kortslutnings-strömmen) mäts vid inget motstånd, maximala spänningen (öppen-krets spänningen) vid oändligt motstånd. Plotta in värdena på millimeterpapper. Gör?? Mätningar med varierande resistans. Plotta in I och U för att få en graf. Beräkna: Bestäm var effekten P= i*v är störst. Jämför med maxeffekten P= imax*vmax vilket ger en rektangulär kurva Beräkna verkningsgrad för er kurva och den rektangulära Verkningsgrad = Effekt / ljusintensitet Antag ljusintensitet 1000 W/m2

23 Kort om bandteori Ett sätt att se elektroner i en atom är att beroende på var de finns I atomen har de vid 0K en specifik energi och kan ritas in på en energinivå. Med många molekyler bildar dessa energinivåer band. Ju högre energi ett band har desto lägre är sannolikheten att hitta elektroner där eftersom elektronerna strävar mot att ha så låg energi som möjligt. Två band har speciellt stor betydelse, valensbandet och ledningsbandet. Valensbandet är bandet med högst energi som är fullt besatt av elektroner vid 0K medan ledningsbandet är då helt tomt. När elektroner kommer in i ledningsbandet kan de hoppa runt på olika platser varfr det Ju större avståndet är mellan valensbandet och ledningsbandet desto sämre är materialet på att leda ström. 4.3 Varianter av experimentet För att färga in filmen kan även svarta vinbär, hallon, hibiskuste eller blåbär användas. Eller varför inte rödbetor, björnbär eller något annat med stark färg. Jordgubbar däremot fungerar inte eftersom de saknar en =O eller -OHgrupp som kan binda till TiO2. Istället för Degussa P25 kan TiO2 fås från tandkräm, Tippex, målarfärg mm.

24 24 5. Gästbok Hur gick ert experiment, nvände ni annat färgämne än spenat eller drev ni andra saker än miniräknaren med er solcell? Skolcelslådan är tänkt att lånas ut till gymnasieskolor över hela Sverige, lämna en hälsning till nästa användare Namn Datum Skola Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Tips till nästa användare? Namn Datum Skola Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Tips till nästa användare? Namn Datum Skola Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Tips till nästa användare?

25 25 Namn Datum Skola Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Tips till nästa användare? Namn Datum Skola Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Tips till nästa användare? Namn Datum Skola Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Tips till nästa användare? Namn Datum Skola Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Tips till nästa användare?

26 6. Mer information Greg P. Smestad and Michael Graetzel, "Demonstrating Electron Transfer and Nanotechnology: A Natural Dye-Sensitized Nanocrystalline Energy Converter," J. Chem. Ed., , Energimyndighetens sida för lärare och elever A Delicious New Solar Cell Technology How Solar Panel Make Power from the Sun Kontakt Prof. Anders Hagfeldt Fysikalisk kemi Ångströmlaboratoriet Uppsala universitet Gerrit Boschloo, forskare Fysikalisk kemi, Ångströmlaboratoriet Uppsala universitet 26

27 27

28 Samverkan Skocellslådan är framtagen av Solcellsgruppen vid Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi, Uppsala universitet.

Driv en miniräknare med... Spenat. Blåbär. Skolcellslådan: Labbhandledning

Driv en miniräknare med... Spenat. Blåbär. Skolcellslådan: Labbhandledning Driv en miniräknare med... Spenat Blåbär Te 1 Skolcellslådans innehåll 2 Dessutom behövs: Ättiksyra och pipett till TiO₂pastan. Bär, spenat, te eller annat att färga in elektroderna med. Etanol för rengörning

Läs mer

Grätzelceller i Skolexperiment Skolcellslådan

Grätzelceller i Skolexperiment Skolcellslådan Skolcellslådan Grätzelceller i Skolexperiment Skolcellslådan Innehållsförteckning 1. Impressum 2. Inledning 3. Skolcellslådans material 4. Tidsplan 5. Kort genomgång -grätzelcellensdelar och funktionsprincip

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

Kvantfysik - introduktion

Kvantfysik - introduktion Föreläsning 6 Ljusets dubbelnatur Det som bestämmer vilken färg vi uppfattar att ett visst ljus (från t.ex. s.k. neonskyltar) har är ljusvågornas våglängd. violett grönt orange IR λ < 400 nm λ > 750 nm

Läs mer

Föreläsning 2 - Halvledare

Föreläsning 2 - Halvledare Föreläsning 2 - Halvledare Historisk definition Atom Molekyl - Kristall Metall-Halvledare-Isolator Elektroner Hål Intrinsisk halvledare effekt av temperatur Donald Judd, untitled 1 Komponentfysik - Kursöversikt

Läs mer

Hur gör man. Så fungerar det

Hur gör man. Så fungerar det 14. Bli ett batteri! Hur gör man Lägg din ena hand på kopparplattan och den andra handen på aluminiumplattan. Vad händer? Så fungerar det Inuti pelaren går en elektrisk ledning från kopparplattan, via

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

Kompendieinnehåll. Vad är Forskarhjälpen... 5. Delmoment... 8

Kompendieinnehåll. Vad är Forskarhjälpen... 5. Delmoment... 8 Kompendieinnehåll Vad är Forskarhjälpen... 5 Delmoment... 8 Bakgrundsinformation solceller... 10 Laborationshandledning Soljakten... 16 Innehåll i soljaktslådan... 16 Instruktioner för mätning av en enkel

Läs mer

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia ENKEL Kemi 2 Atomer och molekyler atomkärna elektron Atomer Allting runt omkring oss är uppbyggt av atomer. En atom är otroligt liten. Den går inte att se för blotta ögat. Ett sandkorn rymmer ungefär hundra

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Efter avsnittet ska du:

Efter avsnittet ska du: ELLÄRA Kapitel 3 Efter avsnittet ska du: veta vad som menas med att ett föremål är elektriskt laddat kunna förklara vad elektricitet är veta vad som menas med strömstyrka, spänning och resistans samt känna

Läs mer

rep NP genomgång.notebook March 31, 2014 Om du har samma volym av två olika ämnen så kan de väga helt olika. Det beror på ämnets densitet.

rep NP genomgång.notebook March 31, 2014 Om du har samma volym av två olika ämnen så kan de väga helt olika. Det beror på ämnets densitet. 1. Materia 2. Ellära 3. Energi MATERIA Densitet = Hur tätt atomerna sitter i ett ämne Om du har samma volym av två olika ämnen så kan de väga helt olika. Det beror på ämnets densitet. Vattnets densitet

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Lokal pedagogisk plan

Lokal pedagogisk plan Syfte med arbetsområdet: Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik

Läs mer

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Författad av Jenny Karlsson Målgrupp: Grundskola 4-6, Grundskola 7-9 Ämnen: Fysik Speltid: 6/5/5/6 minuter Produktionsår: 2017 INNEHÅLL: Elektricitet, spänning och ström Elsäkerhet och

Läs mer

Repetitionsuppgifter. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

Repetitionsuppgifter. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111 Repetitionsuppgifter Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Avdelningen för Tillämpad Fysik Mike Andersson Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL

Läs mer

Föreläsning 2 - Halvledare

Föreläsning 2 - Halvledare Föreläsning 2 - Halvledare Historisk definition Atom Molekyl - Kristall Metall-Halvledare-Isolator lektroner Hål Intrinsisk halvledare effekt av temperatur 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer

Läs mer

Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism Elektricitet och magnetism Eldistribution Laddning Ett grundläggande begrepp inom elektricitetslära är laddning. Under 1700-talet fann forskarna två sorters laddning POSITIV laddning och NEGATIV laddning

Läs mer

Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse

Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse Välkomna till kursen i elektroniska material! Martin Leijnse Information Innehåll: fasta tillståndets fysik med fokus på halvledarfysik. Dioder, solceller, transistorer... Lärare: Martin Leijnse (föreläsare,

Läs mer

Facit till Testa dig själv 3.1

Facit till Testa dig själv 3.1 Facit till Testa dig själv 3.1 1. En atom består av en positivt laddad atomkärna och negativt laddade elektroner. 2. a) Negativ laddning b) Positiv laddning 3. a) De stöter bort, repellerar, varandra.

Läs mer

Lecture 6 Atomer och Material

Lecture 6 Atomer och Material Lecture 6 Atomer och Material Bandstruktur Ledare Isolatorer Halvledare Påminnelse Elektronerna ordnas i skal (n) och subskal (l) En elektron specificeras med 4 kvanttalen n,lm l,m s Två elektroner kan

Läs mer

Mätningar på solcellspanel

Mätningar på solcellspanel Projektlaboration Mätningar på solcellspanel Mätteknik Av Henrik Bergman Laboranter: Henrik Bergman Mauritz Edlund Uppsala 2015 03 22 Inledning Solceller omvandlar energi i form av ljus till en elektrisk

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Välkomna till kursen i elektroniska material!

Välkomna till kursen i elektroniska material! Välkomna till kursen i elektroniska material! Information Innehåll: fasta tillståndets fysik med fokus på halvledarfysik. Dioder, solceller, transistorer... Lärare: Martin Leijnse (föreläsare, kursansvarig)

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser

Läs mer

Think, pair, share. Vad tänker du på när du hör ordet elektricitet? Vad vill du veta om elektricitet?

Think, pair, share. Vad tänker du på när du hör ordet elektricitet? Vad vill du veta om elektricitet? Think, pair, share Vad tänker du på när du hör ordet elektricitet? Vad vill du veta om elektricitet? Elektricitet och magnetism Frågeställningar utifrån det centrala innehållet Vad är spänning (U), hur

Läs mer

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Avdelningen för Tillämpad Fysik Mike Andersson Lösningsförslag Tentamen Tisdagen den 27:e maj 2008, kl 08:00 12:00 Fysik del B2 för tekniskt

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi Avdelningen för Tillämpad Fysik Mike Andersson Lösningsförslag Tentamen Lördagen den 9:e juni 2007, kl. 08:00 12:00 Fysik del B2 för tekniskt

Läs mer

Vad skall vi gå igenom under denna period?

Vad skall vi gå igenom under denna period? Ljus/optik Vad skall vi gå igenom under denna period? Vad är ljus? Ljuskälla? Reflektionsvinklar/brytningsvinklar? Färger? Hur fungerar en kikare? Hur fungerar en kamera/ ögat? Var använder vi ljus i vardagen

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM

PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM Namn: Klass: 2012-01-10 PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM Ämne: Fysik Årskurs/termin: År7 /vt 2012 v 2-6 Ansvarig pedagog: Britt-Mari Karlsson, Ing-Mari Ängvide Inledning: Naturvetenskapen

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp.

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Pronpimol Pompom Khumkhong TE12C Laddningar som repellerar varandra Samma sorters laddningar stöter bort varandra detta innebär att de repellerar varandra.

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE.

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE. SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE. Vad gjorde vi förra gången? Har du några frågor från föregående lektion? 3. titta i ditt läromedel (boken) Vad ska vi göra idag? Optik och

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser Dan Flavin 2014-04-02 Föreläsning 6, Komponentfysik 2014 1 Komponentfysik

Läs mer

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011 PRO EÄR 27 oktober 2011 Tips för att det ska gå bra på provet. Skriv ÖSNINGR på uppgifterna, glöm inte ENHETER och skriv lämpligt antal ÄRDESIFFROR. ycka till! Max 27p G 15p 1. (addning - G) Två laddningar

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar Kapitel: 25 Ström, motstånd och emf (Nu lämnar vi elektrostatiken) Visa under vilka villkor det kan finnas E-fält i ledare Införa begreppet emf (electromotoric force) Beskriva laddningars rörelse i ledare

Läs mer

Spänning, ström och energi!

Spänning, ström och energi! Spänning, ström och energi! Vi lever i ett samhälle som inte hade haft den höga standard som vi har nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt att lära sig förstå några

Läs mer

Elektronik. Lars-Erik Cederlöf

Elektronik. Lars-Erik Cederlöf Elektronik LarsErik Cederlöf 1 Ledare och isolatorer Ledare för elektrisk ström har atomer med fria rörliga laddningar i yttersta skalet. Exempel på ledare är metallerna koppar och aluminium. Deras atomer

Läs mer

REGIONFINAL 2017 LAGEN

REGIONFINAL 2017 LAGEN REGIONFINAL 2017 LAGEN 1. Storleksordning Allt vi har omkring oss är uppbyggt av mycket små partiklar. Ni kommer att få kort med namn på olika små saker. Placera korten på bordet i en rad från minst till

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

Ett materials förmåga att leda elektrisk ström beror på två förutsättningar:

Ett materials förmåga att leda elektrisk ström beror på två förutsättningar: Bandmodellen Som vi såg i föreläsningen om atommodeller lägger sig elektronerna runt en atom i ett gasformigt ämne i väldefinierade energinivåer. Dessa kan vara svåra att beräkna, men är i allmänhet experimentellt

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Solceller och solenergi

Solceller och solenergi Projektarbete 1201 100p Solceller och solenergi Kristoffer Flygare Joel Hagberg Robin Jonsson André Mattsson 12/4-2011 Björknäsgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet Utgångsår: 2011 Rapport...6 Syfte...6

Läs mer

Fotosyntes i ljus och mörker

Fotosyntes i ljus och mörker Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring

Läs mer

ESD ElektroStatic Discharge (elektrostatisk urladdning) är oftast en trestegsprocess:

ESD ElektroStatic Discharge (elektrostatisk urladdning) är oftast en trestegsprocess: ESD ElektroStatic Discharge (elektrostatisk urladdning) är oftast en trestegsprocess: 1. Uppladdning av en isolator 2. Laddningsöverföring till en isolerad ledare 3. Urladdning mellan ledare (med olika

Läs mer

Extrauppgifter Elektricitet

Extrauppgifter Elektricitet Extrauppgifter Elektricitet 701 a) Strömmen genom en ledning är 2,50 A Hur många elektroner passerar varje sekund genom ett tvärsnitt av ledningen? b) I en blixt kan strömmen vara 20 ka och pågå i 0,90

Läs mer

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet.

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet. Avsikten med laborationen är att studera de elektriska ledningsmekanismerna hos i första hand halvledarmaterial. Från mätningar av konduktivitetens temperaturberoende samt Hall-effekten kan en hel del

Läs mer

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2 TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2 Skrivtid: 8 13 Hjälpmedel: Formelblad och räknedosa. Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Börja varje ny uppgift på ett nytt blad och skriv bara på en sida.

Läs mer

Gungande tvätt. Uppgift. Materiel

Gungande tvätt. Uppgift. Materiel Gungande tvätt Du vill bygga en sensor som känner av när din upphängda tvätt har hunnit torka. Tvätten hänger på galgar och gungar i blåsten. Du ska kolla om du kan använda gungningsperioden för att avgöra

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

6. Kvantfysik Ljusets dubbelnatur

6. Kvantfysik Ljusets dubbelnatur 6. Kvantfysik Ljusets dubbelnatur Ljusets dubbelnatur Det som normalt bestämmer vilken färg vi upplever att ett visst föremål har är hur bra föremålet absorberar eller reflekterar de olika våglängderna

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

2.6.2 Diskret spektrum (=linjespektrum)

2.6.2 Diskret spektrum (=linjespektrum) 2.6 Spektralanalys Redan på 1700 talet insåg fysiker att olika ämnen skickar ut olika färger då de upphettas. Genom att låta färgerna passera ett prisma kunde det utsända ljusets enskilda färger identifieras.

Läs mer

Lösningsförslag. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

Lösningsförslag. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Avdelningen för Tillämpad Fysik Mike Andersson Lösningsförslag Fredagen den 29:e maj 2009, kl 08:00 12:00 Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt

Läs mer

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Tentamen Freagen en 1:e juni 2012, kl 08:00 12:00 Fysik el B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Tentamen

Läs mer

1. SOCIALA MEDIER 2. PLAST I HAVET 3. KLIPPA GRÄS 2017 KVALTÄVLING

1. SOCIALA MEDIER 2. PLAST I HAVET 3. KLIPPA GRÄS 2017 KVALTÄVLING 1. SOCIALA MEDIER Instagram har ca 500 miljoner användare. Du laddar upp en intressant bild som snabbt får spridning. Ungefär hur lång tid skulle det ta att sprida bilden till alla användare om den skulle

Läs mer

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken.

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: 1. En kopparspik i en potatis sitter ihop med en zinkspik i nästa potatis. 2. Spikarna får inte ta ihop inne i

Läs mer

Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson

Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson Försök 1: Beskriv ämnet magnesium: Magnesium är ett grundämne (nummer 12 i det periodiska

Läs mer

Lösningar Tenta

Lösningar Tenta Lösningar Tenta 110525 1) a) Driftström: Elektriskt laddade partiklar (elektroner och hål) rör sig i ett elektriskt fält. Detta ger upphov till en ström som följer ohms lag. Diffusion: Elektroner / hål

Läs mer

Laboration: Optokomponenter

Laboration: Optokomponenter LTH: FASTA TILLSTÅNDETS FYSIK Komponentfysik för E Laboration: Optokomponenter Utförd datum Inlämnad datum Grupp:... Laboranter:...... Godkänd datum Handledare: Retur Datum: Återinlämnad Datum: Kommentarer

Läs mer

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Några labbar om hur vatten och papper interagerar

Några labbar om hur vatten och papper interagerar Några labbar om hur vatten och papper interagerar Absorption av en vattendroppe Absorptionsmängd Absorptionshastighet Pappersstyrka Papperstillverkning Introduktion Många av de saker vi omger oss med är

Läs mer

Månadstema September: Kommunikation Laborationer för 7-9. Se även laborationsförslag för gymnasiet och F-6

Månadstema September: Kommunikation Laborationer för 7-9. Se även laborationsförslag för gymnasiet och F-6 Månadstema September: Kommunikation Laborationer för 7-9. Se även laborationsförslag för gymnasiet och F-6 Innehåll: Läckande ballonger s. 1 Vätepuffar s. 3 En doft som lök vad är den och vart tar den

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

Galvaniska element. Niklas Dahrén

Galvaniska element. Niklas Dahrén Galvaniska element Niklas Dahrén Galvaniska element/celler ü Olika anordningar som skapar elektrisk energi utifrån kemiska reaktioner (redoxreaktioner) kallas för galvaniska element (eller galvaniska celler).

Läs mer

Vad är elektricitet?

Vad är elektricitet? Vad är elektricitet? Vad är elektricitet? Grundämnenas elektriska egenskaper avgörs av antalet elektroner i det yttersta skalet - valenselektronerna! Skol-modellen av en Kiselatom. Kisel med atomnumret

Läs mer

Galvaniska element. Niklas Dahrén

Galvaniska element. Niklas Dahrén Galvaniska element Niklas Dahrén Galvaniska element/celler Olika anordningar som skapar elektrisk energi utifrån kemiska reaktioner (redoxreaktioner) kallas för galvaniska element (eller galvaniska celler).

Läs mer

BFL 111/ BFL 120 Fysik del B2 för Tekniskt Basår/ Bastermin

BFL 111/ BFL 120 Fysik del B2 för Tekniskt Basår/ Bastermin Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi Avdelningen för Tillämpad Fysik Mike Andersson Lösningsförslag till Repetitionsuppgifter BFL 111/ BFL 120 Fysik del B2 för Tekniskt Basår/

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER I detta experiment ska du mäta graden av dubbelbrytning hos glimmer (en kristall som ofta används i polariserande optiska komponenter). UTRUSTNING Förutom

Läs mer

3. Potentialenergi i elfält och elektrisk potential

3. Potentialenergi i elfält och elektrisk potential 3. Potentialenergi i elfält och elektrisk potential 3.1 Potentiell energi i elfält Vi betraktar en positiv testladdning som förs i närheten av en annan laddning. I det första fallet är den andra laddningen

Läs mer

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi Avdelningen för Tillämpad Fysik Mike Andersson Lösningsförslag Tentamen Torsdagen den 5:e juni 2008, kl. 08:00 12:00 Fysik del B2 för tekniskt

Läs mer

Sid 1. Solceller. Lösningen på framtidens energiproblem? AV: Samir Losic och John Svensson. #1e:CNG AE:GW:Solcellergw.doc

Sid 1. Solceller. Lösningen på framtidens energiproblem? AV: Samir Losic och John Svensson. #1e:CNG AE:GW:Solcellergw.doc Sid 1 Solceller Lösningen på framtidens energiproblem? AV: Samir Losic och John Svensson Sid 2 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 3 Historia sid 4 Halvledare sid 4 Funktion sid 5 Verkningsgrad sid

Läs mer

** Bil med bränslecell

** Bil med bränslecell ** Bil med bränslecell Kort version Bränslecellsbilen demonstreras av personalen Prova att köra bilen direkt med solcell Hur går det när ljuset blir svagt Kör bilen med hjälp av bränslecellen. Följ anvisningarna

Läs mer

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK Kommentar: Ett sätt att avgöra om ett påstående bygger på naturvetenskap är att tänka efter om påståendet i första hand säger vad någon enskild person tycker. I så fall bygger

Läs mer

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se * Skillnader mellan radiorör och halvledarkomponenter 1.Halvledarkomponenter är mycket mindre I storlek 2.De är mycket tåliga för slag och stötar

Läs mer

VaRför är himlen blå, men solnedgången röd?

VaRför är himlen blå, men solnedgången röd? Elvis funderar över mycket. Varje dag frågar han sin mamma om saker som hon inte har en aning om. Då måste hon försöka ta reda på svaret och sedan förklara för Elvis på ett tydligt sätt. Det är jättebra,

Läs mer

Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin

Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin Datum på laborationen: 2010-11-16 Handledare: Alexander Engström Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin Namn/Laborant: Jacob Blomkvist Medlaborant: Emmi Lindgren Antonia Alfredsson

Läs mer

4:7 Dioden och likriktning.

4:7 Dioden och likriktning. 4:7 Dioden och likriktning. Inledning Nu skall vi se vad vi har för användning av våra kunskaper från det tidigare avsnittet om halvledare. Det är ju inget självändamål att tillverka halvledare, utan de

Läs mer

Produktmanual Purezone 3-i-1 Plasma

Produktmanual Purezone 3-i-1 Plasma Produktmanual Purezone 3-i-1 Plasma Sa ha r fungerar Purezone 3-i-1 Plasma Tack för att du valt en luftrenare från Purezone! Viktigt! Läs igenom innan användning! När Clean Mode används så avger luftrenaren

Läs mer

** Bygg en bil som laddas av solceller

** Bygg en bil som laddas av solceller ** Bygg en bil som laddas av solceller Kort version Prova Låt solcellerna ladda batteriet i 5 minuter Hur länge kör bilen på en laddning Hur långt kör bilen på en laddning 1 ** Bygg en bil som laddas av

Läs mer

Kaströrelse. 3,3 m. 1,1 m

Kaströrelse. 3,3 m. 1,1 m Kaströrelse 1. En liten kula, som vi kallar kula 1, släpps ifrån en höjd över marken. Exakt samtidigt skjuts kula 2 parallellt med marken ifrån samma höjd som kula 1. Luftmotståndet som verkar på kulorna

Läs mer

Bergvärme. Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. X är värmen i berggrundens grundvatten. med hjälp av värmepump.

Bergvärme. Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. X är värmen i berggrundens grundvatten. med hjälp av värmepump. Bergvärme X är värmen i berggrundens grundvatten. Detta kan utnyttjas för uppvärmning med hjälp av värmepump. Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

Hjälpmedel: Grafritande miniräknare, gymnasieformelsamling, linjal och gradskiva

Hjälpmedel: Grafritande miniräknare, gymnasieformelsamling, linjal och gradskiva Fysik Bas 2 Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST17h KBASX17h 9 högskolepoäng Tentamensdatum: 2018-05-28 Tid: 09:00-13:00 Hjälpmedel: Grafritande miniräknare, gymnasieformelsamling, linjal och

Läs mer