Vår plats 2i universum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår plats 2i universum"

Transkript

1 Vår plats 2i universum centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning. Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. syfte Med hjälp av kapitlet ska du utveckla: Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild. kunskapsmål Efter arbetet med kapitlet kan du: Redogöra för universums utseende och uppkomst. Ge exempel på olika naturvetenskapliga metoder som har använts för att utforska universum. Beskriva hur materia har bildats med utgångspunkt från Big Bang. Redogöra för planeten jordens uppbyggnad och förklara hur jordskorpan påverkar livet på planeten idag. Ge exempel på några mineral och beskriva deras uppbyggnad. 14

2 I alla tider har människan fascinerats av rymden. Att se sig själv i denna stora, ofattbara värld kan vara både spännande och skrämmande. Hur kan man veta något om sådant som är så hissnande, stort och avlägset? Vad händer i framtiden? Kommer rymdturismen att öka? Kommer våra barnbarnsbarn att fira jul på månen eller ta en rymdtur runt jorden? Under de senaste 100 åren har det pågått en intensiv forskning för att förstå hur universum en gång bildades och hur det kommer att se ut i framtiden. Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling studeras inom kosmologin. Genom den forskningen har vi lärt oss att universum är oerhört mycket större och märkligare än någon tidigare trott och att människan har en mycket undanskymd plats däri. I dag vet vi att vi i själva verket befinner oss på ytan av ett obetydligt stenklot nära en medelmåttig stjärna i utkanten av en galax bland oräkneliga andra galaxer i universum. 15

3 En resa i rymden Vårt solsystem tillhör galaxen Vintergatan och vår sol är en av hundratals miljarder stjärnor i Vintergatan. Vår planet jorden, eller Tellus som den heter på latin, är solsystemets tredje planet från solen räknat och den enda kända planeten med liv i universum. Tillsammans med våra grannplaneter bildar jorden och solen vårt solsystem. Om man räknar med att jordens avstånd till solen i medeltal är 150 miljoner kilometer och att ljusets hastighet är km/s, innebär det att det tar ungefär åtta minuter för solljuset att nå jorden. Men hur vet man att det är 150 miljoner kilometer till solen? Det finns ju självklart inga måttband som kan mäta 150 miljoner kilometer ut i rymden. För att mäta så långa sträckor måste man använda sig av helt andra metoder. Kortare avstånd i rymden, som till vår måne eller till de närmaste planeterna, kan man mäta med hjälp av radar eller laserljus. Det innebär att mikrovågor eller ljuspulser som rör sig med ljusets hastighet sänds ut och reflekteras av exempelvis månen. Genom att mäta den tid det tar för ljuspulsen att färdas från jorden till månen och tillbaka igen, kan man beräkna avståndet till månen. Andra metoder används för att mäta längre avstånd. Genom att analysera det ljus som når oss från en stjärna eller en galax kan man bestämma ofattbart långa avstånd, som till galaxer 50 miljoner ljusår bort. Universums oändlighet Vår sol är en av de hundratals miljarder stjärnor som finns i galaxen Vintergatan. Ordet galax kommer från det grekiska ordet galaxis som betyder spilld mjölk. På engelska heter också Vintergatan the Milky Way. Solen med sina planeter befinner sig i Vintergatans utkant. Vår närmaste stjärngranne, Alfa Centauri, ligger fyra ljusår bort. Det är en sträcka som motsvarar mer än 900 miljoner varv runt jorden. En galax består inte bara av stjärnor och planeter. Mellan stjärnorna finns gas Det ljusa bandet som syns på natthimmeln är ljuset från miljarder stjärnor i Vintergatan. Vintergatan, är en spiralgalax av samma typ som teckningen föreställer. och stoft. Gasen i galaxerna är inte jämnt fördelad. På en del ställen bildar den tätare moln som kallas nebulosor. Fram till början av 1900-talet trodde astronomerna att Vintergatan utgjorde hela universum, men år 1924 visade astronomen Edwin Hubble att vår galax inte är ensam. Hubble studerade molnformade ljusfläckar på stjärnhimlen, som visade sig vara avlägsna galaxer. Han såg ett stort antal galaxer och antog att stjärnorna i dem liknade stjärnorna i vår galax. Hubble var inte ensam om den tidiga rymdforskningen, hans upptäckter byggde delvis på forskning som gjorts av andra. Bland annat på de studier den amerikanska astronomen Henrietta Swan Leavitt gjorde i början av 1910-talet om stjärnors ljusstyrka. Hubbles beskrivning av universum var ändå revolutionerande. Den visade att 1700-talsfilosofen Immanuel Kant hade haft rätt när han hade framfört tanken att stjärnorna ligger samlade i klungor. Liksom stjärnorna är samlade i stjärnhopar, hävdade han att galaxerna också bildar grupper. Det visade också sig senare vara sant. Vintergatan bildar tillsammans med Andromedagalaxen och ett trettiotal andra galaxer den så kallade lokala galaxgruppen. 16 vår plats i universum

4 Gaser i galaxerna kan samlas i nebulosor. Här syns centrum av Trifidnebulosan. Universum expanderar Vid sina studier av galaxerna upptäckte Hubble att alla galaxer avlägsnar sig från varandra. Hubbles upptäckt tyder på att universum expanderar. Den slutsatsen kunde han dra efter att ha jämfört spektra från olika galaxer på olika avstånd från oss. Genom att studera den så kallade rödförskjutningen i dessa spektra kunde han se att mer avlägsna galaxer rör sig bort från oss med större hastighet. Rödförskjutning innebär att om ett föremål som rör sig bort från oss sänder ut ljus, ser vi ett ljusspektrum med längre våglängder än de egentligen har. Det är ett liknande fenomen som det som inträffar när en ambulans med påslagna sirener passerar oss. När ambulansen närmar sig upplever vi att ljudet från sirenerna har en hög ton, för att sedan bli lägre när ambulansen försvinner bort. På samma sätt förändras ljusets våglängd. Redan före Hubbles observationer hade Albert Einstein förutsagt att ett oföränderligt universum inte borde existera. Det mest troliga är att det antingen utvidgar sig eller drar ihop sig. I dag vet man att universums expansion är accelererande, en upptäckt som belönades med Nobelpriset i fysik år Upptäckten att universum utvidgas måste betyda att det någon gång haft sin början. Vilket i sin tur måste innebära att det måste ha en viss ålder. Hur gammalt är då universum? För att förstå hur Hubble tänkte kan vi likna universum vid en deg med russin. Precis som russinen avlägsnar sig från varandra när degen jäser, avlägsnar sig galaxerna från varandra när universum expanderar. Under början av 1900-talet studerade Edwin Hubble avlägsna galaxer. Hans sudier gav oss en ny bild av universum och av vår undanskymda plats däri. Här ses Hubble vid teleskopet i Palomarobservatoriet i Kalifornien. en resa i rymden 17

5 Big Bang Om man vet att galaxerna avlägsnar sig från varandra med en viss hastighet, kan man beräkna universums ålder genom att räkna baklänges. På så sätt har man kommit fram till att all materia borde funnits samlad på ett enda ställe för drygt 10 miljarder år sedan. Ur denna sammanpressade materia, som troligen befann sig i ett mycket upphettat tillstånd, är teorin att universum bildades genom en jättelik expansion, Big Bang. Det handlar inte om en vanlig explosion, eftersom en sådan kräver att det finns någon form av rum där explosionen kan ske. Big Bang kan i stället ses som en expansion som skapade det rum vi i dag kallar universum. Genom den expansionen spreds den materia ut som så småningom bildade alla universums himlakroppar. För astronomer var inte alternativet till Big Bang Guds skapelse, utan ett universum som var konstant och som hade funnits i all evighet, den så kallade Steady State-teorin. Begreppen Big Bang och Steady State myntades i mitten av förra århundradet för att beskriva skillnaderna mellan de två teorierna. I dag är Big Bang den teori som är helt dominerande inom naturvetenskapen. Ytterligare bevis för teorin har man fått när man studerat halten av lätta grundämnen i universum. Vid riktigt höga temperaturer kan två väteatomer slås ihop och bilda en heliumkärna, en så kallad nukleosyntes. Men redan ett par minuter efter Big Bang hade temperaturen i universum sjunkit till en nivå där denna process inte längre var möjlig. Med hjälp av beräkningar har forskare kunnat fastställa att om teorin kring Big Bang stämmer, borde materien i universum till ungefär 77 % utgöras av väte och att resterande del borde i huvudsak vara helium. Detta är något som väl stämmer överens med verkligheten. Bilden föreställer den rymdsond som mellan åren 2001 och 2010 haft i uppdrag att mäta den kosmiska bakgrundsstrålningen. Med hjälp av data från satelliten har man kunna beräkna universums ålder till 13,80 miljarder år. bevis för big bang Big Bang-teorin kan precis som andra naturvetenskapliga teorier inte bevisas som man bevisar påståenden inom matematiken, men det finns ett stort antal olika observationer som ger tydligt stöd för den. Edwin Hubbles observationer som visar att universum fortfarande expanderar är en viktig grund för teorin. Men det är inte bara det faktum att universum expanderar som ligger till grund för teorin om Big Bang. Med hjälp av jättelika radioteleskop upptäckte man på 1960-talet strålning från universums allra tidigaste ålder. Den strålningen kalls den kosmiska bakgrundsstrålningen och kommer från en tid i universum då det ännu inte fanns några stjärnor. 18 vår plats i universum

6 Uppkomst av grundämnen En stjärna är en stor självlysande himlakropp som uppstår i ett nebulosamoln när gas och dammpartiklar dras samman av gravitationen. När molnet drar sig samman ökar temperaturen och när den når ungefär 10 miljoner grader börjar väteatomer slås ihop till heliumatomer. Denna reaktion kallas fusion och frigör stora mängder energi i form av bland annat ljus och värme. Det har visat sig att alla stjärnor i alla galaxer är uppbyggda på liknande sätt. Från början består stjärnor nästan enbart av ¾ väte och ¼ helium. I den första fasen i en stjärnas liv slås vätekärnor ihop till helium. Denna fas utgör ungefär 90 % av en stjärnas livstid. Vår sol har genomgått detta i 5 miljarder år och kommer att fortsätta på samma sätt ungefär lika länge till. I nästa fas kan sedan helium och tyngre grundämnen slås ihop och bilda ännu större atomer. Genom fusion i en stjärnas centrum bildas på så sätt grundämnen från helium till järn. Grundämnen från kobolt till uran uppkommer däremot när större stjärnor exploderar i så kallade supernovor. Först i sådana smällar blir temperaturen så hög att dessa tyngre ämnen kan bildas. Det som är avgörande för en stjärnas utveckling är storleken på den. När vätet i en stjärna nästan är slut sjunker temperaturen på ytan. Mindre stjärnor krymper och avslutar sina liv som vita dvärgar. Medelstora stjärnor blir i stället större och bildar röda jättar. Riktigt stora stjärnor slutar i en kollaps. Vid denna kollaps blir gravitationen så hög att all materia samlas i en enda punkt. Det bildas ett svart hål. ung stjärna (storlek som solen) röd jätte vit dvärg neutronstjärna ung stjärna (10 ggr större än solen) supernova röd jätte svart hål En stjärnas utvecklig beror av dess massa. Bilden visar dels hur en stjärna av solens storlek utvecklas till en vit dvärg, dels hur en större stjärna kan utvecklas till ett svart hål. Nukleosyntes energi väte helium När två vätekärnor slås samman till en heliumkärna, avges energi. Processen kallas fusion och sker naturligt vid mycket höga temperaturer. en resa i rymden 19

7 Budskap från rymden Även om ingen människa varit längre ut i rymden än till vår egen måne, har vi lärt oss det mesta vi kan om rymden genom att använda och tolka den information som sänds till jorden med det synliga ljuset. Astronomer och astrofysiker kan i dag uttala sig om vilka grundämnen som finns i stjärnorna och vilka temperaturer de har. En stjärnas ålder och vilka grundämnen den innehåller man bestämma genom att analysera ljuset från stjärnan, dess spektra. Stjärnor lyser med olika färg beroende på temperaturen på stjärnans yta. En röd jätte är svalare än vår sol och får därför en rödare färg än den gula solen. Det innebär vissa problem att observera stjärnorna från jordytan. Jordens atmosfär filtrerar bort en stor del av den strålning som kommer från rymden och eftersom luften i atmosfären rör sig störs ljusvågorna. Därför har man placerat teleskop i satelliter utanför atmosfären. Men forskarna kan också tolka observationer av andra våglängder än det synliga ljuset. Eftersom man kan ta emot radiovågor hela dygnet och eftersom de till skillnad från det synliga ljuset kan tränga genom stoftmoln mellan stjärnor och galaxer, är de ett bra komplement när vi vill skaffa oss kunskap om stjärnorna. För att minska störningarna från atmosfären placerar man teleskop så högt upp som möjligt. Temperaturen på en stjärna avgör vilken färg den har. Ju rödare stjärna desto svalare är dess yta. 20 vår plats i universum

8 mörk materia Astronomer har genom observationer och beräkningar, upptäckt att galaxerna roterar mycket fortare än vad de borde göra. Problemet är att det inte finns tillräcklig mycket materia i universum som kan förklara deras rörelser. Därför har begreppet mörk materia föreslagits av en del forskare som en möjlig förklaring på problemet. Forskarna tänker sig att mörk materia är en annan form av materia än den vi känner till. Mörk materia har en massa precis som vanlig materia, men den sänder inte ut eller reflekterar någon form av elektromagnetisk strålning. Vi kan alltså inte se den med våra ögon, eller upptäcka den med våra teleskop och mätinstrument. Men eftersom mörk materia ändå har en massa, påverkar den gravitationen och galaxernas rörelser. Vad är då mörk materia? Det finns ännu inget svar på den frågan, men det finns några spännande teorier. En teori föreslår att det skulle kunna vara slocknade stjärnor och planeter. En annan föreslår att det rör sig om stora mängder elementarpartiklar som man ännu inte har hittat på jorden. En mycket annorlunda förklaring är att det finns två, eller fler, universum som passerar genom vårt universum. Eftersom de inte har samma dimensioner som vårt universum, kan vi inte se deras materia men påverkas av deras gravitation. Denna förklaring får nog anses som väldigt fantasifull, men knappast trolig. Enligt en analys av data från WMPA-satelliten är bara 5 % av universum vanlig materia, resten är mörk materia. Rymdsonder och satelliter Astronomerna nöjde sig inte med att observera rymden på avstånd. Den 20 juli 1969 tog den amerikanske astronauten Neil Armstrong det första steget på månen. Därefter gjordes ytterligare fyra månlandningar, den senaste i december Totalt har 12 personer stått på månens yta. Senare har även icke-bemannade rymdsonder skickats ut och landat på andra planeter i solsystemet. Rymdsonden Curiosity landade på Mars yta den 6 augusti 2012 efter att ha färdats 567 miljoner kilometer under ett och ett halvt år. Fotspår på månen från Neil Armstrongs small step. Liv i universum? Många människor frågar sig om det finns liv på andra ställen i universum. Forskning kring förutsättningar för utomjordiskt liv kallas för exobiologi eller astrobiologi. Fastän forskare ännu inte hittat levande organismer på andra ställen än jorden, innebär det inte att man säkert vet. Fram till i dag har man upptäckt ett hundratal planeter i andra solsystem som möjligen skulle kunna härbärgera liv. För att kunna förstå var utomjordiskt liv kan återfinnas och hur det kan tänkas se ut, måste man fråga sig varför liv finns just på planeten jorden. Än i dag hittas nya livsformer på jorden, sådana som vi inte kände till och som kan leva i andra miljöer än där vi vanligen finner liv. Att många organismer klarar sig utan syre är väl känt, men fortfarande anses flytande vatten vara en grundförutsättning för liv. Vatten är också den vanligaste treatomiga molekylen i universum. Det talar för att liv skulle kunna finnas på andra platser än jorden. en resa i rymden 21

9 Planeten jorden Solsystemet består av stjärnan solen med omgivande planeter, månar, småplaneter, kometer, meteoroider, stoft och plasma. Jorden är den största fasta planeten i solsystemet. De andra är antingen mindre än jorden eller består mest av ämnen som på jorden skulle vara gaser. Vår planet är i stort sett klotformad men något tillplattad vid polerna. Omkretsen är ungefär mil. Jorden snurrar runt solen, men avståndet till solen varierar under året. I januari är jorden närmast solen och rör sig snabbast, i juli är den längst bort från solen och rör sig långsammast. missvisning På många ställen på jorden måste ett avläst värde på en kompass räknas om för att ge rätt riktning norrut. Det kallas missvisning och orsakas av dels av att den magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen inte sammanfaller, dels av lokala störningar av jordens magnetfält. I Sverige är i dag missvisningen relativt liten; 8 grader plus (eller ostlig) i Haparanda och en eller ett par grader plus i Malmö. På norra Grönland är däremot missvisningen betydligt större, ungefär 45 grader. De magnetiska polernas lägen förändras långsamt med tiden, beroende på förändringar i jordklotets kärna. För närvarande ligger den magnetiska nordpolen i norra Det är förstås mycket svårt att utforska jordklotets inre. Det djupaste borrhål som människan har gjort är omkring 12 km och finns på Kolahalvön. Det kan uppfattas som enormt djupt, men det motsvarar knappt 0,2 % av jordklotets radie! För att undersöka jordklotets inre studerar forskarna i stället hur jordbävningsvågor fortplantar sig genom jordklotet. De undersöker även material som kommer upp ur jordskorpan vid vulkanutbrott. På så sätt har man fått följande bild av hur jordklotet är uppbyggt: Kanada och flyttas långsamt västerut mot Sibirien. Forskare har funnit att denna förflyttning nu går allt snabbare. Sedan mitten av 1800-talet sker förflyttningen med en hastighet av en mil per år. Ju närmare Sibirien den magnetiska nordpolen kommer, desto mer kommer vi i Sverige att få uppleva kraftigt norrsken. Sambandet mellan kraftig missvisning och norrsken upptäcktes redan på 1700-talet av svensken Anders Celsius. Det var samme man som definierade vår temperaturskala, som också fick sitt namn efter honom. 22 vår plats i universum

10 Närmast jordytan finns ett lager av fast berggrund, som kallas jordskorpan eller litosfären. Tjockleken kan variera, men är i regel km. Den fasta berggrunden är tjockare under kontinenterna än under världshaven. För varje kilometer nedåt i jordskorpan stiger temperaturen med ca C. Under jordskorpan finns manteln. Här är temperaturen så hög att materialet under normala förhållanden skulle ha varit flytande, men på grund av det höga trycket förblir materialet fast, om än formbart och rörligt. Delar av manteln närmast jordskorpan kan bestå av smält material. Manteln är tjock och omfattar 2/3 av jordens totala massa. Innanför manteln finns den yttre kärnan, som består av flytande material, och den inre kärnan som är fast. Man antar att den inre kärnan mest består av järn och nickel och att den vid jordrotationen ger upphov till ett magnetfält, som gör hela jorden till en stor magnet. Den magnetiska nordpolen och den magnetiska sydpolen sammanfaller inte exakt med de geografiska polerna. Detta orsakar missvisning hos kompasser. 20 km Jordskorpan fast material Jordens inre är mycket varmt, ungefär C i mitten av jordklotet. Jorden bildades en gång av smält materia, och den höga temperaturen behålls på grund av energiutveckling vid radioaktiva sönderfall i kärnan. Man vet inte säkert vilken temperatur jordens inre har. Däremot görs teoretiska beräkningar utifrån den information man har. Om man går mot jordens centrum beräknas temperaturen i jordskorpan stiga med i snitt 24 C per kilometer. Vid övergången mellan den flytande yttre kärnan och den fasta inre kärnan beräknas därför temperaturen vara ca C. Skälet till jordens varma inre är att när den bildades bombarderades den av miljontals meteorer. Det gjorde att temperaturen ökade och att ytan smälte. Järn och andra tunga grundämnen sjönk in mot centrum och avgav samtidigt energi. Temperaturen ökade ännu mer. När meteorregnet avtog svalnade ytan och höll kvar värmen inne i jorden km Manteln plastiskt till fast material Jordklotet i genomskärning med jordskorpan, manteln och kärnan. Trycket vid jordens medelpunkt är ungefär 5 miljoner gånger högre än vid jordytan. Yttre kärnan flytande material km km Inre kärnan fast material planeten jorden 23

11 Rörelser i jordskorpan Ibland blir vi påminda om att den fasta jordskorpan inte är fullt så fast som vi föreställer oss. Annandag jul år 2004 inträffade en så kallad tsunami i Indiska oceanen. En tsunami är en stor havs- eller flodvåg som orsakas av kraftiga rörelser i den del av jordskorpan som finns under havsytan. När vågen nådde land hade den en våghöjd på meter. Antalet döda uppskattades till ungefär Värst drabbades Indonesien, Thailand, Sri Lanka och Indien. I mars år 2011 uppstod en liknande tsunami utanför Japans kust. Den här gången var antalet förolyckade människor inte lika många, men eftersom tsunamin skedde i närheten av ett stort kärnkraftverk hade skadorna kunnat bli betydande. Jordskorpan är indelad i ett antal tektoniska plattor, eller som de också kallas kontinentalplattor. Dessa rör sig på den halvflytande manteln. När två plattor rör sig i riktning mot varandra bildas berg eller djuphavsgravar. När två plattor däremot rör sig från varandra, uppkommer en spricka, där smält magma kan tränga upp och orsaka vulkanutbrott. Plattorna kan röra sig med en hastighet av flera centimeter per år. Om plattor fastnar i varandra, byggs det upp en spänning som så småningom kan resultera i en jordbävning. Vid ett vulkanutbrott strömmar smält magma ut från jordens mantel och bildar rinnade lavaströmmar. vulkanism erosion berg plattans rörelser plattans rörelser jordskorpan magmaströmmar spridningszon kollisionzon 24 vår plats i universum

12 På kartan visas att de mest jordbävningsdrabbade områdena är västra Nord- och Sydamerika, ett stråk längs Medelhavet och genom främre Orienten, samt de västra delarna av Stilla havet. De stötvågor som bildas vid en jordbävning fortplantas genom jorden och längs markytan. Jordbävningsvågor registreras med känsliga instrument, seismografer. Genom att mäta tidsskillnaden mellan olika vågor kan man bestämma avståndet till skalvets epicentrum. Skalvets styrka anges oftast i magnitud på richterskalan, som bygger på hur mycket energi som skalvet utlöser. I Sverige regist reras något tiotal skalv per år, som har en magnitud över 2 på richterskalan. Mikroskalv med en magnitud runt 1 inträffar varje dag, men uppfattas inte av oss människor. Den högsta magnitud som någonsin har uppmätts vid en jordbävning var 9,5 utanför Perus kust år I vårt närområde inträffade en jordbävning i Kaliningrad, den 21 september Den uppmättes till magnitud 5,3 och var mycket märkbar i södra Sverige. Tsunamin i Indiska oceanen samma år orsakades av en jordbävning, i havsbottnen väster om Sumatra, med magnituden 9,1 på richterskalan. Karta över jorden med skarvarna mellan kontinentalplattorna inritade i gult. Områden där jordbävningar ofta uppstår är markerade med rött. richterskalan För att mäta hur kraftig en jordbävning är används ofta den så kallade richterskalan. Denna skala definierades år 1935 av den amerikanske seismologen Charles Richter och mäter energiutlösningen i ett skalv. Richterskalan är logaritmisk. Det betyder att en jordbävning med magnitud 9 utlöser 32 gånger mer energi än en jordbävning med magnitud 8, och ungefär gånger (32 32) mer energi än en med magnitud 7. Vid jordbävningar kan skadorna bli förödande För att få en bild av hur mycket energi som avges vid ett jordskalv kan man jämföra med Sveriges totala energianvändning. År 2010 använde vi i Sverige totalt omkring 616 TWh (2, J) till industrier, transporter, bostäder m.m. En jordbävning som mäter 9 på Richterskalan beräknas avge något mindre energi (1, J). En jordbävning med magnitud över 12 skulle vara så våldsam att jordklotet skulle slitas i stycken. planeten jorden 25

13 Vad finns i jordskorpan? När smält material, magma eller lava, från jordens inre tränger uppåt mot jordytan stelnar det så småningom till fast berg, det vi kallar en bergart. Beroende på vilka ämnen som finns i smältan bildas olika bergarter. Bergarter som bildas på detta sätt kallas magmatiska bergarter. Ibland kallas de också vulkaniska eller eruptiva. Exempel på magmatiska bergarter är granit och diabas. Största delen av Sveriges berggrund består av mycket gamla magmatiska bergarter, som kallas urberg. När en bergart befinner sig vid jordytan utsätts den för nedbrytande processer, vittring och erosion. Vid vittring bryts materialet antingen ner genom påverkan av vatten som utvidgas i sprickor när det fryser, frostsprängning, eller genom hastiga temperaturväxlingar, så kallad solsprängning. Vittringen kan också ske genom kemisk inverkan av vatten och/eller andra ämnen och kallas då kemisk vittring. Vid erosion utsätts berget för nötning av till exempel havsvågor, strömmande vatten, is i glaciärer eller partiklar i vinden. Bergarterna genomgår ett cykliskt förlopp med omväxlande erosion, sedimentation, bergartsbildning, omvandling, nedsmältning och stelning på nytt. Genom vittring och erosion bryts berggrunden sakta ner. Vind och vatten transporterar bort de partiklar av bergarterna som bildas. Slutligen lagras partiklarna, de sedimenterar. Detta sker ofta först när de har nått havet. Det sediment som bildas, byggs sedan på med nya partiklar. Ju fler partiklar som sedimenterar, desto högre blir trycket. När trycket i sedimentpacken ökar, sjunker den ihop av sin tyngd. Genom det ökade trycket kommer också temperaturen att öka. Så småningom omvandlas sedimentet till fast berg och det bildas en sedimentär bergart. Exempel på sedimentära bergarter är kalksten och sandsten. Ofta innehåller sedimentära bergarter fossil. Det är förstenade lämningar av växter eller djur. Genom att studera fossil kan man få information om vilken ålder sedimentet har. Trilobiter är vanliga fossil i 500 miljoner år gamla sedimentära bergarter. Om en fast bergart utsätts för ökat tryck och temperatur, till exempel genom rörelser i jordskorpan, kan den omvandlas. Omvandlingen innebär att vissa ämnen i bergarten byts ut mot andra ämnen från omgivningen, den kemiska sammansättningen ändras. En omvandlad bergart kallas metamorf. Ett par exempel på metamorfa bergarter är gnejs och kvartsit, som kan vara omvandlad granit eller sandsten. Magmatiska bergarter t.ex. granit avkylning vittring och erosion Trilobiter är vanliga fossil i 500 miljoner år gamla sedimentära bergarter. Magma hav sedimentation Sedimentära bergarter t.ex.sandsten tryck fullständig nedsmältning Metamorfa bergarter t.ex. gnejs, kvartsit värme 26 vår plats i universum

14 Mineral De fasta ämnen som bygger upp bergarterna kalllas mineral. Mineraler är oftast kemiska föreningar, som består av flera olika grundämnen och därmed alltså också av flera sorters atomer. Exempel på sådana mineral är kvarts, som innehåller kisel och syre, och pyrit, som innehåller järn och svavel. I sällsynta fall kan mineral vara endast ett grundämne och därmed bestå av endast en sorts atomer. Ett exempel är grafit, som består enbart av kol. I dag känner man till ungefär olika mineral varav ungefär 850 förekommer i Sverige. I regel är bergarterna blandningar av flera olika mineral. Ofta kan man urskilja de olika mineralkornen eftersom de har olika färg och utseende. Men det finns också bergarter som huvudsakligen består av ett enda mineral. Ett sådant exempel är kalksten, som till allra största delen består av mineralet kalcit. De vanligaste metallerna som ingår i mineral är aluminium, järn, kalcium, natrium, kalium och magnesium. Betydligt ovanligare är koppar, zink och tenn. Bland icke-metallerna är syre och kisel de vanligaste i jordskorpan. Översikt av Sveriges berggrund. magmatiska bergarter miljoner år sydvästsvenska gnejser miljoner år fjällkedjans bergarter ca 400 miljoner år sedimentära bergarter < 600 miljoner år grundämnenas förekomst i jordskorpan Atomslag Kemiskt tecken Masshalt (%) Syre O 49,4 Kisel Si 25,8 Aluminium Al 7,5 Järn Fe 4,7 Kalcium Ca 3,4 Natrium Na 2,6 Kalium K 2,4 Magnesium Mg 1,9 Väte H 0,8 Titan Ti 0,6 Koppar Cu <0,01 Zink Zn <0,01 Tenn Sn <0,001 Glimmer är ett mineral som ingår i granit, en av Sveriges vanligaste bergarter. Glimmer Granit planeten jorden 27

15 Dagens forskning om jorden och jordskorpan Man kan ibland få uppfattningen att jorden och jordskorpan är oföränderligt, att det enda som förändras är växter och djur. Jorden består i och för sig av icke-levande material, men icke desto mindre sker reaktioner som hela tiden förändrar jordens och jordskorpans egenskaper. I dag bedrivs en hel del forskning om just detta. Jordskorpans översta tio kilometer är en viktig källa av naturtillgångar för samhället. Härifrån hämtas bland annat mineral till metallframställning samt olja och gas. För att utvinna dessa resurser är det av stor vikt att känna till jordskorpans struktur, dels för att veta var resurserna finns någonstans, dels för att avgöra hur de ska utvinnas. Planeten jorden är också en enorm energikälla, den kan ge oss geotermisk energi. I Sverige är jordskorpan gammal och kall. Det syns bland annat på att vi inte har vulkaner i närheten. Här i Sverige ökar temperaturen i jordskorpan på de flesta håll med endast 20 C per kilometer nedåt. Trots det är Sverige ett av de länder i världen som utnyttjar geotermisk energi mest. Anledningen till det är att många hus har värmepumpar som utvinner bergvärme eller jordvärme. På Island och i andra vulkaniska områden har man utnyttjat varma källor sedan urminnes tider. Den varma jordskorpan på Island gör att man har utnyttjat geotermisk energi sedan urminnes tider. Den isländske hövdingen och skalden Snorre Sturlasson sägs på 1200-talet ha haft en egen liten uppvärmd bassäng hemma. Numera används geotermisk energi till att värma de flesta hus på Island. Detta är möjligt på grund av att temperaturen ökar med 50 till 200 C per kilometer nedåt i den isländska jordskorpan. Vår kalla jordskorpa gör att det nog kommer att dröja innan vi producerar el i Sverige utifrån geotermisk energi. Vi skulle behöva borra ända ned till mellan tre och fem kilometers djup för att nå till den temperatur som krävs. Där måste det också kunna cirkulera vatten för att vi ska kunna utvinna energi, något som visat sig vara svårt. norrsken Norrsken är ett ljusfenomen som uppkommer på himlen i närheten av nordpolen på jorden. Vid sydpolen kallas fenomenet sydsken. Norrsken och sydsken kallas gemensamt polarsken och har samma förklaring. Laddade partiklar, oftast elektroner, kastas ut från solen. De energi rika elektronerna fångas upp av jordens magnetfält och kommer in mot jordens atmosfär med mycket hög hastighet. När elektronerna krockar med luftens molekyler omvandlas en del av rörelseenergin till ljus, norrsken. Kollisionerna sker på km höjd. Färgen hos norrskenet beror på vilka ämnen i luften som elektronerna krockar med. Kvävet i atmo sfären ger rödviolett färg och syret ger rött och grönt. Dessa färger kan sedan kombineras till övriga färger. Innan man visste hur polarskenen uppkom, fanns det många olika förklaringar till norrskenet. Både i Sverige och i Norge trodde man att det var en reflektion av sill- eller torskstim som syntes på himlen och att det varnade för väderomslag. I södra Europa uppfattade man norrskenet som ett varsel om krig och onda tider. Det latinska namnet för norrsken, Aurora Borealis, härstammar från namnet Aurora som var morgonrodnades gudinna i den romerska mytologin och från det latinska ordet borealis som betyder nordlig. 28 vår plats i universum

16 ta reda på, diskutera & ta ställning 1. Den naturvetenskapliga modellen för universums uppkomst, kan inte förklara vad som hände före Big Bang. Räcker naturvetenskapliga modeller till för att stilla människans nyfikenhet? 2. Det finns ett uttryck Du består av stjärnstoft, vad betyder det? Uppstår människor ur stjärnor? 3. Inom naturvetenskapen har kritik ofta framförts att så få vetenskapskvinnor nämns. Till exempel inom astronomin, är Henrietta Swan Leavitt långt ifrån lika känd som Edwin Hubble. Trots att Cecilia Helena Payne var den första att påstå att solen till största delen består av väte, är hennes namn okänt för de flesta. Ta reda på mer om stora vetenskapskvinnor inom naturvetenskapen. 9. Finns det någon rymdturism? Skulle du vilja åka ut i rymden? Diskutera med klasskamrater om denna möjlighet. 10. Hur fungerar ett teleskop och vad utmärker ett bra teleskop? 11. Greken Eratosthenes lyckades redan före Kristi födelse beräkna jordens omkrets. Hur gjorde han? 12. Varför är planeten jorden så speciell. Varför finns liv just här? Vad mer än flytande vatten spelar in? 13. Ta reda på mer om norrsken. Hur uppkommer detta vackra ljusfenomen? 4. Rödförskjutning är en viktig metod att mäta stora avstånd i rymden. Ta reda på mer om denna metod och fundera över hur man kan åskådliggöra, kanske med hjälp av liknelser, hur långt det är till närmaste planet, stjärna, galax osv. 5. Ta reda på mer om Steady State-teorin och fundera över varför denna teori övergavs. Varför har forskarna kommit fram till att Big Bang är en mer sannolik teori? 6. Bildandet av grundämnen sker med hjälp av fusion. Fusion diskuteras också som möjlig framtida lösning på jordens energibehov. Ta reda på mer om fusionsreaktioner och hur de kan användas till energi försörjningen på jorden. 7. Stjärnor kan ha många namn beroende på i vilket stadium de befinner sig, t.ex. röd jätte, vit dvärg, svart dvärg, supernova, neutronstjärna. Sök exempelvis på YouTube filmer om stjärnors livscykel, life cycle of a star, som kan vara till hjälp för att beskriva en stjärnas livscykel. 8. Våra stjärnbilder har ofta fått sitt namn från mytologiska berättelser. Studera en stjärnbildskarta och se vilka stjärnbilder du känner igen. Ta reda på varifrån namnen på några stjärnbilder kommer. 14. Sök i media uppgifter om jordbävningar och vulkanutbrott. Undersök vilken information du hittar om tsunamin i Indiska oceanen den 26 december 2004 eller den utanför Japans kust den 11 mars Jämför läget på den plats som drabbats med en karta över kontinentalplattor. Kommentera ditt resultat. 15. Kan djur känna jordskalv, kanske till och med innan de uppkommit? Under tsunamikatastrofen år 2004 rapporterades i media om oroliga elefanter som tog sig upp i bergen och därmed överlevde flodvågen. Vilken sanning kan ligga i detta? Försök använda olika typer av källor och öva på källkritik. 16. Studera en karta över Sveriges berggrund och ta reda på vilken typ av bergarter som finns i din hemtrakt. Ta också reda på hur gamla dessa bergarter är. vår plats i universum 29

Astronomi. Vetenskapen om himlakropparna och universum

Astronomi. Vetenskapen om himlakropparna och universum Astronomi Vetenskapen om himlakropparna och universum Solsystemet Vi lever på planeten jorden (Tellus) och rör sig i en omloppsbana runt en stjärna som vi kallar solen. Vårt solsystem består av solen och

Läs mer

Jordens inre krafter

Jordens inre krafter 1 Jordens inre krafter Jorden bildades för cirka 4.6 miljarder år sedan. Till en början var den ett gasmoln, och när gasmolnet förtätades bildades ett glödande klot. Klotet stelnade och fick en fast yta.

Läs mer

Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer

Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer Fysik och Kemidagarna 2017 Prof. Peter Johansson Institutionen för Fysik, Helsingfors Universitet Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten/ Peter Johansson/

Läs mer

Astronomi. Hästhuvudnebulosan. Neil Armstrong rymdresenär.

Astronomi. Hästhuvudnebulosan. Neil Armstrong rymdresenär. Hästhuvudnebulosan Astronomi Neil Armstrong rymdresenär. Illustration av vår galax Vintergatan. Av naturliga själ har vi aldrig sett vår galax ur detta perspektiv. Vilka är vi jordbor egentligen? Var i

Läs mer

Kosmologi - läran om det allra största:

Kosmologi - läran om det allra största: Kosmologi - läran om det allra största: Dikter om kosmos kunna endast vara viskningar. Det är icke nödvändigt att bedja, man blickar på stjärnorna och har känslan av att vilja sjunka till marken i ordlös

Läs mer

Läxa till torsdag v. 48

Läxa till torsdag v. 48 Läxa till torsdag v. 48 Du ska repetera det vi arbetat med på lektionerna. Till din hjälp har du ett antal frågor och fakta som jag gått igenom i skolan. Det blir ett skriftligt läxförhör på torsdag. Lycka

Läs mer

Orienteringskurs i astronomi Föreläsning 1, Bengt Edvardsson

Orienteringskurs i astronomi Föreläsning 1, Bengt Edvardsson Orienteringskurs i astronomi Föreläsning 1, 2014-09-01 Bengt Edvardsson Innehåll: Korta frågor och svar Anteckningarna är en hjälp vid läsningen av boken men definierar inte kursen. Första föreläsningen

Läs mer

Stenar är bitar ur berggrunden som lossnat.

Stenar är bitar ur berggrunden som lossnat. BERGARTER Vår berggrund ligger som ett hårt skal runt hela vår jord. Gräver man bort jord, sand och grus kommer du så småningom ner till fast berg = berggrunden. Stenar är bitar ur berggrunden som lossnat.

Läs mer

Universum. Stjärnbilder och Världsbilder

Universum. Stjärnbilder och Världsbilder Universum Stjärnbilder och Världsbilder Stjärnor Stjärngrupp, t.ex. Karlavagnen Stjärnbild, t.ex. Stora Björnen Polstjärnan Stjärnor livscykel -Protostjärna - Huvudseriestjärna - Röd jätte - Vit dvärg

Läs mer

Kosmologi. Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU

Kosmologi. Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU Kosmologi Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU Program Universums expansion, observationer Universums expansion, teori Universums geometri Universums expansion och sammansättning Exotisk materia Andromedagalaxen

Läs mer

Edwin Hubbles stora upptäckt 1929

Edwin Hubbles stora upptäckt 1929 Edwin Hubbles stora upptäckt 1929 Edwin Hubble Edwin Hubbles observationer av avlägsna galaxer från 1929. Moderna observationer av avlägsna galaxer. Bild: Riess, Press and Kirshner (1996) Galaxerna rör

Läs mer

Ämnen runt omkring oss åk 6

Ämnen runt omkring oss åk 6 Ämnen runt omkring oss åk 6 Begrepp att kunna Atom Avdunstning Basisk Blandning Brännbarhet Egenskaper Fast form Flytande form Fotosyntes Gasform Grundämne Kemisk förening Kemisk reaktion Kondensering

Läs mer

Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi?

Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi? Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi? A. n = 10 B. n = 2 C. n = 1 ⱱ Varför sänds ljus av vissa färger ut från upphettad natriumånga? A. Det beror på att ångan är mättad. B. Det beror på att bara

Läs mer

Från nebulosor till svarta hål stjärnors födelse, liv och död

Från nebulosor till svarta hål stjärnors födelse, liv och död Från nebulosor till svarta hål stjärnors födelse, liv och död Stjärnor Stjärnor är enorma glödande gasklot. Vår sol är en typisk stjärna. Dess diameter är 1 400 000 km och dess massa är 2. 10 30 kg. Temperaturen

Läs mer

1. Universum är ca 14 miljoner år gammalt. Planeten Jorden är ca 4,6 miljoner år gammal Människan har funnits i ca år

1. Universum är ca 14 miljoner år gammalt. Planeten Jorden är ca 4,6 miljoner år gammal Människan har funnits i ca år 1. Kan du din historia? Hur gammalt är universum, jorden och människan? Med andra ord, för hur länge sedan inträffade Big Bang, när bildades vår planet och när uppstod vår egen art, Homo sapiens? 1. Universum

Läs mer

Inspirationsdag i astronomi. Innehåll. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011

Inspirationsdag i astronomi. Innehåll. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011 Inspirationsdag i astronomi Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011 Länkar m.m.: www.astronomi.nu/vasa110324 Magnus Näslund Stockholms observatorium Institutionen för astronomi

Läs mer

Kosmologi. Universums utveckling. MN Institutionen för astronomi. Av rättighetsskäl är de flesta bilder från Wikipedia, om inte annat anges

Kosmologi. Universums utveckling. MN Institutionen för astronomi. Av rättighetsskäl är de flesta bilder från Wikipedia, om inte annat anges Kosmologi Universums utveckling MN Institutionen för astronomi Av rättighetsskäl är de flesta bilder från Wikipedia, om inte annat anges Upplägg Inledning vad ser vi på himlen? Galaxer och galaxhopar Metoder

Läs mer

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss Ämnen omkring oss 1 Mål Eleverna ska kunna > Kunna förklara vad en atom och molekyl är. > Vet a vad ett grundämne är och ge exempel > Veta vad en kemisk förening är och ge exempel > Veta att ämnen har

Läs mer

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI ORDLISTA FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI LÄRAN OM ÄMNENS UPPBYGGNAD OCH EGENSKAPER, OCH OM DERAS REAKTIONER MED VARANDRA NAMN: Johan

Läs mer

Elins bok om Rymden. Börja läsa

Elins bok om Rymden. Börja läsa Elins bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s.

Läs mer

Lokal pedagogisk plan

Lokal pedagogisk plan Syfte med arbetsområdet: Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen

Läs mer

Hur trodde man att universum såg ut förr i tiden?

Hur trodde man att universum såg ut förr i tiden? Hur trodde man att universum såg ut förr i tiden? Ursprunglig världsbild Man trodde länge att jorden var en platt skiva omgiven av vatten. Ovanför denna fanns himlen formad som ett halvklot. På detta himlavalv

Läs mer

Ett undervisningsmaterial för grundskolans högstadium och för gymnasiet, producerat av Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med

Ett undervisningsmaterial för grundskolans högstadium och för gymnasiet, producerat av Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med Ett undervisningsmaterial för grundskolans högstadium och för gymnasiet, producerat av Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med Geologins Dag. Tunn oceanskorpa Det finns två typer av

Läs mer

ENKEL Fysik 22. Magnetism. Tengnäs Läromedel. Vad är magnetism? Magneter. EXPERIMENT - Magnetisk kraft

ENKEL Fysik 22. Magnetism. Tengnäs Läromedel. Vad är magnetism? Magneter. EXPERIMENT - Magnetisk kraft ENKEL Fysik 22 Magnetism Magneter har vi överallt i vårt samhälle. Hemma i köket sitter det kanske små magneter på kylskåpsdörren, som håller upp komihåg-lappar. Magneter kan även hålla skåpsluckor stängda.

Läs mer

Min bok om Rymden. Börja läsa

Min bok om Rymden. Börja läsa Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s.

Läs mer

Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på:

Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på: 1. Gissa vilket ämne! Det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan är en förutsättning för det informationssamhälle vi har idag. Detta ämne ingår i transistorradion, i dioder och i integrerade kretsar

Läs mer

Min bok om Rymden. Börja läsa

Min bok om Rymden. Börja läsa Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s.

Läs mer

Dramatik i stjärnornas barnkammare av Magnus Gålfalk (text och bild)

Dramatik i stjärnornas barnkammare av Magnus Gålfalk (text och bild) AKTUELL FORSKNING Dramatik i stjärnornas barnkammare av Magnus Gålfalk (text och bild) Där stjärnor föds, djupt inne i mörka stoftmoln, händer det märkliga och vackra saker. Med hjälp av ett teleskop och

Läs mer

Förmågor och Kunskapskrav

Förmågor och Kunskapskrav Fysik Årskurs 7 Förmågor och Kunskapskrav Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle F Y S I K Använda fysikens

Läs mer

LUNDS KOMMUN POLHEMSKOLAN

LUNDS KOMMUN POLHEMSKOLAN LUNDS KOMMUN POLHEMSKOLAN TEST I FYSIK FÖR FYSIKPROGRAMMET Namn: Skola: Kommun: Markera rätt alternativ på svarsblanketten (1p/uppgift) 1. Vilka två storheter måste man bestämma för att beräkna medelhastigheten?

Läs mer

Diamanter Diamanter är det hårdaste ämnet som finns i naturen. Vad består diamanter av?

Diamanter Diamanter är det hårdaste ämnet som finns i naturen. Vad består diamanter av? 1. Diamanter Diamanter är det hårdaste ämnet som finns i naturen. Vad består diamanter av? 1. Hårt glas x. Kol 2. Kåda 2. Hur varm är lava? När det är tillräckligt varmt smälter berget. Så varmt är det

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

Allt börjar... Big Bang. Population III-stjärnor. Supernova-explosioner. Stjärnor bildas

Allt börjar... Big Bang. Population III-stjärnor. Supernova-explosioner. Stjärnor bildas Allt börjar... 200 miljoner år Big Bang Population III-stjärnor Universum består av H, He och Li, och är fortfarande helt mörkt pga absorption av ljus. I rekombinationsfasen bildas de första molekylerna,

Läs mer

Min bok om Rymden. Börja läsa

Min bok om Rymden. Börja läsa Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s.

Läs mer

Stjärnors födslar och död

Stjärnors födslar och död Stjärnors födslar och död Stjärnors egenskaper Uppkomst Avstånd Rörelse Skenbar ljusstyrka Färg temperatur Energiproduktion Verklig ljusstyrka Utveckling Ovanliga stjärnor Slutstadier Rymden är inte bara

Läs mer

Vad är allt uppbyggt av?

Vad är allt uppbyggt av? ÅR 4-6 Kemi KAPITEL 1 Vad är allt uppbyggt av? Kläderna du har på dig, vattnet du dricker och pennan du skriver med, huset du bor i är uppbyggd av små byggstenar. Vi kallar dem atomer. Atomer finns i allting

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

Solens energi alstras genom fusionsreaktioner

Solens energi alstras genom fusionsreaktioner Solen Lektion 7 Solens energi alstras genom fusionsreaktioner i dess inre När solen skickar ut ljus förlorar den också energi. Det måste finnas en mekanism som alstrar denna energi annars skulle solen

Läs mer

Trots att det är farligt bor många människor nära vulkaner. Det beror på att det är bra att odla i askan, det växer bra.

Trots att det är farligt bor många människor nära vulkaner. Det beror på att det är bra att odla i askan, det växer bra. 2 Vulkaner. Vulkaner hittar man i sprickzonerna mellan jordskorpans plattor. Av jordens flera tusen landvulkaner är endast 450 aktiva. En vulkan ser ut som ett vanligt berg när den inte får utbrott. De

Läs mer

VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE. Ahmad Sudirman

VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE. Ahmad Sudirman VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET VÄRDE Ahmad Sudirman CAD, CAM och CNC Teknik Utbildning med kvalitet (3CTEQ) STOCKHOLM, 9 januari 2014 1 VARFÖR MÖRK ENERGI HAR EN ANMÄRKNINGSVÄRT LITET

Läs mer

En rundvandring i rymden

En rundvandring i rymden En rundvandring i rymden Solen Vår närmsta och därmed bäst studerade stjärna. Solytan är ca 5700 grader varm, men den tunna gasen som omger solen (koronan) är över en miljon grader. Ett av världens bästa

Läs mer

Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad?

Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad? 7 Kosmologi Kosmologin söker svar bl.a. på: Hur uppkom universum? Hur gammalt är universum? Hur är materian och energin fördelad? Hur uppkom elementarpartiklarna? Hur uppkom grundämnena? Hurdan är universums

Läs mer

Maria Österlund. Ut i rymden. Mattecirkeln Tid 2

Maria Österlund. Ut i rymden. Mattecirkeln Tid 2 Maria Österlund Ut i rymden Mattecirkeln Tid 2 NAMN: Hur mycket är klockan? fem i åtta 10 över 11 5 över halv 7 20 över 5 10 över 12 kvart i 2 5 över 3 20 i 5 5 i 11 kvart i 6 5 i halv 8 5 över halv 9

Läs mer

Kumla Solsystemsmodell. Skalenlig modell av solsystemet

Kumla Solsystemsmodell. Skalenlig modell av solsystemet Kumla Solsystemsmodell Skalenlig modell av solsystemet Kumla Astronomiklubb har i samarbete med Kumla kommun iordningställt en skalenlig modell av solsystemet runt om i Kumla. Placeringen av samtliga tio

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

Hej alla blivande geografer!

Hej alla blivande geografer! Hej alla blivande geografer! Under ett antal lektioner har vi arbetat med endogena processer, vad de är, vart de finns och dess påverkan på jorden och även lite vad de får för konsekvenser för människorna

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1 Rymden 3. Solen 3 Månen 3 Jorden 4 Stjärnor 4 Galaxer 4 Nebulosor 5. Upptäck universum med Cosmonova 3

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1 Rymden 3. Solen 3 Månen 3 Jorden 4 Stjärnor 4 Galaxer 4 Nebulosor 5. Upptäck universum med Cosmonova 3 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Rymden 3 Upptäck universum med Cosmonova 3 Solen 3 Månen 3 Jorden 4 Stjärnor 4 Galaxer 4 Nebulosor 5 2 Rymden Rymden, universum utanför jorden, studeras främst

Läs mer

Översiktskurs i astronomi Lektion 7: Solens och stjärnornas energiproduktion samt utveckling

Översiktskurs i astronomi Lektion 7: Solens och stjärnornas energiproduktion samt utveckling Översiktskurs i astronomi Lektion 7: Solens och stjärnornas energiproduktion samt utveckling Upplägg Energiprocesser i stjärnor Energitransport i stjärnor Solens uppbyggnad Solfläckar Solliknande stjärnors

Läs mer

2 H (deuterium), 3 H (tritium)

2 H (deuterium), 3 H (tritium) Var kommer alla grundämnen ifrån? I begynnelsen......var universum oerhört hett. Inom bråkdelar av en sekund uppstod de elementarpartiklar som alla grund- ämnen består av: protoner, neutroner och elektroner.

Läs mer

Inre krafter - Geografi Gleerups

Inre krafter - Geografi Gleerups Lärarmaterial Inre kra!er Krafter som får energi från jordens inre kallas inre krafter. Det handlar till exempel om bergskedjeveckning, vulkaner och jordbävningar. Dessa krafter kan också sägas vara uppbyggande

Läs mer

Materia och aggregationsformer. Niklas Dahrén

Materia och aggregationsformer. Niklas Dahrén Materia och aggregationsformer Niklas Dahrén Vad är materia? Materia är egentligen allting som vi ser omkring oss! Allt som är uppbyggt av atomer kallas för materia. Materia kännetecknas av att det har

Läs mer

Solsystemet samt planeter och liv i universum

Solsystemet samt planeter och liv i universum Solsystemet samt planeter och liv i universum Kap. 7-8, Solsystemet idag och igår Kap. 9.2, Jordens inre Kap. 10, Månen Kap 17, asteroider, kometer Kap 30, Liv i universum Jordens inre Medeltäthet ca 5500

Läs mer

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12!

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12! 1) Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12! Om vi tar den tredje kol atomen, så är protonerna 6,

Läs mer

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen. Atomfysik ht 2015 Atomens historia Atom = grekiskans a tomos som betyder odelbar Filosofen Demokritos, atomer. Stort motstånd, främst från Aristoteles Trodde på läran om de fyra elementen Alla ämnen bildas

Läs mer

Min bok om Rymden. Börja läsa

Min bok om Rymden. Börja läsa Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s.

Läs mer

Illustration Saga Fortier och Norah Bates

Illustration Saga Fortier och Norah Bates Illustration Saga Fortier och Norah Bates The big bang The big bang I rymden fanns en liten liten prick inte större en en ärta. Men plötsligt hände det något, den lilla pricken exploderade. Och bakom all

Läs mer

Vanlig materia (atomer, molekyler etc.) c:a 4%

Vanlig materia (atomer, molekyler etc.) c:a 4% Universum som vi ser det idag: Vanlig materia (atomer, molekyler etc.) c:a 4% Mörk materia (exotiska partiklar, WIMPs??) c:a 23% Mörk energi (kosmologisk konstant??) c:a 73% Ålder c:a 13,7 miljarder år

Läs mer

ÖVNING: Träna läsförståelse!

ÖVNING: Träna läsförståelse! ÖVNING: INNEHÅLL... Vårt solsystem... Vintergatan 7... Stjärnbilder 8 9... En spännande tävling 10 11... Ord i rutor 1... Lånade ord 1 1... Vandring på månen 1 17... Ett rymdäventyr 18 19... Tänk efter!

Läs mer

Min bok om Rymden. Börja läsa

Min bok om Rymden. Börja läsa Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s.

Läs mer

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten Molekyler och molekylmodeller En modell av strukturen hos is, fruset vatten Sammanställt av Franciska Sundholm 2007 Molekyler och molekylmodeller En gren av kemin beskriver strukturen hos olika föreningar

Läs mer

Pedagogisk planering Målkort

Pedagogisk planering Målkort Ämne: NO Ämnesområde: Universum/Rymden Pedagogisk planering Målkort Strävansmål i kursplanen för Naturorienterade ämnen Skolan skall i sin undervisning i Naturorienterade ämnen sträva efter att eleven:

Läs mer

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Materia 1. Rita en atom och sätt ut atomkärna, proton, neutron, elektron samt laddningar. 2. Vad är det för skillnad på ett grundämne och en kemisk förening?

Läs mer

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på Repetition energi OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på www.naturenergi.pbworks.com Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom + energi,

Läs mer

Det mesta är blandningar

Det mesta är blandningar Det mesta är blandningar Allt det vi ser runt omkring oss består av olika ämnen ex vatten, socker, salt, syre och guld. Det är sällan man träffar på rena ämnen. Det allra mesta är olika sorters blandningar

Läs mer

Jordens historia Jordens bildande

Jordens historia Jordens bildande Jordens historia Jordens bildande Planetens Jorden bildades tillsammans med övriga planeter och solen för ca 5 miljarder år sedan. Jorden var färdigbildad som planet för åtminstone 4,5 miljarder år sedan.

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner. JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

GEOGRAFI Vår livsmiljö jorden och haven. A. VÅR PLANET. (sid. 4-13)

GEOGRAFI Vår livsmiljö jorden och haven. A. VÅR PLANET. (sid. 4-13) GEOGRAFI Vår livsmiljö jorden och haven A. VÅR PLANET. (sid. 4-13) 1a. Jorden tillhör en galax. Vad heter den? b. Vad är en galax för någonting? c. Hur har antagligen vår planet bildats? 2a. När steg den

Läs mer

Universum 1a. Astrologi Astronomi

Universum 1a. Astrologi Astronomi Universum 1a. Stora björnen b. Norr 2a. Orion var en jägare i grekisk mytologi. b. Orions bälte 3. 4. Man använde sig av solen. När moln skymde sikten, kunde sjöfarare orientera sig med hjälp av långa

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Stjärnors död samt neutronstjärnor. Planetära nebulosan NGC (New General Catalogue) Kattöganebulosan

Stjärnors död samt neutronstjärnor. Planetära nebulosan NGC (New General Catalogue) Kattöganebulosan Stjärnors död samt neutronstjärnor Planetära nebulosan NGC (New General Catalogue) 65 43 Kattöganebulosan Introduktion En stjärna lever huvuddelen av sitt liv i huvudserien. Förutsättningen för detta är

Läs mer

Astronomi, kraft och rörelse

Astronomi, kraft och rörelse Astronomi, kraft och rörelse Detta undervisningsområde handlar om följande delar av läroplanens centrala innehåll i fysik för årskurs 7-9: Fysiken i naturen och samhället Partikelmodell för att beskriva

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

Allmän rymdfysik. Plasma Magnetosfärer Solen och solväder. Karin Ågren Rymdfysik och rymdteknik

Allmän rymdfysik. Plasma Magnetosfärer Solen och solväder. Karin Ågren Rymdfysik och rymdteknik Allmän rymdfysik Plasma Magnetosfärer Solen och solväder Rymdfysik och rymdteknik Karin Ågren 090608 Plasma Vi lever i en neutral värld, där materia är i fast, flytande eller gasform...... universum i

Läs mer

Kosmologi efter elektrosvagt symmetribrott

Kosmologi efter elektrosvagt symmetribrott Kosmologi efter elektrosvagt symmetribrott Den teoretiska grunden för modern kosmologi Einsteins allmänna relativitetsteori 1907 inser Einstein att man kan lokalt göra sig kvitt med gravitation genom att

Läs mer

Grundläggande Kemi 1

Grundläggande Kemi 1 Grundläggande Kemi 1 Det mesta är blandningar Allt det vi ser runt omkring oss består av olika ämnen ex vatten, socker, salt, syre och guld. Det är sällan man träffar på rena ämnen. Det allra mesta är

Läs mer

Universums expansion och storskaliga struktur Ulf Torkelsson

Universums expansion och storskaliga struktur Ulf Torkelsson 1 Hubbles lag Föreläsning 13/5 Universums expansion och storskaliga struktur Ulf Torkelsson Den amerikanske astronomen Vesto M. Slipher upptäckte redan på 1910-talet att ljuset från praktiskt taget alla

Läs mer

Leia och björndjuren. - en upptäcktsresa i rymden

Leia och björndjuren. - en upptäcktsresa i rymden Leia och björndjuren - en upptäcktsresa i rymden KAPITEL 1 Leia möter björndjuren Fakta om björndjur björndjuren är en av få levande organismer som kan klara extrem hetta och kyla. De överlever också infrysning

Läs mer

Rapport om Solenergikurs Sol 20 Sida 1 av 6. Kurs innehåll SOL 20

Rapport om Solenergikurs Sol 20 Sida 1 av 6. Kurs innehåll SOL 20 Rapport om Solenergikurs Sol 20 Sida 1 av 6 Kurs innehåll SOL 20 Växthuseffekt och klimat Solsystemet och vintergatan 20-a sid 1 Jordens rörelser runt solen, Excentricitet 20-b sid 2 Axellutning och Precession

Läs mer

Varifrån kommer grundämnena på jorden och i universum? Tom Lönnroth Institutionen för fysik, Åbo Akademi, Finland

Varifrån kommer grundämnena på jorden och i universum? Tom Lönnroth Institutionen för fysik, Åbo Akademi, Finland Varifrån kommer grundämnena på jorden och i universum? Tom Lönnroth Institutionen för fysik, Åbo Akademi, Finland Finlandssvenska fysikdagarna 2009 m/s Silja Symphony, November 13-15 Sammandrag Begynnelsen:

Läs mer

Bli klok på himlen och stjärnorna

Bli klok på himlen och stjärnorna Läsnyckel Bli klok på himlen och stjärnorna Text: Michéle Mira Pons Bilder: Robert Barborini Översättning: Johanna Brock Bli klok på himlen och stjärnorna är en lättläst faktabok, skriven på Hegas nivå

Läs mer

Min bok om Rymden. Börja läsa

Min bok om Rymden. Börja läsa Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s.

Läs mer

Min bok om Rymden. Börja läsa

Min bok om Rymden. Börja läsa Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s.

Läs mer

Min bok om Rymden. Börja läsa

Min bok om Rymden. Börja läsa Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s.

Läs mer

Science Night Rymden nu och framåt Aktuell forskning om rymden som utgångspunkt för intresseskapande fysik.

Science Night Rymden nu och framåt Aktuell forskning om rymden som utgångspunkt för intresseskapande fysik. Science Night Rymden nu och framåt Aktuell forskning om rymden som utgångspunkt för intresseskapande fysik. Nobelpriser i fysik 2017 Liv i rymden En app för att hitta på stjärnhimlen Nobelpriset i fysik

Läs mer

Från Big Bang till universums acceleration

Från Big Bang till universums acceleration Från Big Bang till universums acceleration Rahman Amanullah Forskare vid Oskar Klein Center, Stockholms universitet http://okc.albanova.se/blog/ Hur vet vi att det vi vet är sant? Lånad av Per-Olof Hulth

Läs mer

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal? Testa dig själv 12.1 Atom och kärnfysik sidan 229 1. En atom består av tre olika partiklar. Vad heter partiklarna och vilken laddning har de? En atom kan ha tre olika elementära partiklar, neutron med

Läs mer

Vår närmaste stjärna - Solen

Vår närmaste stjärna - Solen Original title: Sunstruck Translated by: The Lund University Planetarium Contact for translation: Anna S. Arnadottir ( anna@astro.lu.se ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Förslag den 25 september Fysik

Förslag den 25 september Fysik Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik Övergripande Mål: Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik för

Läs mer

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag

Läs mer

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012. Föreläsning 10 Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

LÖSNING TILL TENTAMEN I STJÄRNORNA OCH VINTERGATAN, ASF010

LÖSNING TILL TENTAMEN I STJÄRNORNA OCH VINTERGATAN, ASF010 Teoretisk fysik och mekanik Institutionen för Fysik och teknisk fysik Chalmers &Göteborgs Universitet LÖSNING TILL TENTAMEN I STJÄRNORNA OCH VINTERGATAN, ASF010 Tid: 25 augusti 2010, kl 8 30 13 30 Plats:

Läs mer

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån Livet. Detta ord berör hela jorden oavsett religion. I första hand hänvisar jag läsaren till följande länkar: Svarta hålets hemlighet, Vad händer i ett svart hål?, Resan genom det svarta hålet, Livet och

Läs mer

Ämnesplan i Fysik Treälven

Ämnesplan i Fysik Treälven Ämnesplan i Fysik Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Fysik Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Mål för godkänt skolår 9 utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

Universums mörka hemlighet

Universums mörka hemlighet Universums mörka hemlighet En kort presentation av neutrinoastronomin av Sverker Johansson Neutrinoastronomi, vad är det, och vad ska det vara bra för? Astronomi har vi väl alla ett visst begrepp om, stjärnor

Läs mer

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: Fysik Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: - Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera

Läs mer

Fenomenala rymdbilder - en utställning i Kungsträdgården

Fenomenala rymdbilder - en utställning i Kungsträdgården Fenomenala rymdbilder - en utställning i Kungsträdgården Rymdstyrelsen, som är en myndighet under Utbildningsdepartemenet, har i samarbete med Stockholms stad producerat utställningen Fenomenala rymdbilder

Läs mer