Repetition Elektriska fält & ellära Heureka 1: kap. 6 8 version 2016/2017

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Repetition Elektriska fält & ellära Heureka 1: kap. 6 8 version 2016/2017"

Transkript

1 Repetition Elektriska fält & ellära Heureka 1: kap. 6 8 version 2016/2017 Statisk elektricitet När man gnider en ebonitstav med ett kattskinn, förs det över elektroner från skinnet till staven. Staven får då ett överskott av elektroner och sägs bli negativt laddad. Om något är positivt laddat så innebär det alltså att föremålet har avgivit elektroner. Det är endast negativa laddningar (elektroner) som kan flytta på sig och orsaka att föremål blir laddade. Laddning betecknas Q och mäts i enheten 1 C (Coulomb). Laddningen hos en elektron är Q = 1, C. Två lika laddade föremål, stöter bort varandra (repellerar) Två olika laddade föremål, dras mot varandra (attraherar) F F + + F F + Coulombs lag Den kraft som uppstår mellan laddade föremål beror på laddningen hos föremålen, samt på avståndet: F = k Q 1 Q 2 r 2 där k = 8, Nm 2 / C 2 OBS! Även om laddningen är negativ ska man aldrig sätta in negativa värden på Q 1 eller Q 2. Elektrisk Influens Om man håller en laddad stav nära ett oladdat elektroskop visar det utslag trots att man inte överfört någon laddning. Det blir laddningsförskjutningar av elektroner inne i elektroskopet. Eftersom staven är negativt laddad skräms elektronerna bort från elektroskopplattan och flyr ner i elektroskopets nedre del, d.v.s. de repelleras av den negativa laddningen från staven. När staven tas bort, återvänder elektronerna till plattan, och elektroskopet blir oladdat igen. Polarisation Samma princip som influens. Men här är det molekyler i en isolator som riktar in sig. Exempel är en laddad ballong som fäster på en vägg.

2 Elektriska kretsar Spänning Spänning betecknas U och definieras som energi per laddningsenhet: U = E Q. Enhet för spänning: 1 J/C = 1 V (Volt). Spänning är ett mått på den energi som varje elektron har. Spänning mäts med en voltmeter, som ska kopplas parallellt över det som ska mätas. Voltmetern ska ha mycket hög resistans så det går minimal ström genom den när den kopplas in. Ström(styrka) Ström är laddning per tidsenhet. Det är alltså ett mått på laddningsmängd - hur många elektroner som finns vid ett tvärsnitt av en ledare under en viss tid. Ström definieras som I = Q t Enhet: 1 C/s = 1 (mpere) Strömmens riktning i en elektrisk krets är definitionsmässigt från + till, (men i verkligheten är det elektroner som formar strömmen, och de går ju från till +). Strömmens storlek kallas strömstyrka. Denna mäts med en amperemeter, som ska kopplas i serie i kretsen. mperemetern ska ha mycket låg resistans så att strömmen lätt kan flyta igenom den. Resistans Om man sätter en slangklämma på en trädgårdsslang minskar vattenflödet, beroende på hur hårt man skruvar åt klämman. En resistor är för strömmen i en elektrisk krets vad klämman är för trädgårdsslangen den begränsar strömmens storlek i kretsen. Resistansen definieras som förhållandet mellan spänning och ström: R = U I. Enhet 1 V/ = 1 Ω (Ohm) Ohms lag 1 Sambandet mellan spänning, ström och resistans i en krets: U = RI. Detta gäller under normala betingelser. Vid högre temperaturer stiger resistansen och proportionaliteten gäller inte längre. Vid temperaturer nära absoluta nollpunkten kan man få ledare med R = 0 Ω. Dessa ledare kallas supraledare. Resistansen beror också på materialet (ämnet), längden och tjockleken av ledaren. Seriekoppling En seriekoppling innebär att alla komponenterna kopplas i en slinga utan förgreningar. I denna koppling är strömmen densamma i hela kretsen. Spänningen från spänningskällan fördelas på de komponenter som ingår. Spänningen fördelas i förhållande till komponenternas resistanser. Parallellkoppling I en parallellkoppling kopplas komponenterna i olika grenar. Detta innebär att spänningen över varje gren är lika stor som spänningen från spänningskällan. Nu är det istället strömmen som delar upp sig. Varje elektron behöver bara gå genom en gren. 1 efter den kände sympatiske tyske fysikern Georg Simon Ohm ( )

3 Seriekoppling av resistorer I en seriekoppling kopplas resistorer efter varandra. Strömmen i kretsen är densamma överallt. Spänningen U delar upp sig på de tre resistorerna: U = U 1 +U 2 +U 3. Strömmen I är lika stor överallt. Den totala resistansen blir R tot. = R 1 + R 2 + R 3 (Totala resistansen kallas även ersättningsresistansen) I U R 1 R 2 R 3 Parallellkoppling av resistorer I en parallellkoppling kopplas resistorerna i förgreningar av kretsen. Då måste strömmen delas upp: I = I 1 + I 2 + I 3 Istället är spänningen över varje resistor densamma (U). 1 Den totala resistansen blir: = R tot. R 1 R 2 R 3 Formeln kan även skrivas: R tot. = R R 1 1 ( 2 + R 3 ) 1 U I R I 1 1 I 2 R 2 R I 3 3 Elektrisk effekt Är som i mekaniken; energi per tidsenhet: P = E t Man kan dock uttrycka effekten i R, U och I : P = UI P = RI 2 P = U 2 R Enheter Laddningen 1 C är samma som 1 s 1 h = 3600 s Effekten 1 W är samma som 1 J/s Energin 1 J är samma som 1 Ws 1 Wh = 3600 Ws 1 kwh = Ws Schemasymboler i elektriska kretsar Spänningskälla Lampa mperemeter Batteri Voltmeter Strömbrytare, öppen/stängd Resistor

4 Elektriska fält Elektriskt laddade föremål omger sig med ett elektriskt fält. Det är detta fält som påverkar andra laddningar i omgivningen, precis som tyngdkraftfältet påverkar kroppar med massa, rakt nedåt. Motsvarigheten till tyngdkraften, är i det elektriska fältet den elektriska kraften: F e = Q E där E är det elektriska fältets styrka (fältstyrkan) som mäts i enheten 1 N/C. Den elektriska fältstyrkan E motsvarar tyngdkraftfältets g som vi använt tidigare i kurs 1. Det elektriska fältet är alltid riktat från plus till minus. Utseendet hos det elektriska fältet beror på om vi talar om en enskild laddning eller fält mellan två laddningar. Vidare beror det på det laddade föremålets form o.s.v. Se bra bilder i läroboken, s nm.: Naturligtvis finns även en tyngdkraft på en elektrisk laddning men den brukar i sammanhanget vara många tiopotenser mindre i sin storlek jämfört med den elektriska kraften. Man kan därför ofta bortse helt från tyngdkraftens inverkan. Från en enskild laddning går fältlinjerna som solstrålar. Utåtriktat om det är en plusladdning och inåtriktat om det är en minusladdning. Observera att den elektriska kraften, precis som tidigare repellerar vid lika laddning och attraherar vid olika laddning. Kraften ges - F e Q + r + F e av Coulombs lag F e = k e Q 1 Q 2 r 2 eller F e = Q E om man vet fältstyrkan i punkten. Q Fältstyrkan på avståndet r från det laddade föremålets centrum ges av: E = k e där Q är 2 r föremålets laddning se figuren. De kringliggande laddningarna känner alltså inte av sitt eget fält. ( ) 2. Den elektriska konstanten k e = 8, Nm 2 / s Homogent fält Mellan två elektriskt laddade parallella plattor uppstår ett fält som ser likadant ut och är lika starkt var man än befinner sig i det. + Detta kallas homogent fält. Om vi kallar plattavståndet för d ges fältstyrkan av: d U E = U d Vi får en enklare enhet för fältstyrka i homogent fält: 1 V/m.

5 Elementarladdningen Laddning kan inte anta vilka värden som helst. Den minsta möjliga laddningen hos ett föremål utgörs av en enda elektrons övervikt eller undervikt. Denna minsta laddning utgörs av elektronens laddning q = 1, C. Denna laddning kallas ofta för elementarladdningen. Tänk på att en proton har lika stor laddning (men positiv). Energienheten elektronvolt 1 elektronvolt (ev) är den energi som en elektron erhåller när den accelereras över spänningen 1 V. 1 ev = 1, J 1 J = 6, ev Elektronvolt används främst i samband med atomära energier, för att energienheten J ger så små tal. Elektromotorisk Spänning (ems) Ett batteri består av två metallplattor i en elektrolyt (jonlösning). En jonvandring uppstår mellan plattorna. På detta vis blir de två plattorna olika laddade och en ström uppstår om de kopplas samman i en krets. Elektrolyten fungerar dock som en resistans, vilket påverkar spänningen man kan få ut av batteriet. Vi kan se batteriet som en spänningskälla i serie med en resistor. Denna resistor lägger beslag på en del av den spänning batteriet kan ge ( tjuvspänning ). Batteriets egentliga spänning kallas elektromotorisk spänning (ems) och betecknas i figuren med E. Ems mäts som vanligt i volt. E Elektrolytens resistans kallas batteriets inre resistans, och betecknas R i. Den verkliga spänningen som man får ut av batteriet, är den som uppmäts mellan polerna. Denna kallas polspänning och betecknas i figuren U p. Polspänningen ges av sambandet: U p = E R i I Ett 1,5 V-batteri har ofta E 1,6 V för att polspänningen inte ska understiga 1,5 V vid normal användning. Kopplar man in batteriet i en krets minskar den spänning vi får ut av batteriet, U p. Om man till exempel kopplar in lampor parallellt (som vi gjorde på laborationen), så ser man hur de för varje ny lampa i kretsen lyser allt svagare. Polspänningen från batteriet sjunker när strömmen ökar.

6 Elektrisk Potential Potential betyder spänningsskillnad. Potentialbegreppet är motsvarigheten till lägesenergi på olika höjder för t.ex. en boll i tyngdkraftfältet. Där använder vi en nollnivå i elektriska fältets värld heter nollnivån jord. I jordpunkten är potentialen 0 V. schemasymbol för jord Potentialen i en punkt definieras som spänningsskillnaden mellan punkten och jorden. Eftersom spänning ges av U = E Q kan man även säga att potentialen är skillnaden i elektrisk energi mellan punkten och jorden. Vi kan alltså jämföra potential med en slags elektrisk lägesenergi. Potential mäts i volt och anges alltid med tecken. I en elektrisk krets sjunker potentialen om man följer strömmens riktning. I boken används tyvärr bokstaven V för potential, vilket är förvirrande eftersom även enheten (volt) betecknas med V. Övningar till laddningar & ellära Nivå 1 1. Du kammar håret en vinterdag med en plastkam. a) En del av hårstråna spretar från varandra. Vad beror det på? b) Om man håller kammen nära håret så dras hårstrån mot kammen. Vad beror det på? 2. Hur kan ett föremål bli positivt laddat? 3. Förklara hur en ballong kan fastna på en vägg. 4. Två likadana metallkulor är laddade med laddningarna +6 µc och -4 µc. De förs i kontakt med varandra och skiljs därefter åt. Hur stor laddning har de två metallkulorna nu? 5. I figuren nedan till vänster visas ett positivt laddat elektroskop. Då man närmar en laddad stav till elektroskopet utan beröring försvinner utslaget. Vilket slags elektrisk laddning har staven?

7 6. Två laddningar med laddningarna +3,2 nc och 15,3 nc befinner sig på avståndet 2,18 cm från varandra. Beräkna kraften mellan dem till storlek och riktning. 7. En elektron har laddningen q = 1, C. Hur många elektroner saknas i en kula med laddningen +19 nc? 8. Två likadana små metallkulor med laddningarna +20 nc och -30 nc förs först ihop så att de är i kontakt med varandra och sedan isär så att avståndet mellan laddningarna blir 15 cm. Bestäm den kraft, till storlek och riktning, som nu verkar mellan kulorna. 9. En väteatom består av en proton och en elektron. vståndet mellan dem är 51 pm. Hur stor är den elektriska kraft med vilken elektronen attraheras av protonen? En elektron har laddningen -1, C och en proton +1, C. 10. a) Omvandla 1,2 kwh till J b) Omvandla 60 h till C 11. I figur a) nedan visas två laddningar och B som påverkar varandra med krafter. Kraften på är utritad i figuren. a) F B a) Rita ut kraften på B. Man flyttar nu laddningen B. Kraften på minskar till följd av detta. b) b) Rita ut laddningen B och kraften på B. F 12. En lampa med effekten 40 W lyser i 5 minuter. Hur stor energi har lampan förbrukat? 13. En glödlampa är märkt 24 V / 1,2 W. Hur stor är lampans resistans vid 24 V? 14. Beräkna den totala resistansen (ersättningsresistansen) i kretsarna nedan: a) b) 24 Ω 60 Ω

8 15. Vad visar amperemetern i kretsen nedan? 16. Fyra ledningar är sammankopplade i en punkt P. Beräkna strömmen I till storlek och riktning. 0,9 I P 1,9 2,3 17. mperemetrarna 1 och 2 visar 7,0 m resp. 5,0 m. Båda instrumenten har ytterst små resistanser. Beräkna: 1 + R a) spänningen från spänningskällan b) den okända resistansen R 1,0 kω Voltmetern i kopplingen i figuren visar 12,0 V. Vad visar amperemetern? 19. Två resistorer med resistanserna 12 Ω och 24 Ω är kopplade till en spänningskälla som figuren visar. Spänningen mellan och B är 48 V. Beräkna spänningen mellan B och C Ω 24 Ω C B

9 20. Diagrammet visar spänningen över ett motstånd som funktion av strömmen genom motståndet. a) Beräkna motståndets resistans. b) Bestäm effektutvecklingen i motståndet då strömmen är 0,25. V U 4,0 2,0 0,10 0,20 0,30 I 21. Beräkna ersättningsresistansen för motståndskopplingen i figuren nedan. 22. När man laddar ett batteri (ackumulator) omvandlas elektrisk energi till kemisk energi i batteriet. Hur stor är den lagrade energimängden om spänningen vid laddningen är 13 V, strömmen 2,0 och laddningen pågår i 10 h? Bortse från energiförluster vid laddningen. Nivå Två elektriskt laddade små kulor attraherar varandra ömsesidigt med kraften 99 µn då de befinner sig på avståndet 10 cm från varandra. Hur stor blir kraften om avståndet ändras till 30 cm?

10 24. Metallkloten och B är från början oladdade och i kontakt med varandra. Man närmar en positivt laddad glasstav till klotet B utan att staven får vidröra B. och B flyttas därefter isär och till sist tar man bort glasstaven. B glasstav Vilket (eller vilka) av nedanstående alternativ är riktigt (riktiga)? 1 och B är fortfarande oladdade. 2 Både och B har positiva laddningar. 3 Både och B har negativa laddningar. 4 har negativ laddning och B har positiv laddning. 5 har positiv laddning och B har negativ laddning. 25. En framlykta och en baklykta på en cykel ansluts i serie till spänningen 6,0 V. Glödlampan i framlyktan ska lysa starkast och är märkt 4,8 V / 2,4 W. Hur bör motsvarande märkning se ut på lampan i baklyktan? 26. Rita en koppling, med LL nedanstående komponenter, så att amperemetern visar 1,0. Bortse från batteriets och amperemeterns resistanser 27. En julgransbelysning består av 16 lampor. Belysningen kopplas till 220 V. a) Vad händer om man skruvar ur en lampa? b) Hur stor är spänningen över varje lampa? 28. Beräkna resistansen R i nedanstående krets. mperemetern visar 0, V 64 Ω 40 Ω R

11 29. Två seriekopplade motstånd är anslutna till ett spänningsaggregat. Motståndens resistanser är 22 Ω och 8,0 Ω. Spänningen från aggregatet är 9,0 V. a) Rita ett kopplingsschema b) Beräkna strömmen i kretsen c) Beräkna spänningen över varje resistor d) Beräkna effektutvecklingen i varje resistor 30. En elektrisk vattenpump drivs av spänningen 220 V. Då pumpen arbetar genomflyts den av strömmen 3,5. Pumpen klarar att pumpa 350 liter vatten varje minut till en höjd av 7,5 m. a) Hur stor är pumpens nyttiga effekt? b) Beräkna verkningsgraden. 31. a) Bestäm spänningen över 12 Ω-motståndet. b) Bestäm strömmen genom 30 Ω-motståndet. c) Bestäm effekten som utvecklas i 15 Ω-motståndet. 32. Ett bilbatteri är märkt 12 V/60 h. Till batteriet kopplas en lampa som förbrukar effekten 100 W. Hur lång tid dröjer det tills batteriet är helt urladdat? 33. De räta linjerna och B visar sambandet mellan spänning och ström för två resistorer och B. En av linjerna 1, 2 och 3 visar motsvarande samband då och B seriekopplats, och en annan då och B parallellkopplats. Kombinera de båda kopplingarna med den linje som passar bäst.

12 Nivå 3 34., B och C är tre elektriskt laddade kroppar. och C är negativt laddade och B är positivt laddad. B och C har lika stora laddningar. B är placerad mitt emellan och C. B påverkas av med den elektriska kraften 44 µn och av C med den elektriska kraften 24 µn enligt figuren nedan. Bestäm den resulterande kraften på C till storlek och riktning. 44 µn 24 µn B C 35. Till en spänningskälla som ger 10,0 V kopplas två resistorer med resistanserna 20 kω och 80 kω i serie. En voltmeter kopplas över 80 kω-resistorn. Voltmeterns resistans är endast 200 kω och dess mätområde är 10 V. a) Vad visar voltmetern? b) Vad borde voltmetern visa, och varför gör den inte det? Övningar på elektriska fält Nivå Ett homogent elektriskt fält har fältstyrkan 3,0 kv/m. Med vilken kraft påverkas en elektron av fältet? 37. Bestäm den elektriska fältstyrkan på avståndet 50 cm från en elektriskt laddad liten kula med laddningen +8,0 nc. 38. Mellan kondensatorplattorna i figuren befinner sig en elektron. Beräkna den elektriska kraften på denna elektron. nge även kraftens riktning. Fältet mellan plattorna kan betraktas som homogent. 20 V + - 0,90 cm 39. Beräkna den elektriska fältstyrkan på avståndet 1 m från en partikel med den elektriska laddningen +1 nc.

13 Nivå En partikel med laddningen +25 nc har en bana som går genom punkterna och B i det elektriska fältet i figuren nedan. Spänningen mellan och B är 200 V. Hur förändras partikelns rörelseenergi från till B? B 41. I en elektronkanon accelereras elektroner av spänningen 100 V. Hur stor hastighet får elektronerna? 42. Ett litet elektriskt laddat dammkorn med massan 60 µg befinner sig i ett elektriskt fält med fältstyrkan 1,0 kv/m. Laddningens storlek är 30 nc. Hur stor blir dammkornets acceleration på grund av det elektriska fältet? 43. är en liten elektriskt laddad oljedroppe med massan 1, kg och laddningen 16 ac. Den hålls svävande i utrymmet mellan två stora elektriskt laddade metallplattor som figuren visar. Hur stor är spänningen över plattorna om avståndet mellan dem är 2,0 cm? Nivå En elektron rör sig i ett homogent elektriskt fält med fältstyrkan 2,50 kv/m. Elektronen har rörelseenergin 12,5 aj i en viss punkt i fältet. a) Hur mycket ändras elektronens elektriska lägesenergi då den förflyttat sig 0,025 m i fältets riktning? Ökar den elektriska lägesenergin eller minskar den? b) Hur stor hastighet har elektronen efter denna förflyttning? 45. Två små kulor med laddningarna +50 nc respektive -20 nc befinner sig på ett avstånd av 20 cm från varandra. Se figur. +50 nc P -20 nc 20 cm Bestäm den elektriska fältstyrkan till storlek och riktning i en punkt P mitt emellan kulorna.

14 Övningar på ems & potential 46. Beräkna spänningen över 7,5 Ω-motståndet i figuren nedan. (Nivå 1) E R i = 0,8 Ω 47. Ett ficklampsbatteri har ems 1,56 V och inre resistansen 0,20 Ω. Då en lampa kopplas till batteriet blir strömmen genom lampan 0,35. Beräkna effektutvecklingen i lampan. (Nivå 2) 48. Den elektromotoriska spänningen (ems) samt inre resistansen hos ett batteri ska bestämmas. Man kopplar därför batteriet i serie med en amperemeter och en variabel resistor. En voltmeter ansluts till batteriets poler. Voltmetern och amperemetern avläses för några olika inställningar på resistorn. Följande värden erhölls: ström I (m) spänning U (V) 1,62 1,57 1,54 1,50 1,45 Bestäm batteriets ems och inre resistans. (Nivå 2) 49. Två punkter i ett elektriskt kraftfält har potentialerna +11 V respektive +19 V. Hur stort arbete (= energi) krävs för att förflytta en liten positivt laddad partikel med laddningen 0,35 µc från punkten med lägre potential till punkten med högre potential? (Nivå 1) 50. Det elektriska fältet mellan de båda metallplattorna i figuren nedan är homogent. Den vänstra plattan har potentialen +11,5 V, den högra plattan är jordad. Bestäm potentialen i punkten B. (Nivå 1) +11,5 V 3,5 cm B 5,5 cm 51. Bestäm potentialen i punkterna, B, C och D. (Nivå 1) + 12 V B 2,0 kω 2,0 kω 2,0 kω C D

15 Svar till samtliga övningsuppgifter 1. a) De har fått samma laddning så de repellerar varandra b) Kammen har motsatt laddning jämfört med hårstråna. 2. Genom att lämna ifrån sig elektroner. 3. ntag att ballongen är positivt laddad. I väggens atomer förskjuts elektronerna i varje atom mot ballongen. Elektronerna är alltså kvar i sina atomer, men det blir en svag minussida på den sida av atomen som vetter mot ballongen. Detta gör att väggen blir svagt minusladdad. Ett slags influens. 4. Båda har laddningen 1 µc. 5. negativ 6. 0,93 mn attraherande 7. 1, st µn, repellerande 9. 8, N a) 10. a) 4,32 MJ (1 kwh = 3,6 MJ) b) C (1 C = 1 s) F B F 11. se till höger à b) kj eller 3,33 Wh Ω F B F 14. a) 17 Ω (17,142 ) b) 35 Ω 15. 0,2 16. I = 1,3 in mot P (högerriktad ström) 17. a) 5,0 V b) 2,5 kω 18. 2, V 20. a) 10 Ω b) P 0,63 W Ω

16 22. 0,26 kwh eller 0,936 MJ µn (tre gånger avståndet ger 1/9 av kraften) 24. alternativ ,2 V / 0,6 W 26. 1,5 V 1,0 Ω 1,0 Ω 1,0 Ω 27. a) lla lampor slocknar eftersom det är en seriekoppling. b) ca 14 V (13,75) Ω 29. a) 9,0 V + 22 Ω 8 Ω b) 0,30 c) 6,6 V resp. 2,4 V d) 1,98 W resp. 0,72 W 30. a) 430 W b) 56% 31. a) 19 V b) 0,53 c) 17 W 32. Drygt 7 h (7,2) 33. a) linje 3 (vid seriekoppling adderas resistanserna lutningen i UI-grafen blir större) b) linje 1 (vid parallellkoppling minskar resistansen lutningen i UI-grafen minskar) µn riktad åt vänster 35. a) 7,4 V b) Den borde visa 8,0 V men eftersom den har obetydligt högre resistans jämfört med de resistorer som används i kretsen, går en betydande del av strömmen genom voltmetern. Det påverkar voltmeterns utslag. Därför är det en dålig voltmeter i just den här kretsen. En bra voltmeter ska alltid ha mycket högre resistans än de resistorer som ingår i kretsen , N N/C

17 38. Kraften är ca 0,36 fn (3,560444) riktad åt vänster 39. Fältstyrkan är ca 9,0 N/C 40. Den ökar med 5 µj , m/s m/s V 44a. Lägesenergin ökar med 10 aj 44b. 2,3 Mm/s N/C 63 kn/c riktat åt höger (mot den negativa laddningen) 46. 6,8 V 47. 0,52 W 48. ems = 1,66 V, inre res. = 0,82 Ω båda uträknade genom LINREG 49. 2,8 µj ,2 V 51. V = 4,0 V V B = 0 V (V är potential, V är volt) V C = 4,0 V V D = 8,0 V

18 Formler till Fy1:4 Ellära, kapitel 6-8 Prefix Tiopotens Namn exa peta tera giga mega kilo milli mikro nano piko femto atto Beteckning E P T G M k m µ n p f a Konstanter elektronens laddning (elementarladdningen) 1, C (s) elektronens massa 9, kg elektriska konstanten i Coulombs lag, k 8, Nm 2 /(s) 2 Storheter & Enheter Fältstyrka E N/C, N/s (samt V/m i homogent fält) Kraft F N Laddning Q C, s (1 h = 3600 s) Spänning U V Ems E V Potential V V Energi E J, Ws (1 Wh = 3600 Ws) (1 kwh = Ws = 3,6 MJ) Effekt P W Ström I Resistans R Ω tid t s hastighet v m/s acceleration a m/s 2 Elektriska fält Elektrisk fältstyrka: definition: E = F Q d i homogent fält mellan två parallella plattor: E = U d utanför laddning: E = k Q där r är avståndet från laddningens centrum 2 r U Elektrisk lägesenergi: E = QU

19 Elektrisk kraft mellan två laddningar: F e = k Q 1 Q 2 r 2 r är avståndet mellan laddningarna (Coulombs lag) i elektriskt fält: F e = QE Ellära spänning U = E Q strömstyrka I = Q t energi E = QU E = Pt E = ItU laddning Q = It Ohms lag effekt U = RI P = E t P = UI P = RI 2 P = U 2 R seriekoppling av resistorer R tot. = R 1 + R parallellkoppling av resistorer R tot. = ( R R ) 1 alt. 1 R tot. = 1 R R elektromotorisk spänning (ems) U p = E R i I Övrigt Rörelseenergi (E k ): Newtons andra lag: E k = mv2 2 F res. = ma

Upp gifter. 2. Två elektroner befinner sig på ett avstånd av 0,42 nm från varandra. Beräkna den repellerande kraften på en av elektronerna.

Upp gifter. 2. Två elektroner befinner sig på ett avstånd av 0,42 nm från varandra. Beräkna den repellerande kraften på en av elektronerna. 1. På vintern har många bilägare problem med frost på bakrutan. På många bilar har man därför lagt in värmeslingor i glaset på bilens bakruta. Anta att värmeslingan har resistansen,24 Ω. a. Hur stor effekt

Läs mer

9 Elektricitet LÖSNINGSFÖRSLAG. 9. Elektricitet. 4r 2, dvs. endast en fjärdedel av den tidigare kraften. 2, F k Q 1 Q 2 r 2

9 Elektricitet LÖSNINGSFÖRSLAG. 9. Elektricitet. 4r 2, dvs. endast en fjärdedel av den tidigare kraften. 2, F k Q 1 Q 2 r 2 LÖSNNGSFÖSLAG 9 Elektricitet 90. Se lärobokens facit. 90. Elektronens laddning är, 0 9 C. För att neutralisera den positiva laddningen på klotet måste man,5 0 9 därför tillföra, 0 9,6 0 0 st elektroner.

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

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

Lösningar Kap 7 Elektrisk energi, spänning och ström. Andreas Josefsson. Tullängsskolan Örebro

Lösningar Kap 7 Elektrisk energi, spänning och ström. Andreas Josefsson. Tullängsskolan Örebro Lösningar Kap 7 Elektrisk energi, spänning och ström Andreas Josefsson Tullängsskolan Örebro Lösningar Fysik 1 Heureka: kap 7 7.1) Om kulan kan "falla" från A till B minskar dess potentiella elektriska

Läs mer

Fysik 1 Rörelsemängd och Ellära, kap. 6 och 9

Fysik 1 Rörelsemängd och Ellära, kap. 6 och 9 Fysik 1 Rörelsemängd och Ellära, kap. 6 och 9 Skrivtid: kl. 14:15-17:15 Hjälpmedel: Formelsamling, grafritande miniräknare, linjal Lärare: ASJ, HPN, JFA, LEN, MEN, NSC Möjliga poäng: 20 E-poäng + 12 C-poäng

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

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

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

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

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

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

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

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

FYSIK ELEKTRICITET. Årskurs 7-9

FYSIK ELEKTRICITET. Årskurs 7-9 FYSIK ELEKTRICITET Årskurs 7-9 UNDER DETTA AVSNITT FÅR DU LÄRA DIG: Hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans Hur man ritar och kopplar elektriska

Läs mer

Ellära. Christian Karlsson Uppdaterad: Har jag använt någon bild som jag inte får använda så låt mig veta så tar jag bort den.

Ellära. Christian Karlsson Uppdaterad: Har jag använt någon bild som jag inte får använda så låt mig veta så tar jag bort den. Ellära Christian Karlsson Uppdaterad: 160107 Har jag använt någon bild som jag inte får använda så låt mig veta så tar jag bort den. christian.karlsson@ckfysik.se [7] Elektrisk laddning 1 Ex: Laddade ballonger

Läs mer

TENTAMEN. Linje: Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet. Lärare: Joakim Lundin

TENTAMEN. Linje: Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet. Lärare: Joakim Lundin Umeå Universitet TENTAMEN Linje: Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling Lärare: Joakim Lundin Datum: 09-10-28 Tid: 09.00-15.00 Kod:... Grupp:... Betyg Poäng:...

Läs mer

Tentamen i Fysik TEN 1:2 Tekniskt basår 2009-04-14

Tentamen i Fysik TEN 1:2 Tekniskt basår 2009-04-14 Tentamen i Fysik TEN 1: Tekniskt basår 009-04-14 1. En glaskolv med propp har volymen 550 ml. När glaskolven vägs har den massan 56, g. Därefter pumpas luften i glaskolven bort med en vakuumpump. Därefter

Läs mer

Ellära. Lars-Erik Cederlöf

Ellära. Lars-Erik Cederlöf Ellära LarsErik Cederlöf Elektricitet Elektricitet bygger på elektronens negativa laddning och protonens positiva laddning. nderskott av elektroner ger positiv laddning. Överskott av elektroner ger negativ

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

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

Hjälpmedel: Penna, papper, sudd, linjal, miniräknare, formelsamling. Ej tillåtet med internetuppkoppling: 1. Skriv ditt för- och efternamn : (1/0/0)

Hjälpmedel: Penna, papper, sudd, linjal, miniräknare, formelsamling. Ej tillåtet med internetuppkoppling: 1. Skriv ditt för- och efternamn : (1/0/0) Prov ellära, Fya Lugnetgymnaset, teknkprogrammet Hjälpmedel: Penna, papper, sudd, lnjal, mnräknare, formelsamlng. Ej tllåtet med nternetuppkopplng: Elektrsk laddnng. Skrv dtt för och efternamn : (/0/0).

Läs mer

LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS

LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS Starta simuleringsprogrammet: https://phet.colorado.edu/sims/html/circuitconstruction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_sv.html Välj menyval Introduktion.

Läs mer

Lösningsförslag Inlämningsuppgift 3 Kapacitans, ström, resistans

Lösningsförslag Inlämningsuppgift 3 Kapacitans, ström, resistans Inst. för fysik och astronomi 2017-11-26 1 Lösningsförslag Inlämningsuppgift 3 Kapacitans, ström, resistans Elektromagnetism I, 5 hp, för ES och W (1FA514) höstterminen 2017 (3.1) En plattkondensator har

Läs mer

Elektriska komponenter och kretsar. Emma Björk

Elektriska komponenter och kretsar. Emma Björk Elektriska komponenter och kretsar Emma Björk Elektromotorisk kraft Den mekanism som alstrar det E-fält som driver runt laddningarna i en sluten krets kallas emf(electro Motoric Force trots att det ej

Läs mer

Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, för W2 och ES2 (1FA514)

Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, för W2 och ES2 (1FA514) Uppsala universitet Institutionen för fysik och astronomi Kod: Program: Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, 2016-03-19 för W2 och ES2 (1FA514) Kan även skrivas av studenter på andra program där 1FA514 ingår

Läs mer

Förslag: En laddad partikel i ett magnetfält påverkas av kraften F = qvb, dvs B = F qv = 0.31 T.

Förslag: En laddad partikel i ett magnetfält påverkas av kraften F = qvb, dvs B = F qv = 0.31 T. 1. En elektron rör sig med v = 100 000 m/s i ett magnetfält. Den påverkas av en kraft F = 5 10 15 N vinkelrätt mot rörelseriktningen. Rita figur och beräkna den magnetiska flödestätheten. Förslag: En laddad

Läs mer

Svar och anvisningar

Svar och anvisningar 15030 BFL10 1 Tenta 15030 Fysik : BFL10 Svar och anvisningar Uppgift 1 a) Enligt superpositionsprincipen ska vi addera elongationerna: y/cm 1 1 x/cm b) Reflektionslagen säger att reflektionsvinkeln är

Läs mer

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så?

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så? Varför slår blixtar ofta ner i höga byggnader? När skillnaden i laddning mellan marken och molnet blir tillräckligt stor ger sig en blixt av från molnet till marken. När en blixt slår ner tar den oftast

Läs mer

Mät elektrisk ström med en multimeter

Mät elektrisk ström med en multimeter elab001a Mät elektrisk ström med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Elektrisk ström och hur den mäts Den elektriska strömmen består av laddningar som går inne i en ledare en ledare av koppar är

Läs mer

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Automation 5MT001: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Dagens innehåll Electricitet 5MT001: Lektion 1 p. 2 Lektion 1: Dagens innehåll Electricitet Ohms lag Ström Spänning Motstånd 5MT001: Lektion 1 p.

Läs mer

Sammanfattning Fysik A - Basåret

Sammanfattning Fysik A - Basåret Sammanfattning Fysik A - Basåret Martin Zelan, Insitutionen för fysik 6 december 2010 1 Inledning: mätningar, värdesiffror, tal, enheter mm 1.1 Värdesiffror Avrunda aldrig del uträkningar, utan vänta med

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

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling.

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet TENTAMEN Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling Lärare: Joakim Lundin, Magnus Cedergren, Karin Due, Jonas Larsson Datum:

Läs mer

elektrostatik: laddningar I vila eller liten rörelse utan acceleration

elektrostatik: laddningar I vila eller liten rörelse utan acceleration Ellära 1 Elektrostatik, kap 22 Eleonora Lorek Begrepp elektricitet (franska électricité, till nylatin ele ctricus, till latin ele ctrum, av grekiska ē lektron 'bärnsten'), ursprungligen benämning på den

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015 Lab nr 1 version 1.2 Laborationens namn Lik- och växelström Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

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

Testa dig själv 3.1. Testa dig själv 3.2

Testa dig själv 3.1. Testa dig själv 3.2 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. b) De dras

Läs mer

Lektion 2: Automation. 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1

Lektion 2: Automation. 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1 Lektion 2: Automation 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1 Lektion 2: Dagens innehåll Repetition av Ohms lag 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 2 Lektion 2: Dagens innehåll Repetition av Ohms lag Repetition

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

Elektriska laddningar

Elektriska laddningar Statisk elektricitet 4 Varför häftar ibland klädesplagg fast i varandra? Vad menas med statisk elektricitet? Vad är elektrisk spänning? inns det elektriska fält överallt? Vad är en van de Graaf-generator?

Läs mer

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Lab nr 1 version 2.1 Laborationens namn Likströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Noggrannhet vid beräkningar Anvisningar

Läs mer

Terriervalp-analogin hela historien [version 0.3]

Terriervalp-analogin hela historien [version 0.3] Terriervalp-analogin hela historien [version 0.3] Christian Karlsson Den här liknelsen är avsedd att ge känsla för vad om egentligen händer i enkla elektriska kretsar (enligt Drudemodellen, beskriven i

Läs mer

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2 Lina Rogström linro@ifm.liu.se Lösningar till tentamen 150407, Fysik 1 för Basåret, BFL101 Del A A1. (2p) Eva kör en bil med massan 1500 kg med den konstanta hastigheten 100 km/h. Längre fram på vägen

Läs mer

Att gnida glas med kattskinn gör att glaset blir positivt laddat och att gnida plast med kattskinn ger negativ laddning på plasten.

Att gnida glas med kattskinn gör att glaset blir positivt laddat och att gnida plast med kattskinn ger negativ laddning på plasten. Experiment 1: Visa att det finns laddningar, att de kan ha olika tecken, samma laddning repellera varandra, olika laddning attrahera varandra. Visa att det finns elektriska fält. Material: Två plaststavar,

Läs mer

ELEKTRICITET & MAGNETISM

ELEKTRICITET & MAGNETISM ELEKTRICITET & MAGNETISM Södermalmsskolan vt16 1. Energi - Vad är det? Energi finns omkring oss i allt som rör sig, lever och lite till. Energi är något som får saker att hända. Energi är ett viktigt begrepp

Läs mer

Lösningar till Tentamen i fysik B del 1 vid förutbildningar vid Malmö högskola

Lösningar till Tentamen i fysik B del 1 vid förutbildningar vid Malmö högskola Lösningar till Tentamen i fysik B del 1 vid förutbildningar vid Malmö högskola Tid: Måndagen 5/3-2012 kl: 8.15-12.15. Hjälpmedel: Räknedosa. Bifogad formelsamling. Lösningar: Lösningarna skall vara väl

Läs mer

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Institutionen för teknik, fysik och matematik Nils Olander och Herje Westman Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Max: 30 p A-uppgifterna 1-8 besvaras genom att ange det korrekta

Läs mer

Elteknik. Superposition

Elteknik. Superposition Sven-Bertil Kronkvist Elteknik Superposition evma utbildning SPEPOSIION Superposition kan förenkla analys av linjära kretsar som har mer än en spänningskälla. LINJÄIE ill att börja med ska vi erinra oss

Läs mer

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter.

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter. Magneter En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter. Om man lägger en magnetnål på en rörlig hållare ställer nålen in sig i nordsydlig

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

Sensorer och elektronik. Grundläggande ellära

Sensorer och elektronik. Grundläggande ellära Sensorer och elektronik Grundläggande ellära Innehåll Grundläggande begrepp inom mekanik Elektriskt fält och elektrisk potential Dielektrika och kapacitans Ström och strömtäthet Ohms lag och resistans

Läs mer

ELLÄRA OCH MAGNETISM

ELLÄRA OCH MAGNETISM ELLÄRA OCH MAGNETISM Atomen För att förstå elektriska fenomen behöver vi veta vad en atom består av. En atom består av en kärna och runt den rör sig elektroner. Kraften som håller kvar elektronerna kallas

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

en titt på lärarmaterial och elevtexter

en titt på lärarmaterial och elevtexter en titt på lärarmaterial och elevtexter Ord och begrepp som lärarna antog vara svåra, ellära, åk 7 elektrisk laddning, elektroner, protoner, neutroner, atomkärna, attrahera, repellera, underskott/överskott,

Läs mer

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I 6. Likströmskretsar 6.1 Elektrisk ström, I Elektrisk ström har definierats som laddade partiklars rörelse mer specifikt som den laddningsmängd som rör sig genom en area på en viss tid. Elström kan bestå

Läs mer

Mät spänning med en multimeter

Mät spänning med en multimeter elab002a Mät spänning med en multimeter Namn atum Handledarens sign Elektrisk spänning och hur den mäts Elektrisk spänning uppstår när elektriska laddningar separeras från varandra Ett exempel är statisk

Läs mer

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Likspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00 Fysik Bas 2 Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h 9 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2017-05-29 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Grafritande miniräknare, linjal, gradskiva, gymnasieformelsamling,

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

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM Tentamensskrivning del 2 i Fysik A för Basåret Tisdagen den 10 april 2012 kl. 9.00-13.00 (Denna tentamen avser andra halvan av Fysik A, kap 2 och 7-9 i Heureka. Fysik A)

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

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric Chalmers Tekniska Högskola 2002 05 28 Tillämpad Fysik Igor Zoric Tentamen i Fysik för Ingenjörer 2 Elektricitet, Magnetism och Optik Tid och plats: Tisdagen den 28/5 2002 kl 8.45-12.45 i V-huset Examinator:

Läs mer

Repetition Energi & Värme Heureka Fysik 1: kap version 2013

Repetition Energi & Värme Heureka Fysik 1: kap version 2013 Repetition Energi & Värme Heureka Fysik 1: kap. 5 + 9 version 2013 Mekanisk energi Arbete Arbete är den energi som omsätts när en kropp förflyttas. Arbete ges av W = F s, där kraften F måste vara parallell

Läs mer

Tvåvägsomkopplaren som enkel strömbrytare

Tvåvägsomkopplaren som enkel strömbrytare Tvåvägsomkopplaren som enkel strömbrytare - Ställ omkopplaren i läge samt därefter i läge. Vad händer? - Kan du få omkopplaren att fungera på något annat sätt? 1 Seriekoppling av lampor - Skruva ur en

Läs mer

1( ), 2( ), 3( ), 4( ), 5( ), 6( ), 7( ), 8( ), 9( )

1( ), 2( ), 3( ), 4( ), 5( ), 6( ), 7( ), 8( ), 9( ) Inst. för Fysik och materialvetenskap Ola Hartmann Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I 2008-10-08 Skrivtid: 5 tim. för Kand_Fy 2 och STS 3. Hjälpmedel: Physics Handbook, formelblad i Elektricitetslära, räknedosa

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

Miniräknare, formelsamling

Miniräknare, formelsamling Umeå Universitet TENTAMEN Linje: Kurs: Hjälpmedel: Fysik B Miniräknare, formelsamling Lärare: Joakim Lundin Datum: 09-10-29 Tid: 9.00-15.00 Kod:... Grupp:... Poäng:... Betyg U G VG... Tentamen i Fysik

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

Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan NTA, Kretsar kring el

Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan NTA, Kretsar kring el Energi Detta ska du kunna! Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan 68-83 Ge exempel på vad du och samhället använder energi till. Sidan 70,72 Förstå vad energiprincipen är. Sidan 70-71 Beskriv de olika energiformerna.

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

Think, pair, share. Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism?

Think, pair, share. Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism? Think, pair, share Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism? Elektricitet och magnetism Vad vill du veta om elektricitet/ magnetism? Frågeställningar utifrån

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

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

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik Laborationsrapport Kurs Lab nr Elektroteknik grundkurs ET1002 1 Laborationens namn Mätteknik Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Elektroteknik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter:

Läs mer

Övningsuppgifter i Elektronik

Övningsuppgifter i Elektronik 1 Svara på följande frågor om halvledarkomponenter. Övningsuppgifter i Elektronik a) Vad är utmärkande för ett halvledarmaterial? b) Vad innebär egenledning och hur kan den förhindras? c) edogör för dopning

Läs mer

Think, pair, share. Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism?

Think, pair, share. Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism? Think, pair, share Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism? Elektricitet och magnetism Frågeställningar utifrån det centrala innehållet Vad är spänning (U),

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära,

Tentamen i El- och vågrörelselära, Tentamen i El- och vågrörelselära, 204 08 28. Beräkna den totala kraft på laddningen q = 7.5 nc i origo som orsakas av laddningarna q 2 = 6 nc i punkten x,y) = 5,0) cm och q 3 = 0 nc i x,y) = 3,4) cm.

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter: Uppgifterna skall lösas före laborationen med papper och penna och vara snyggt uppställda med figurer. a) Gör beräkningarna till uppgifterna

Läs mer

Laboration 1: Likström

Laboration 1: Likström 1. Instrumentjämförelse Laboration 1: Likström Syfte och metod Vi undersöker hur ett instruments inre resistans påverkar mätresultatet. Vi mäter spänningar med olika instrument och inställningar, och undersöker

Läs mer

Vecka 2 ELEKTRISK POTENTIAL OCH KAPACITANS (HRW 24-25) Inlärningsmål

Vecka 2 ELEKTRISK POTENTIAL OCH KAPACITANS (HRW 24-25) Inlärningsmål Vecka 2 ELEKTRISK POTENTIAL OCH KAPACITANS (HRW 24-25) Inlärningsmål Elektrisk potential Arbete och elektrisk potentialenergi Elektrisk potential Ekvipotentialytor Sambandet mellan elfält och elektrisk

Läs mer

KAPITEL 4 MTU AB

KAPITEL 4 MTU AB KAPITEL 4 MTU AB 2007 65 TIDSDIAGRAM Ett vanligt diagram består av två axlar. Den ena är horisontell (x) och den andre vertikal (y). Dessutom har man en kurva. W V Ovan har vi som ex. ritat in en kurva

Läs mer

ELLÄRA OCH MAGNETISM

ELLÄRA OCH MAGNETISM ELLÄRA OCH MAGNETISM Atomen För att förstå elektriska fenomen behöver vi veta vad en atom består av. En atom består av en kärna och runt den rör sig elektroner. Kraften som håller kvar elektronerna kallas

Läs mer

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2012-03-27 Del Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 16 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa

Läs mer

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0). 1 Föreläsning 2 Motsvarar avsnitten 2.4 2.5 i Griffiths. Arbete och potentiell energi (Kap. 2.4) r 1 r 2 C Låt W vara det arbete som måste utföras mot ett givet elektriskt fält E, då en laddning Q flyttas

Läs mer

= + = ,82 = 3,05 s

= + = ,82 = 3,05 s Lina Rogström linro@ifm.liu.se Lösningar till Exempeltentamen HT2014, Fysik 1 för Basåret, BFL101 Del A A1. (2p) En boll kastas rakt uppåt och har hastigheten = 30 m/s då den lämnar handen. Hur högt når

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

Wheatstonebryggans obalansspänning

Wheatstonebryggans obalansspänning Wheatstonebryggans obalansspänning Punkterna A och B ligger på ungefär halva batterispänningen. A ligger närmare +polen och B närmare -polen. Skillnaden U AB kan mätas med en känslig millivoltmeter ansluten

Läs mer

Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, för W2 och ES2 (1FA514)

Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, för W2 och ES2 (1FA514) Uppsala universitet Institutionen för fysik och astronomi Kod: Program: Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, 205-2-22 för W2 och ES2 (FA54) Kan även skrivas av studenter på andra program där FA54 ingår Skrivtid:

Läs mer

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q 2.1 Gauss lag och elektrostatiska egenskaper hos ledare (HRW 23) Faradays ishinksexperiment Elfältet E = 0 inne i en elektrostatiskt laddad ledare => Laddningen koncentrerad på ledarens yta! Elfältets

Läs mer

Föreläsnng 1 2005-11-02 Sal alfa. 08.15 12.00

Föreläsnng 1 2005-11-02 Sal alfa. 08.15 12.00 LE1460 Föreläsnng 1 2005-11-02 Sal alfa. 08.15 12.00 pprop. Föreslagen kurslitteratur Elkretsanalys av Gunnar Petersson KTH Det finns en många böcker inom detta område. Dorf, Svoboda ntr to Electric Circuits

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

Svar och anvisningar

Svar och anvisningar 170317 BFL10 1 Tenta 170317 Fysik : BFL10 Svar och anvisningar Uppgift 1 a) Den enda kraft som verkar på stenen är tyngdkraften, och den är riktad nedåt. Alltså är accelerationen riktad nedåt. b) Vid kaströrelse

Läs mer

Naturvetenskapliga för lärare, Göteborgs Universitet LNA310GU LABORATION (EB1) DEL 1 - Grundläggande ellära

Naturvetenskapliga för lärare, Göteborgs Universitet LNA310GU LABORATION (EB1) DEL 1 - Grundläggande ellära Göteborgs Universitet Februari 2012 Fysik och Teknisk Fysik 11 sidor Bert Jansson/Ingvar Albinsson, rev. av Johan Borglin Naturvetenskapliga för lärare, Göteborgs Universitet LNA310GU LABORATION (EB1)

Läs mer

Upp gifter I=2,3 A. B=37 mt. I=1,9 A B=37 mt. B=14 mt I=4,7 A

Upp gifter I=2,3 A. B=37 mt. I=1,9 A B=37 mt. B=14 mt I=4,7 A Upp gifter 1. Beskriv den magnetiska kraften som verkar på ledaren, både till storlek och till riktning. Den del av ledaren som är inne i magnetfältet kan antas vara 45 cm i samtliga fall. a. b. I=1,9

Läs mer

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Tentamen ellära 92FY21 och 27 Tentamen ellära 92FY21 och 27 2014-06-04 kl. 8 13 Svaren anges på separat papper. Fullständiga lösningar med alla steg motiverade och beteckningar utsatta ska redovisas för att få full poäng. Poängen för

Läs mer

Spänning. Ljus och värme. eller U = Elektrisk spänning mäts i enheten volt (V). 1 V = 1 J/C

Spänning. Ljus och värme. eller U = Elektrisk spänning mäts i enheten volt (V). 1 V = 1 J/C Elektricitet 5 Vad menas med elektrisk ström? Vilken roll har elektronerna i en ledare? Går det att tillverka ett batteri av en citron? Vilken är skillnaden mellan serie- och parallellkoppling? Hur stor

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Linnéuniversitetet Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Laborationshäfte för kursen Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 1. Instrumentjämförelse

Läs mer