Bilden visar fysikerna Wolfgang Pauli och Niels Bohr studerande en spinnande leksaksnurra (tippy-top på engelska).
|
|
- Gunnel Mattsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 LEKSAKER OCH FYSIK Alla som undervisar i fysik ställs inför utmaningen att introducera nya och ofta abstrakta begrepp för sina elever (kraft, energi, spänning,...). Hur eleverna antar och klarar av utmaningen, beror till stora delar på deras motivation och intresse. Leksaker kan vara ett sätt att väcka intresset för fysik. Medan man leker kan man fundera över hur och varför leksaken fungerar som den gör. Är då leksaker verkligen riktig fysik? Faktum är att de flesta områden i fysik, så som mekanik, värme, vätskor och gasers egenskaper, ljus, ljud, ellära och magnetism, kan belysas med hjälp av någon lämpligt vald leksak (se tabellen nedan). Lägg där till att fysiken bakom vissa leksaker långt ifrån är enkel eller trivial. Lek och insikt utesluter inte varandra! Bilden visar fysikerna Wolfgang Pauli och Niels Bohr studerande en spinnande leksaksnurra (tippy-top på engelska). Exempel på några leksaker och de fysikaliska principerna bakom. Några av dessa leksaker diskuteras i detalj senare i denna lilla skrift. Mekanik Lufttryck Värme Elektricitet Magnetism Leksaksbilar, gående leksaker, vattenraketer, studsande bollar, balansleksaker, jo-jon, snurror, gyroskop, fjäderdrivna leksaker. Alla möjliga kastleksaker (frisbee, X-Zylo, bumerang, modellflygplan). Varmluftsballong, ångmaskiner, flytande kristalltermometrar, den drickande ankan. Hoppande och dansande figurer (statisk elektricitet), batteridrivna bilar och leksaker. Magnetiska byggklossar, Gausskanon, Curie-pendel, magnetisk jo-jo. 1
2 HUR TAR JAG REDA PÅ MER? Antalet leksaker man kan använda sig av i undervisningen låter sig endast begränsas av tid och pengar. Om du vill leta dig fram till dina egna favoritleksaker, kan du börja med att se på följande hemsidor och böcker. Hemsidor 1. En mycket inspirerande man, professor Per-Olof Nilsson vid Chalmers Tekniska Högskola, har en trevlig hemsida som beskriver de leksaker du kan åka och titta på vid hans permanenta utställningen Fysikaliska leksaker, vid Chalmers i Göteborg: Leksakerna på hemsidan är ordnade enligt bakomliggande fysikaliska principer. 2. Många leksaker är förvånansvärt förmånliga (jämfört med annat experimentmaterial). För att få impulser till inköp eller för att få idéer vad du kunde tillverka, kan du besöka följande hemsidor: Teknikmagasinet har en del trevliga leksaker (och dessutom affär i Finland). Deras svenska katalog hittar du på Läromedelsföretagen Zenit och Alega i Sverige har många pedagogiska leksaker och säljer också till Finland. Du hittar deras kataloger på och 3. Internet är som vanligt en i närmast oändlig källa till idéer. Slå in sökorden Physics Toys och börja gräva. En bra sida du kan börja med, för att få en underhållande översikt över hela fysikleksaksområdet, är en föreläsning/show av professor Julius Sumner Miller, tillgänglig på YouTube (sök under: Julius Sumner Miller Physics Toys). Böcker Några trevliga böcker att bläddra i och få idéer är: 4. Tom Tits finns både i bokform och som museum (Södertälje). Kan du inte åka dit kan du alltid titta i böckerna: Tom Tits tricks (ISBN: ) Tom Tits extra tricks (ISBN: ) 5. Teaching Physics With Toys: Hands-on Investigations for Grades 3-9, Easyguide (Paperback). ISBN: Science Projects About the Physics of Toys and Games. ISBN: Physics, Fun, and Beyond: Electrifying Projects and Inventions from Recycled and Low- Cost Materials. ISBN-10:
3 EN BLANDAD SAMLING LEKSAKER Leksaker finns i en stor mängd utföranden, från enkla och billiga till komplicerade och dyra. Låt oss börja med att se på ett antal leksaker som man kan tillverka själv (slut dig därmed inte till att de också är enkla att förstå och förklara). Enkla leksaker som rör sig, rullar, hoppar och går 1. Wobbler Genom att noga studera rörelse, lade Galilei grunden till den moderna naturvetenskapen. Varför inte följa i hans fotspår och bygga en liten leksak som varken glider, går, eller rullar, utan vinglar fram? Det enda du behöver är två runda skivor. Begrepp: Kroklinjig rörelse - Två cirkelformade skivor av samma diameter. Mynt, metallbrickor, ölglasunderlägg duger utmärkt. - Såg eller sax. Vill du se kurvan för hur denna lilla leksak rör sig, samt bilder på en mängd liknande rulleksaker, så kan du ladda ner följande skrift: 2. Snurra (tippy-top eller tippe top) Att roterande föremål ogärna ändrar axeln de roterar kring, har alla som cyklar stor glädje av. Denna snurra, bestående av fyra kulor, överraskar en med att ställa sig på huvudet. Begrepp: Rotation, röreslemängdsmoment, friktion. - Fyra lika stora metall- eller glaskulor. - Superlim. Den teoretiska förklaringen till varför den vänder sig kan du läsa om på (teorivarning): 3
4 3. Gående leksaker (ramp walkers) Gående leksaker är roliga att leka med. Varianten som går när du drar dem kan dessutom utnyttjas för att illustrera att krafter alltid är vektorer, dvs. att både deras storlek och riktning måste beaktas. Låt figuren närma sig bordskanten och se vad som händer. Faller leksaken över bordskanten? Begrepp: Krafter och vektorer. - En gående figur. De kan köpas billigt på e-bay (sök på ramp walker ), eller så snickrar du ihop en. - Tråd och ett antal gem. Vill mäta och beräkna hur stor kraften är som krävs för att figuren skall börja gå, se: 4. En enkel svävare Friktion är ofta till förtret när man vill visa något i mekanik. Newtons lagar och kollisionsförsök blir svårare att tolka, vilket är en av orsakerna till att dessa lagar förblev dolda så länge. Ett sett att minimera friktionens inverkan (men inte luftmotståndet), är att använda en luftkuddebana. Ett betydligt billigare sätt är att bygga sina egna svävare. Begrepp: Friktion, kraft, rörelsemängd. - Ett par gamla CD/DVDskivor. - Ett par ballonger - En vinkork som du borrar hål i. - Superlim - Band, tejp, små vikter. När du byggt och testat dina svävare kan du t.ex. låta dem kollidera, eller se hur snabbt de accelererar när du fäster olika vikter vid dem. Varför inte ordna ett litet race? 4
5 5. Träpropellern (gee-haw whammy diddle på engelska) Historiska träleksaker finns det gott om. I följande leksak kan du få propellern att snurra genom att dra den runda pinnen över hacken. Försök få propellern att snurra först åt ett håll sedan åt andra hållet. Begrepp: Mekaniska vibrationer. - Träpinnar, en till stommen, en till den runda pinnen och en till propellern. Lite grövre blompinnar duger bra. - Nål eller spik. - Kniv, samt borr för att göra hål i propellern. Hur denna leksak fungerar? Pröva fråga nätet (sök på gee-haw whammy diddle ). 6. Origamifrisbee Många flygande kastleksaker har Bernoulli att tacka för att de hålls i luften. Frisbeen kombinerar Bernoullis princip för att få lyft och rotationen för att få stabilitet. Givetvis kan du köpa en frisbee, men varför inte göra en av papper istället? Begrepp: Bernoullis princip och rörelsemängdsmoment Det behöver du: - Papper (A4) - Tejp - Sax och linjal Bernoullis princip, vilken säger att trycket sjunker när luften strömmar snabbare, kan enkelt demonstreras med hjälp av några papper (se nästa sida). 5
6 Som en liten bonusleksak kan du försöka ta hjälp av Bernoulli för att hålla pingisbollen i bilden invid svävande. Kanske utföra några trick när du väl fått bollen att sväva? 7. Den sjungande knappen Gränsen mellan leksaker och musikinstrument är flytande. Med följande enkla (och traditionella) leksak kan du både åstadkomma ljud och studera vågor. Allt du behöver är några vanliga knappar och en bit tråd. Begrepp: Ljud, ljudkälla och vågor. - En eller flera olika knappar. - Tunn, stark sytråd. Försök lokalisera var ljudet uppstår och varför. Vidare kan man fundera över vad det är som bestämmer våglängden hos vågorna på tråden. 6
7 8. De dansande figurerna Statisk elektricitet får inte bara håret att stå på änden efter att man kammat sig en torr vinterdag, utan får även pappersfigurerna i följande demonstration att dansa. Begrepp: Statisk elektricitet. - Låda med genomskinligt plastlock och pappersbotten. En presentlåda för finare skjortor, slipsar, bestick, prydnader, etc. är utmärkt. - Urklippta pappersfigurer. Ladda upp lådans lock genom att snabbt dra din knutna näves undersida några gånger fram och tillbaka över plastlocket. Får du liv i dina figurer? Experimentera med att sätta ett finger på olika ställen på locket för att se vad som händer. Några plock från leksakshyllan Alla leksaker behöver man inte tillverka själv, utan det finns också en mängd leksaker man kan köpa. Nedan följer ett plock av några fysikaliskt intressanta leksaker. Notera att samma leksaker kan köpas på många olika ställen, så en prisjämförelse kan vara på sin plats. 9. Kinesisk jojo En jojo är en utmärkt illustration på hur energi kan omvandlas från en form till en annan, i detta fall hur rotationsenergi omvandlas till potentiell energi och tillbaka igen till rotationsenergi. En extra tydlig jojo för att demonstrera denna energiomvandling, är den s.k. kinesiska jojon. Det snurrande hjulets axlar är magnetiska och håller sig därför hjulet fast vid metallskenan. Begrepp: Rotationsenergi och potentiell energi. Här kan jag köpa den: Bildens kinesiska jojo är köpt på Zenit läromedel zenit.winbasonline.se pris 5. 7
8 10. Gyroboll Gyroskopet är en uppfinning av fransmannen Foucault (han med pendeln), som utnyttjar principen om rörelsemängdsmomentets bevarande. Innan man ger sig in på den fulla matematiska beskrivningen av ett gyroskop, som är en aning utmanande, kan man med fördel utforska hur gyrokrafterna känns och hur de beter sig. På den gamla, goda tiden använde man cykelhjul för detta ändamål. Idag när allting krymps kan man också köpa en sk. gyroboll, vilken säljs som ett träningsredskap för bland annat golfare. Begrepp: Rotation, rörelsemängdsmoment och vridmoment. Här kan jag köpa det: Bildens gyroboll fås på för 6,90. Bättre bollar kostar lite mer. Ett äkta litet gyroskop får du för 17 från Heureka (de finns också på nätet). Rotationsaxel Axeln fri att röra sig i detta plan Gyroskopet består av ett hjul med största massan ute vid kanterna, en axel genom hjulets mitt och en upphängning med låg friktion som tillåter hjulet att fritt vrida sig. I en gyroboll är rotationsaxeln endast fri att röra sig i ett plan. Dra igång gyrobollen, vrid, utforska och känn krafterna. Vill du utforska gyroskopet mer, är Internet fullt av video-clips, animationer, experiment, försök till förklaringar, etc. Sök på bara på gyroscope. 8
9 11. Rökringar i stort och smått Vulkanen Etna blåser ut en rökring Rökringar förekommer i allsköns storlekar och former, t.o.m. delfiner gillar att blåsa dem. Rökringar är också roliga att leka med, vilket idag tack vare ofarliga röksprayer är en relativt luktfri sysselsättning. Enklare ringar kan man åstadkomma genom att fylla en tom plastflaska med rök och antingen slå på flaskan eller klämma på den. Vill man åstadkomma lite större saker kan man köpa sig en Airzooka att leka med. Begrepp: Roterande vätskeflöden (vortex rings). Airzooka Här kan jag köpa det: Rökspray (14,90 ) Airzooka (16,90 ) X-Zylo Mark Forti var en högskolestuderande som kom på idén att göra en flygande papperscylinder. Idén blev grunden till ett företag och leksaken X-Zylo var född (även kallad det flygande gyroskopet). X-Zylon kastas som en amerikansk fotboll, dvs. du kastar den framåt samtidigt som du ger den ett spinn. Lite övning och du kan få den att flyga verkligen långt. Begrepp: Forskningsuppgift. Här kan jag köpa den: X-Zylo X-Zylo (7,90 ) Vill du göra en själv kan du pröva med att göra en cylinder av papper, eller kapa en plastflaska / aluminiumburk. Varför flyger den? Detta är en utmärkt forskningsuppgift som leder till en massa intressant fysik. Den som är otålig och vill kika i facit, kan gå till 9
10 13. Flaskraketen Vad kan vara trevligare sysselsättning än att skjuta iväg sin egen raket? Både den fasta och flytande bränsleraketen är något riskabla att sysselsätta sig med för den glada amatören, så det är tur att den finns en ofarligare variant som endast behöver en pump, en tom flaska och lite vatten. Vill man ge ett sken av att vara seriös, kan man alltid påpeka att man experimentellt undersöker Newtons tredje lag och lagen om rörelsemängdens bevarande. Beroende på ens ambitionsnivå och hur högt man vill att raketen skall flyga, kan man antingen köpa en byggsats eller bygga raketen själv. Nedan visas en enkel hemmagjord variant. Det är bara att pumpa och se vad som händer. Se bara till att åskådare inte står i vägen! Begrepp: Newtons tredje lag, tryck och rörelsemängdens bevarande. Det här behöver jag: - Tom plastflaska - Lämplig kork (t.ex. vinkork) - Pump (gärna med tryckmätare) och fotbollsmunstycke - Lite vatten och något att luta raketen mot. Delarna finns också som byggsats på Flaskraket (19,90 ) Man kan experimentera med olika mängder vatten i raketen, mäta trycket i raketen och beräkna krafterna på raketen, samt raketens acceleration och maximala höjd, osv. 10
11 Några mer utmanande leksaker Har man lite mera tid och intresse, kan man försöka sig på lite mer utmanande leksaker. Nedan följer tre förslag. 14. Curiependeln Värmemaskiner förknippar man vanligen med brinnande kol och ånga. En värmemaskin som fungerar enligt en helt annan princip visas nedanför. När du fått ihop alla delar som de ska (det kan krävas en del små justeringar), borde nickeltråden svänga ut och in i lågan så länge som ljuset brinner. Begrepp: Värmemaskin, magnetism och Curietemperatur Det här behöver jag: - Kraftig magnet - En tunn koppartråd - Tunn nickeltråd (sk. värmetråd) - Litet ljus - Två träklossar, en metallplåt och skruvar Ett litet videoklipp av pendeln i aktion (och hur du bygger den), hittar du på: Hemligheten bakom denna s.k. Curiependel, är nickeltrådens magnetiska egenskaper. De metaller som dras till en magnet, förlorar sina magnetiska egenskaper om de värms upp över en viss temperatur, den s.k. Curietemperaturen. Järn tappar sina magnetiska egenskaper vid +768 C, medan nickel gör det redan vid C. Värmen från ljuset räcker alltså till för att nickeltråden skall tappa sin magnetism och därmed inte längre känna av magnetens dragningskraft. När nickeltråden svängt bort ur lågan och kallnar under C, dras den på nytt till magneten. Notera att koppar inte påverkas av en magnet, vilket är orsaken till att koppar används i pendelns övre del. 11
12 15. Den kaotiska pendeln Kaos i klassrummet låter kanske inte som något vidare attraktivt alternativ, men med denna kaotiska pendel kan man utforska kaos under kontrollerade former. Pendeln kan sättas ihop på flera sätt. Den version som visas i bilden kallas för en Rotts pendel och beroende på hur hårt du knuffar till den så svänger den antingen regelbundet eller kaotiskt. Utforska! Vill du se en video över hur man bygger pendeln, gå till: Mera bakgrundsinformation? Wikipedia, sökordet double pendulum, ger en matematisk beskrivning av en dubbelpendel (vilken vår pendel är ett exempel på) och länkar till mer information, animationer och simuleringar. 12
13 16. Eulers skiva Du har säkert både hört och sett följande fenomen. Du tappar ett mynt på bordet och i stället för att myntet genast lägger sig platt ner, så rullar myntet runt på sina kanter en stund. Observerar du myntet, märker du att myntet sakta roterar och att det ger ifrån sig ett ljud vars frekvens ökar hela tiden. Myntet lägger sig ganska snabbt ner, eftersom friktionen mellan myntets kanter och bordet är ganska stor och myntet därför tappar sin kinetiska och potentiella energi. Vad skulle hända om man minskade friktionen mellan skivan och underlaget och dessutom gjorde skivan tyngre, så att den hade mer potentiell energi i början? Svaret ges av Eulers skiva, en leksak designad för just detta ändamål. Begrepp: Energins bevarande, spinn och rotationsrörelse. Det här behöver jag: Om inte ett mynt eller rund stålskiva duger, så kan du köpa en Eulers skiva för ca. 40 på Zenit läromedel zenit.winbasonline.se Det är få leksaker som har en egen hemsida, men Eulers skiva är ett undantag. På följande sida hittar du bakomliggande teori, experiment, osv. 13
FYSIKALISKA APTITRETARE
FYSIKALISKA APTITRETARE Ett sätt att börja en fysiklektion och genast försöka fånga elevernas intresse, är att utföra ett litet experiment eller en demonstration. Kraven som ställs på ett sådant inledande
Facit till 38 No-försök
Facit till 38 No-försök Försök 1 - Mynttestet Svar: Tack vare vattnets stora ytspänning (ytan spricker inte så lätt) kan man fylla ett glas så att vattnet buktar upp i glaset. Varje mynt har liten volym,
Produktion. i samarbete med. MAO Design 2013 Jonas Waxlax, Per-Oskar Joenpelto
Prototyp Produktion i samarbete med MAO Design 2013 Jonas Waxlax, Per-Oskar Joenpelto FYSIK SNACKS Kraft och motkraft............... 4 Raketmotorn................... 5 Ett fall för Galileo Galilei............
Working with parents. Models for activities in science centres and museums
Working with parents. Models for activities in science centres and museums 1 Index PRATA OM VETENSKAP FLYTA OCH SJUNKA... 3 1. Kort översikt över workshopens aktiviteter... 3 2. Mål och syfte... 3 3. Viktiga
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
MEKANIKENS GYLLENE REGEL
MEKANIKENS GYLLENE REGEL Inledning Det finns olika sätt att förflytta föremål och om du ska flytta en låda försöker du säkert komma på det enklaste sättet, det som är minst jobbigt för dig. Newton funderade
Andra EP-laborationen
Andra EP-laborationen Christian von Schultz Magnus Goffeng 005 11 0 Sammanfattning I denna rapport undersöker vi perioden för en roterande skiva. Vi kommer fram till, både genom en kraftanalys och med
Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion
060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt
Fysikshow i kursen Fysik för poeter 20 maj 2013 med Carl-Olof Fägerlind cfl@lidingo.se
Fysikshow i kursen Fysik för poeter 20 maj 2013 med Carl-Olof Fägerlind cfl@lidingo.se 0 Experiment Område 1 UV-spektrum Kvantfysik 2 Fission med tändstickor Kvantfysik 3 Bandgeneratorn Ellära 4 Spetsurladdning
DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält
DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta
Datum: , , , ,
RR:1 Instruktion till laborationen ROTERANDE REFERENSSYSTEM Författare: Lennart Selander, Svante Svensson Datum: 2000-02-21, 2004-12-02, 2006-12-01, 2012-02-03, 2013-01-22 Mål Att få erfarenhet av de fenomen
10. Hur fungerar ett sugrör? Utrustning. Glas och vatten Två sugrör. Utförande
10. Hur fungerar ett sugrör? Glas och vatten Två sugrör Testa om du kan använda sugrör. Sätt två sugrör i glaset som du fyllt med lämplig vätska. Fungerar sugrören? Ändra utförandet så att det ena sugrörets
Kapitel extra Tröghetsmoment
et betecknas med I eller J används för att beskriva stela kroppars dynamik har samma roll i rotationsrörelser som massa har för translationsrörelser Innebär systemets tröghet när det gäller att ändra rotationshastigheten
MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3.
MITT I RYMDEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och
Vågrörelselära och optik
Vågrörelselära och optik Kapitel 14 Harmonisk oscillator 1 Vågrörelselära och optik 2 Vågrörelselära och optik Kurslitteratur: University Physics by Young & Friedman (14th edition) Harmonisk oscillator:
Mekanik III, 1FA103. 1juni2015. Lisa Freyhult 471 3297
Mekanik III, 1FA103 1juni2015 Lisa Freyhult 471 3297 Instruktioner: Börja varje uppgift på nytt blad. Skriv kod på varje blad du lämnar in. Definiera införda beteckningar i text eller figur. Motivera uppställda
Luften trycker på allt omkring sig. När man blåser upp en ballong blir det högre lufttryck inne i ballongen än utanför.
Luft 1 Luft...2 Lufttryck...2 Lufttryck och väder...2 Minska lufttrycket...3 Luftmotstånd...3 Varm luft...3 Snurrande spiral...3 Varm luft och kall luft...4 Luft Luft väger Gör en balansvåg av en blompinne
Laboration: Roterande Referenssystem
INSTITUTIONEN FöR FYSIK OCH ASTRONOMI Laboration: Roterande Referenssystem Laborationsinstruktionen innehåller teori, diskussioner och beskrivningar av de experiment som ska göras. Mål: Att få erfarenhet
Instuderingsfrågor Krafter och Rörelser
1. Hur stor tyngd har ett föremål med massan: a) 4 kg b) 200 g Instuderingsfrågor Krafter och Rörelser 2. Hur stor massa har ett föremål om tyngden är: a) 8 N b) 450 N 3. Hur stor är jorden dragningskraft
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.
Luftundersökningar. Centralt innehåll åk 1-3 VEM. Luft Åk 1-3
Luftundersökningar Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens
Working with parents. Models for activities in science centres and museums
Working with parents. Models for activities in science centres and museums FEAST Working with parents. Models for activities in science centres and museums 1 Index Farkoster som rullar, svävar och drar...
1:a gången på vårt NTA arbete.
1:a gången på vårt NTA arbete. TEMA LUFT- för barn födda -05 1 april Vi började med att samla alla barnen och berätta att vi vid 5 st tillfälle ska experimentera och lära oss mer om luft. Vi frågade vad
Datum: Författare: Olof Karis Hjälpmedel: Physics handbook. Beta Mathematics handbook. Pennor, linjal, miniräknare. Skrivtid: 5 timmar.
Mekanik KF, Moment 1 Datum: 2012-08-25 Författare: Olof Karis Hjälpmedel: Physics handbook. Beta Mathematics handbook. Pennor, linjal, miniräknare. Skrivtid: 5 timmar. Del 1 (Lämna in denna del med dina
Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)
Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520) Tid och plats: Måndagen den 23 maj 2011 klockan 14.00-18.00 i V. Hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, Lexikon, typgodkänd miniräknare samt en egenhändigt skriven A4 med
Kraft, tryck och rörelse
Kraft, tryck och rörelse Kraft En kraft kan ändra form, fart och rörelseriktning hos föremål. Kraft mäts i Newton, N. Enheten är uppkallad efter fysikern Isaac Newton som levde på 1600- talet. 1 N är ungefär
Lågstadieelevernas inlärningsmaterial för utställningen. Elköping
Lågstadieelevernas inlärningsmaterial för utställningen Elköping Efter uppgiftsnumret har vi angett det utställningsobjekt, där man hittar mer information om frågan eller där man kan fördjupa sin kunskap.
INSTITUTIONEN FÖR FYSIK. Hej!
Hej! Nedan finns de olika fysikaliska fenomen vi provade och försökte förklara under denna workshop. Har du frågor om någon av delarna så är du välkommen att höra av dig och jag hoppas du har nytta av
LÄRARHANDLEDNING Mecka med ljud
LÄRARHANDLEDNING Mecka med ljud Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck till innovativt
TILLVERKA ETT EGET FORDON
TILLVERKA ETT EGET FORDON Övningens mål Eleverna vet att alla transportmedel behöver energi för att ta sig fram, och att olika energikällor kan användas, med varierande effekt på miljön. Eleverna förstår
Magnetism och elektromagnetism
Teknikområde Magnetism och elektromagnetism Magneter upptäcktes i staden Magnesia i Grekland. Magneter kan dra till sig föremål som innehåller mycket järn (eller kobolt eller nickel). Man kan tex. använda
Ballistisk pendel laboration Mekanik II
Ballistisk pendel laboration Mekanik II Utförs av: William Sjöström 19940404 6956 Philip Sandell 19950512 3456 Uppsala 2015 05 09 Sammanfattning Ett sätt att mäta en gevärkulas hastighet är att låta den
Sid Tröghetslagen : Allting vill behålla sin rörelse eller vara i vila. Bara en kraft kan ändra fart eller riktning på något.
Björne Torstenson KRAFTER sid 1 Centralt innehåll: Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor. (9FVL2) Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga
Bygga fordon 4-6. Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11
Bygga fordon 4-6 Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens
Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse
Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden
Upp gifter. 1. På ett bord står en temugg. Rita ut de krafter som verkar på muggen och namnge dessa.
1. På ett bord står en temugg. Rita ut de krafter som verkar på muggen och namnge dessa. 2. En såpbubbla dalar genom luften med den konstanta hastigheten 1,1 cm/s. Vilken kraft känner den av från luften
Balthazar Science Center. Skolprogram. Upplev, prova, bygg och lär. Låt dig inspireras, experimentera och väck lusten till nya upptäckter!
Balthazar Science Center Skolprogram 2016 Upplev, prova, bygg och lär. Låt dig inspireras, experimentera och väck lusten till nya upptäckter! Var med och testa teknik! Temalådor! Utöver våra skolprogram
Vrid och vänd en rörande historia
Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer
Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:
Fysik Mål Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: - använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som energi, teknik, miljö
5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.
Ljusets dag 1. Ljuset går rakt fram tills det bryts. Låt ljuset falla genom dörröppningen till ett mörkt rum. Se var gränserna mellan ljus och mörker går. Reflektera ljus ut i mörkret med t ex CDskivor,
Vetenskapligt reportage - Ett vindkraftverk med en twist
Vetenskapligt reportage - Ett vindkraftverk med en twist Vi har under tre veckors tid arbetat med ett projekt där vi i grupp skulle bygga en luftförvärmare eller vindkraftverk. Vår grupp skulle bygga ett
UNDERVISNINGSMATERIAL
UNDERVISNINGSMATERIAL LÄRARDOKUMENT UNDERVISNINGSMATERIAL 3: JABALI TILLVERKAR LEKSAKER ÄVENTYRSPAKET UPPFINNARNA I AFRIKA Copyright De Uitvinders Utgåva 2012 Version 2.0 EN BERÄTTELSE UPPFINNARNA IN AFRIKA
Tentamen i Mekanik II
Institutionen för fysik och astronomi F1Q1W2 Tentamen i Mekanik II 30 maj 2016 Hjälpmedel: Mathematics Handbook, Physics Handbook och miniräknare. Maximalt 5 poäng per uppgift. För betyg 3 krävs godkänd
Övningens syfte: Att förstå hur positiva och negativa magnetiska poler har bortstötande krafter och tilldragande krafter
1 Magnetiska poler Övningens syfte: Att förstå hur positiva och negativa magnetiska poler har bortstötande krafter och tilldragande krafter 1. Nämn fem saker som en magnet drar till sig. Alla metallföremål
Mål med temat vad är ljud?
Vad är ljud? När vi hör är det luftens molekyler som har satts i rörelse. När en mygga surrar och låter är det för att den med sina vingar puttar på luften. När en högtalare låter är det för att den knuffar
Hjul och snurrande upptäckter
Hjul och snurrande upptäckter Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar - Naturvetenskap och teknik, Förskola Syfte varför? Att stimulera och utmana barnen
Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp
Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.
Kollisioner, impuls, rörelsemängd kapitel 8
Kollisioner, impuls, rörelsemängd kapitel 8 ! Sida 4/4 Laboration 1: Fallrörelse på portalen ikväll Institutionen för Fysik och Astronomi! Mekanik HI: 2014 Fallrörelse Institutionen för Fysik och Astronomi!
Kollisioner, rörelsemängd, energi
Kollisioner, rörelsemängd, energi I denna laboration kommer ni att undersöka kollisioner, rörelsemängd och energi, samt bekanta er ytterligare med GLX Xplorer som används i mekaniklabbet för utläsning
Flaxande fjärilen Frida
Flaxande fjärilen Frida Fjärilen flaxar med vingarna när man vevar på veven. Se en film på produkten: http://youtu.be/dwuwkcawrem Vilket material behöver man? Kork för PET-flaska Remskiva för motor Gitarrsträng
Övningar för finalister i Wallenbergs fysikpris
Övningar för finalister i Wallenbergs fysikpris 0 mars 05 Läsa tegelstensböcker i all ära, men inlärning sker som mest effektivt genom att själv öva på att lösa problem. Du kanske har upplevt under gymnasiet
Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment
Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment G1. Ett föremål med massan 1 kg lyfts upp till en nivå 1,3 m ovanför golvet. Bestäm föremålets lägesenergi om golvets nivå motsvarar nollnivån. G10. En kropp,
NTA - tema luft - HT-11
NTA - tema luft - HT-11 Nu har vi startat vårt NTA arbete med de största barnen på förskolan. Vid det första tillfället den 15 september hade vi en introduktion på vad luft är för något och vi gjorde några
MITT I RYMDEN. Lärarhandledning
MITT I RYMDEN Lärarhandledning 1 Gör en resa ut i rymden och upptäck hur det är att bo, leva och jobba på en rymdstation. Hur gör astronauterna när de går på toaletten och varför är de fastspända när de
ARBETE VAD ÄR DET? - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
Inledning ARBETE VAD ÄR DET? När vi till vardags pratar om arbete är det en helt annan sak än begreppet arbete i fysikens värld. Ett lönearbete är t ex att arbeta som vaktpost utanför Buckingham Palace.
Högstadieelevernas inlärningsmaterial för utställningen. Elköping
Högstadieelevernas inlärningsmaterial för utställningen Elköping Efter uppgiftsnumret har vi angett det utställningsobjekt, där man hittar mer information om frågan eller där man kan fördjupa sin kunskap.
= v! p + r! p = r! p, ty v och p är dt parallella. Definiera som en ny storhet: Rörelsemängdsmoment: H O
1 KOMIHÅG 15: --------------------------------- Definitioner: Den potentiella energin, mekaniska energin Formulera: Energiprincipen ---------------------------------- Föreläsning 16: FLER LAGAR-härledning
LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen
LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck till innovativt
TFYA16/TEN :00 13:00
Link opings Universitet Institutionen f or fysik, kemi och biologi Marcus Ekholm TFYA16/TEN2 Ovningstentamen Mekanik 2015 8:00 13:00 Tentamen best ar av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 po ang.
Laboration i Maskinelement
Laboration i Maskinelement Bilväxellådan Namn: Personnummer: Assistents signatur: Datum: Inledning I den här laborationen ska vi gå lite djupare i ämnet maskinelement och ge oss in på något som förmodligen
TEKNIKCENTRUM Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar
Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-05-22 TEKNIKCENTRUM Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar barnen i Teknik och
Lilla lyckohjulet Lina
Lilla lyckohjulet Lina Lyckohjulet snurrar och du kan spela precis som på tivoli! Se en film på produkten: http://youtu.be/mlh6rpuhqmm Vilket material behöver man? Trälist 15 x 33 mm Plywood 8 mm Träskruv
1. Beskriv Newtons tre rörelselagar. Förklara vad de innebär, och ge exempel! Svar: I essäform, huvudpunkterna i rörelselagarna.
Fysik 1 övningsprov 1-13 facit Besvara 6 frågor. Återlämna uppgiftspappret! 1. Beskriv Newtons tre rörelselagar. Förklara vad de innebär, och ge exempel! Svar: I essäform, huvudpunkterna i rörelselagarna..
Lärarhandledning. Kraftshow. Annie Gjers & Felix Falk 2013-10-22
Lärarhandledning Kraftshow Annie Gjers & Felix Falk 2013-10-22 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Experiment med förklaringar... 4 2.1 Månen och gravitationen... 4 2.2 Blyplankan... 4 2.3 Dubbelkon
Lyft vagnen upp på stolen utan att använda någon ramp. Mät hur mycket kraft som används vid lyftet.
Enkla maskiner 1 Enkla maskiner...2 Lutande plan...2 Kil...2 Skruv...3 Hävstång...4 Hjul...6 Block...7 Pröva dragkampen...7 Fjäder...8 Enkla maskiner Redan på stenåldern började mänskorna uppfinna maskiner
Viktiga moment i kursplanen
En process där eleverna medverkar aktivt genom att tillsammans bygga, experimentera, undersöka, ställa frågor och kommunicera ger en mängd fördelar inlärningsmässigt. Även de mer traditionella kunskaperna
FIRST LEGO League Jr.: Tips om pass, varje vecka
FIRST LEGO League Jr.: Tips om pass, varje vecka Här hittar du ett förslag på hur du kan lägga upp de olika passen för laget under projektperioden. Du som handledare kan också välja att bortse från det
Vi har väl alla stått på en matta på golvet och sedan hastigt försökt förflytta
Niclas Larson Myra på villovägar Att modellera praktiska sammanhang i termer av matematik och att kunna använda olika representationer och se samband mellan dessa är grundläggande förmågor som behövs vid
Övningstenta Svar och anvisningar. Uppgift 1. a) Hastigheten v(t) får vi genom att integrera: v(t) = a(t)dt
Övningstenta 015 Svar och anvisningar Uppgift 1 a) Hastigheten v(t) får vi genom att integrera: v(t) = a(t)dt tillsammans med begynnelsevillkoret v(0) = 0. Vi får: v(t) = 0,5t dt = 1 6 t3 + C och vi bestämmer
PROJEKT VATTEN SYFTET MED PROJEKTET: Öka förståelse för begreppen flyta och sjunka. Öka nyfikenheten för naturvetenskap.
PROJEKT VATTEN SYFTET MED PROJEKTET: Öka förståelse för begreppen flyta och sjunka. Öka nyfikenheten för naturvetenskap. Varför valdes detta projekt? Barnen visade ett stort intresse för vatten och det
Institutionen för Fysik och Astronomi! Mekanik HI: Rotationsrörelse
Rotationsrörelse I denna laboration kommer vi att undersöka dynamik rotationsrörelse för stela kroppar. Experimentellt kommer vi att undersöka bevarandet av kinetisk rotationsenergi och rörelsemängdsmoment
VATTENEXPERIMENT. Undersök hur många vattendroppar som får plats på ett rent tvåeurosmynt innan vattnet rinner över!
VATTENEXPERIMENT RÄKNA PIPETTDROPPAR! Undersök hur många vattendroppar som får plats på ett rent tvåeurosmynt innan vattnet rinner över! Undersök hur många vattendroppar som får plats men på ett tvåeurosmynt
Förklaringar till experimenten i Upptäckarland
Förklaringar till experimenten i Innehållsförteckning 2 Experiment Sida Luftblås 3 Dykaren 4 Värmeplattor 5 Studs 6 Drinking Bird 7 Reaktionstid 8 Såpbubblor 9 Rullande cylinder och dubbelkon 10 UV-ljus
ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517
14 Enkla maskiner Enkla maskiner, eller som man ibland säger, enkla mekanismer, hör till de allra tidigaste tekniska uppfinningarna som människan känner till. Kilen Enkla maskiner har varit kända ända
OMGIVNINGSLÄRA. Förlagsaktiebolaget Otava, Helsingfors
EXPEDITION OMGIVNINGSLÄRA Förlagsaktiebolaget Otava, Helsingfors INNEHÅLL KAPITEL 1 VI LÄR OSS TILLSAMMANS 4 1 Expeditionen kan börja! 6 2 Du är en viktig del av klassen 10 3 Traiken löper tack vare gemensamma
Instruktion till utförare
Instruktion till utförare Kraftshow Annie Gjers & Felix Falk 2013-10-22 Innehåll Inledning... 3 Kort om showen... 3 Pedagogiska tankar... 4 Materielförteckning... 5 Experimenten... 6 Månen och gravitationen...
Mekanik SG1108 Mekanikprojekt Dubbelpendel
Mekanik SG1108 Mekanikprojekt Dubbelpendel Studenter: Peyman Ahmadzade Alexander Edström Robert Hurra Sammy Mannaa Handledare: Göran Karlsson karlsson@mech.kth.se Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...
Diskussionsfrågor Mekanik
Diskussionsfrågor Mekanik Frågor markerade med en stjärna ( ) är lite svårare och kan betraktas som överkurs. Vektorer och rörelse 1. Mitt på dagen en solig dag vid ekvatorn kastar du iväg en boll. Hur
38 No-försök du kan göra hemma
38 No-försök du kan göra hemma Till Eleven I No är det roligt att prova sig fram, laborera och fundera över olika experiment. Här är det meningen att du själv göra flera smålaborationer hemma. De flesta
2014:2 RIKSFÖRENINGEN FÖR LÄRARNA I MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK
ISSN 1402-0041 Utdrag ur 2014:2 RIKSFÖRENINGEN FÖR LÄRARNA I MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Filip, Gustav, Tove och några klasskamrater från årskurs 5 på Byskolan i Södra Sandby arbetar med friktion
Rörelsemängd. Rörelsemängdens bevarande
Kapitel 6: Rörelsemängd Rörelsemängd Momentum Rörelsemängd är e8 sä8 a8 beskriva trögeten os e8 föremål. E8 föremål med ög rörelsemängd kräver mycket energi för a8 stanna - trögeten är ög! Rörelsemängden
Laboration 2 Mekanik baskurs
Laboration 2 Mekanik baskurs Utförs av: Henrik Bergman Mubarak Ali Uppsala 2015 01 19 Introduktion Friktionskraft är en förutsättning för att våra liv ska fungera på ett mindre omständigt sätt. Om friktionskraften
Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)
Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520) Tid och plats: Lördagen den 1 september 2012 klockan 08.30-12.30 i M. Hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, Typgodkänd miniräknare samt en egenhändigt skriven A4 med valfritt
GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för fysik LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I MEKANIK B För FYP100, Fysikprogrammet termin 2
GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för fysik LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I MEKANIK B För FYP100, Fysikprogrammet termin Tid: Plats: Ansvarig: Hjälpmedel: Tisdag juni 009, kl 8 30 13 30 V-huset Lennart Sjögren,
ASTRONAUT PÅ RYMD- STATIONEN. Lärarhandledning
ASTRONAUT PÅ RYMD- STATIONEN Lärarhandledning 1 Vad gör en astronaut egentligen? Hur påverkar tyngdlösheten det dagliga livet ombord på rymdstationen? Genom olika montrar, som Gravitationstratten och Planetvågarna,
TEKNIKCENTRUM Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar
Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola Datum 2016-08-12 070 5585332 TEKNIKCENTRUM Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar barnen i Teknik och
Ragnhild Löfgren, Astrid Berg & Martin Nelzén Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV Linköpings universitet
2017-02-02 Dnr LiU-2014-00147 1(7) Ragnhild Löfgren, Astrid Berg & Martin Nelzén Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2(7) När studenterna
Tentamen Mekanik F del 2 (FFM521 och 520)
Tentamen Mekanik F del 2 (FFM521 och 520) Tid och plats: Tisdagen den 27 augusti 2013 klockan 14.00-18.00. Hjälpmedel: Physics Handbook, Beta samt en egenhändigt handskriven A4 med valfritt innehåll (bägge
Mekanik KF, Moment 2. o Ingenting händer: T! = T! o Den blir kortare: T! =!! o Den blir längre: T! = 2T!
Mekanik KF, Moment 2 Datum: 2013-03-18, 8-13 Författare: Jan-Erik Rubensson Hjälpmedel: Physics handbook. Beta Mathematics handbook. Pennor, linjal, miniräknare. Skrivtid: 5 timmar. Del 1 (Lämna in denna
Experiment 1: Krulligt hår
Experiment 1: Krulligt hår Hårstrån som är raka har oftast så gott som cirkulärt tvärsnitt. Däremot har krulliga hårstrån ett mer elliptiskt tvärsnitt. Det blir din uppgift att bestämma ellipticiteten
Arbete Energi Effekt
Arbete Energi Effekt Mekaniskt arbete Du använder en kraft som gör att föremålet förflyttas i kraftens riktning Mekaniskt arbete Friktionskraft En kraft som försöker hindra rörelsen, t.ex. när du släpar
WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING
WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns
Polhem 350. Lärarhandledning för årskurs 1-3
Polhem 350 Lärarhandledning för årskurs 1-3 JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn 036-10 50 00 (vxl) Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping www.jonkoping.se UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping
Glitterälvorna och den magiska ön
Glitterälvorna och den magiska ön 1 Med glittrande kläder flög dom tvärs över ön. Det här är livet! ropade Rebecca med fladdrande hår. Dom två älvorna, Rebecca och Tristan bodde på Glitterön med deras
Kretsar kring el årskurs 4-6
Pedagogisk planering för tema Kretsar kring el årskurs 46 Syfte Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur
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
*** Bygg ett vindkraftverk
Kort version Vilken propeller snurrar snabbast (se på mätaren) Prova att ändra Antal blad Bladets längd Bladets bredd Bladets vridning 1 Utförlig version Det här vindkraftverket ger elektrisk spänning
Lufttryck. Även i lufthavet finns ett tryck som kommer av atmosfären ovanför oss.
Repetition, del II Lufttryck Även i lufthavet finns ett tryck som kommer av atmosfären ovanför oss. Med samma resonemang som för vätskor kommer vi fram till att lufttrycket på en viss yta ges av tyngden