Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
|
|
- Adam Arvidsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
2 Innehåll Energi Energiomvandlingar Solcellens effektivitet Läges- och rörelseenergi Astronomi Upptäck vårt solsystem Även solen har fläckar Solspektrum Jupiters massa Mekanik Kastförsök med katapult Centralrörelse Optik Upptäck ljus: linser, färger Upptäck ljus: ljusets hastighet, vandring i Lasergrottan Akustik Undersök toner, vandring i Lasergrottan Kärnfysik Radioaktivitet Strålning, radonmätning Strålning, cesium i svamp Modern fysik Ljusets hastighet Fotoelektrisk effekt Väg elektroner Franck-Hertz och Balmerserien Vätespektrum Elektrondiffraktion Supraledning Kombinationsprogram Inspiration: Lasergrottan, kupolen, supraledning Strålning: Kupolen, demo radioaktivitet, dimkammare Modern fysik: Lasergrottan, demo partikeldetektorer Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
3 Energi Energiomvandlingar (miljö) Undersök och jämför olika energiomvandlingar. Kör olika ångmaskiner, bränslecellsbil, solcellsbil eller stirlingmotor. Generera egen ström och undersök elektriska kretsar. Grund. åk 6-9 1,5 tim 32 Förkunskaper: Eleven ska ha kunskap om energiomvandlingar, och bör vara bekant med enklare elektriska kopplingar. Gymn. Fy A, Nk A,B 1,5 tim 32 Förkunskaper: Eleven ska ha kunskap om energiomvandlingar, och känna till begreppen arbete, effekt och verkningsgrad. Eleven bör vara bekant med enklare elektriska kopplingar. Teori: Vi studerar olika kedjor av energiomvandlingar och diskuterar energikällor, energibärare och energianvändning. Vi tittar på framdrivning av fordon och vilka metoder som är effektiva. Vi diskuterar energiförluster och evighetsmaskiner. Laboration: Eleverna provar på att köra ångmaskiner, bränslecellsbil, solcellsbil eller stirlingmotor. Eleverna får konstruera en egen "energikedja" med så många energiomvandlingar som möjligt. Solcellens effektivitet (miljö) Laboration med solceller för att öka förståelsen för begrepp som effekt och energiomvandling, med fokus på det vetenskapliga arbetssättet. Grund. åk 8-9 1,5 tim 16 Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
4 Förkunskaper: Kreativitet och fantasi. Eleven bör vara bekant med enklare elektriska kopplingar, och känna till begreppen arbete och effekt. Gymn. Fy A, Nk A,B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Kreativitet och fantasi. Känna till begrepp som hypotes och kontrollerade experiment. Eleven bör vara bekant med enklare elektriska kopplingar, och känna till begreppen arbete, effekt och verkningsgrad. Teori: Vi diskuterar några egenskaper hos solcellen. Vi tar upp begreppen ström, spänning, effekt, energi och samband dem emellan. Hur mäter vi ström och spänning? (multimeter). Vad menas med att arbeta vetenskapligt? Laboration: Vi tittar på solcellers användning. Eleverna gör en fri laboration där de får undersöka solcellers egenskaper och effektivitet, de får formulera egna frågeställningar och hypoteser. Läges- och rörelseenergi Studera sambandet mellan läges- och rörelseenergi med hjälp av kastapparat. Grund. Åk8-9 1,5 tim 16 Gymn. Fy A, Nk A, B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Eleven ska känna till energiprincipen och kunna beräkna läges- och rörelseenergi. Teori: Vi diskuterar energiprincipen i samband med kaströrelsen. Laboration: Eleverna får med hjälp av en kastapparat skjuta en kula rakt upp i luften, utgångshastighet och stighöjd mäts. Energiprincipen kan då testas. Energiprincipen tillämpas vid olika utskjutsvinklar. Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
5 Astronomi Upptäck vårt solsystem, grundskolan Studera vårt solsystem, årstider, mån- och solförmörkelse med tydliga modeller. Grund. åk 6-9 1,5 tim 16 Förkunskaper: Eleven bör känna till solsystemets olika delar. Teori: Vi pratar om rörelser i solsystemet, dag och natt, årstider, månens faser och förmörkelser. Laboration: Eleven får studera vårt solsystem, årstider, mån- och solförmörkelse med tydliga modeller. Vid fint väder tittar vi på solen med solvagga. Vi besöker kupolen vid Albanova och tittar på teleskopet. Även solen har fläckar Vi diskuterar vår närmaste stjärna solen, vi studerar solfläckar och protuberanser. Grund. åk 8-9 1,5 tim 32 Förkunskaper: Eleven ska känna till solsystemets olika delar. Gymn. Nk A, B 1,5 tim 32 Förkunskaper: Eleven ska känna till solsystemets olika delar. Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
6 Teori: Lyssna till ett kort föredrag om solens liv och utveckling för att väcka intresse och sätta igång tankarna. Vi tar upp allt från solen och planeterna till olika stjärnors utveckling och hela tiden uppmuntrar vi till frågor och diskussioner. Laboration: Vid fint väder observerar vi solens yta med hjälp av en solvagga. Med hjälp av ett datorprogram analyserar vi bilder av solytan och mäter storleken på protuberanser. Solspektrum, gymnasiet Vi studerar ljus från vår närmaste stjärna solen och bestämmer dess sammansättning och temperatur. Gymn. Fy B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Eleven ska känna till svartkroppsstrålning och emissions- och absorptionsspektra. Teori: Vi diskuterar hur man bestämmer temperatur ur svartkroppsstrålning med hjälp av Wiens förskjutningslag. Vi diskuterar uppkomst av absorptionsspektra. Laboration: Eleverna får mäta temperaturen hos en glödtråd. De observerar solen med CCD-spektrometer och bestämmer solens temperatur och atmosfärens sammansättning utifrån det observerade spektrumet. Övrigt: Kan med fördel kombineras med laborationen Vätespektrum, men går ej att köra parallellt. Jupiters massa, gymnasiet I den här laborationen får eleven beräkna och dra slutsatser om Jupiters massa utifrån astronomiska observationer av planetens månar. Gymn. fysik B 1,5 tim 32 Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
7 Förkunskaper: Eleven ska känna till Newtons gravitationslag, centralrörelse och kunna beräkna centripetalacceleration. Bra kunskaper i trigonometri är önskvärt. Teori: Vi diskuterar hur man kan beräkna massa för en himlakropp utifrån rörelsen hos mindre kroppar bundna av den större kroppens gravitation. Laboration: I den här laborationen får eleven beräkna och dra slutsatser om Jupiters massa utifrån astronomiska observationer av planetens månar. I programmet "Hands on Universe" kan vi studera en serie med bilder av Jupiter och dess månar tagna med en timmes mellanrum. Med hjälp av programmets inbyggda verktyg och lite trigonometri kan vi finna månarnas banradie och omloppsperiod och detta är i sin tur allt som krävs för att beräkna planetens massa. Alla mätningar och beräkningar utförs av eleven som dessutom måste fundera över vilken måne i bildserien som lämpar sig bäst för beräkningar. Mekanik Kastförsök med katapult, gymnasiet Laborationen kan göras på nivå 1: som inledning till kastparabeln eller nivå 2: som tillämpning av kastparabeln. Gymn. Fy B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Nivå 1:Eleven ska vara bekant med sträckformlerna för konstant hastighet samt konstant acceleration. Nivå 2: Eleven ska vara bekant med kastparabeln och trigonometri. Teori: Nivå 1: Diskussion av kaströrelsen vid horisontell utskjutning. Nivå 2: Sambandet mellan kastvinkel och kastlängd diskuteras och beräknas. Laboration: Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
8 Nivå 1: Sambandet mellan utgångshastighet och kastlängd undersöks. Eleven får experimentellt komma fram till vilken vinkel som ger längst kastlängd. Nivå 2: Eleven får experimentellt komma fram till vilken vinkel som ger längst kastvidd och får visa det analytiskt. Sedan får de ett givet mål på ett fast avstånd som de måste träffa genom att beräkna en lämplig vinkel för skottet. Centralrörelse, gymnasiet Mätning av centripetalacceleration med hjälp av rotationsapparat. Gymn. Fy B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Eleverna ska kunna lösa jämviktsproblem och beräkna tyngdkraft på massor. Teori: Vi diskuterar rotationsrörelse. Vi diskuterar även skillnaden mellan centripetalkraft och centifugalkraft. Laboration: Laboration med centralrörelse med rotationsapparat. I den här labben studerar vi formeln för centripetalkraft och verifierar/upptäcker den experimentellt. Vi mäter krafterna som råder på en kropp som rör sig i en cirkulär bana och jämför resultaten med värden beräknade från formeln för centripetalkraft, alt. låter vi eleverna empiriskt upptäcka formeln. Eleven får utföra alla delar av experimentet själv och fundera över noggrannhet och felkällor. Övrigt: Kombineras med fördel med laborationen Jupiters massa. Optik Upptäck ljus: linser, färger Studera brytning, reflektion, strålgångar och fokusering av vitt ljus. Färgblandning studeras. Grund. åk 7-9 1,5 tim 16 Förkunskaper: Kan användas både som introduktion eller avslutning till optiken. Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
9 Teori. Strålgångar, brytning reflektion samt färgblandning. Laboration: Vi studerar optikens grunder med hjälp av lampor, speglar, linser, prismor och färgfilter och tittar närmare på strålgångar, fokusering av ljus, brytning, reflektion av ljus samt blandning av färger. Vi diskuterar även om det finns fler färger som vi inte kan se och svarar på frågor som hur 3D-film fungerar var regnbågar kommer ifrån. Övrigt: Laborationen går att kombinera med Ljusets egenskaper del 2 Upptäck ljus: ljusets hastighet, vandring i Lasergrottan Bestämning av ljusets hastighet och ett besök i lasergrottan. Grund. åk 7-9 1,5 tim 8+8 Förkunskaper: Eleven ska kunna beräkna hastighet utifrån sträcka och tid. Kan användas både som introduktion eller avslutning till optiken. Teori: Vi går igenom hur man kan beräkna ljusets hastighet Laboration: Tiden det tar för ljuset att tillryggalägga en viss sträcka mäts, och utifrån uppmätta värden beräknas ljusets hastighet c. En ljuspuls delas i två delar som får gå olika vägar. Den ena pulsen leds rakt in i detektorn och används som kontrollpuls medan den andra reflekteras bort mot en avlägsen spegel och tillbaka innan den går in i detektorn. Hastigheten får vi enkelt genom att dela sträckan med tiden. Skillnaden i sträcka kan vi mäta med ett måttband och skillnaden i tid mellan pulserna får vi via oscilloskopet. Eleven uppmuntras att göra flera försök, att fundera över vilka felkällor som råder och hur experimentet kan förbättras. Är det möjligt att mäta ljusets hastighet med 100% noggrannhet? Vi besöker även lasergrottan där vi tittar på olika ljusfenomen, laserteknik, hologram mm. Övrigt: Laborationen går att kombinera med Ljusets egenskaper del 1 Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
10 Akustik Undersök toner, vandring i Lasergrottan Vi undersöker ljudet från rösten och musikaliska instrument och besöker lasergrottan. Grund. åk 8,9 1,5 tim 16 Gymn. Nk A,B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Känna till begreppen våglängd och frekvens. Teori: Vi går igenom hur man analyserar ljud med en dator. Laboration: Kan du spela något instrument eller sjunga? I den här labben undersöker vi ljudet från rösten och musikaliska instrument. Med hjälp av en mikrofon kopplad till en dator kan vi analysera ljud från ett instrument eller stämbanden. Vi studerar de toner som bygger upp ljudets grundton och klangfärg. Men vad menas med rena och falska toner och vad har egentligen matematik med musik att göra? Vi besöker även lasergrottan där vi tittar på olika ljusfenomen, laserteknik, hologram mm. Övrigt: Laborationen går att kombinera med Ljusets egenskaper del 1 Kärnfysik Radioaktivitet Vi bestämmer halveringstid och absorption av strålning i olika material. Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
11 Grund. åk 8-9 1,5 tim 16 Förkunskaper: Känna till begreppet halveringstid. Ha hört talas om alfa-, beta- och gammastrålning Teori: Vi diskuterar hur sönderfall kan mätas och hur man kan bestämma halveringstid. Vi diskuterar vad olika strålningstyper består av och dess egenskaper avseende påverkan på biologiska system. Gymn. Fy B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Kunna beskriva sönderfall matematiskt. Ha kunskap om alfa-, beta- och gammastrålning. Teori: Vi diskuterar hur sönderfall kan mätas och hur man kan bestämma halveringstid. Vi diskuterar sönderfallslagen. Vi diskuterar vad olika strålningstyper består av och dess egenskaper avseende påverkan på biologiska system. Laboration: Halveringstiden för Pa-234 uppmäts med hjälp av GM-rör. Absorptionen av olika strålningstyper för olika material undersöks och analyseras. Övrigt: Kan med fördel kombineras med radonmätning för gymnasiet. Strålning, radonmätning (miljö) Mät radonhalt i luft (inkl. provtagning, t.ex. i hemmet). Gymn. Fy B, Nk B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Eleven ska ha kunskaper om isotoper och olika strålningstyper. Eleven ska känna till radon och dess uppkomst, samt dess inverkan på vår hälsa och miljö. Teori: Vi diskuterar radonförekomst och dess betydelse för vår hälsa och miljö. Vi diskuterar hur man kan identifiera och kvantifiera förekomst av olika radioaktiva ämnen med hjälp av en gammaspektrometer. Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
12 Laboration: Med hjälp av gammaspektrometer får eleverna identifiera olika radioaktiva ämnen. De mäter radonhalt med hjälp av koldosor. Radonuppsamlingen kan ha gjorts vid VH eller på valfri annan plats. Övrigt: Innan besöket kan läraren om så önskas hämta ett antal koldosor för radonmätning från Vetenskapens Hus att placera ut hemma eller i skolan. Strålning, cesium i svamp (miljö) Mät cesiumhalten i torkad svamp plockad i Vallentuna senaste året. Vi undersöker även hur olika strålningstyper absorberas av material. Gymn. Fy B, Nk B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Eleven ska känna till Tjernobylolyckan och ha kunskaper om isotoper och olika strålningstyper. Teori: Vi diskuterar cesiumförekomst och dess betydelse för vår hälsa och miljö. Vi diskuterar hur man kan identifiera och kvantifiera förekomst av olika radioaktiva ämnen med hjälp av en gammaspektrometer. Vi pratar om olika hur olika strålningstyper växelverkar med omgivningen. Laboration: Med hjälp av gammaspektrometer får eleverna identifiera olika radioaktiva ämnen. De kalibrerar utrustningen med prover av renavkok, samt mäter cesiumhalt i nyplockad svamp. Absorptionen av olika strålningstyper för olika material undersöks och analyseras. Övrigt: Egen svamp eller andra prover kan förstås medtagas. Modern fysik Ljusets hastighet Vi mäter ljusets hastighet med hjälp av laserdioder och oscilloskop på två olika sätt. Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
13 Gymn. Fy B 1,5 tim Förkunskaper: Ska kunna hastighetsberäkningar. Känna till begreppen våglängd, frekvens, våghastighet och sambandet dem emellan. Teori: Vi diskuterar hur ljusets hastighet kan mätas med två olika metoder (med oscilloskop/fasförskjutning). Laboration: Ljusets hastighet med oscilloskop: Tiden det tar för ljuset att tillryggalägga en viss sträcka mäts med hjälp av oscilloskop, och utifrån uppmätta värden beräknas ljusets hastighet c. Hastigheten får vi enkelt genom att dela sträckan med tiden. Skillnaden i sträcka kan vi mäta med ett måttband och skillnaden i tid mellan pulserna får vi via oscilloskopet. Eleven uppmuntras att göra flera försök, att fundera över vilka felkällor som råder och hur experimentet kan förbättras. Är det möjligt att mäta ljusets hastighet med 100 % noggrannhet? Ljusets hastighet med fasförskjutning: Även denna metod använder sig av ett oscilloskop för att mäta ljusets hastighet. En modulerad ljusstråle sänds mot en spegel, denna spegel förflyttas så att ljusets fas förskjuts. Längdförflyttningen och fasförskjutningen kan relateras till varandra via formeln för våghastighet och därmed kan ljushastigheten beräknas. Fotoelektrisk effekt, gymnasiet Laboration handlar om den fotoelektriska effekten och den tolkning av den som gav Einstein nobelpriset Vi berör frågan; vad är ljus, är det partiklar? Gymn. Fy B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Kännedom om elektriska fält, rörelseenergi. Teori: Vi diskuterar två hypoteser om ljuset och ser hur vi kan testa dem i praktiken. Efter att i ett experiment falsifiera den ena hypotesen, så diskuterar vi hur vi kan mäta energin hos fotoner med hjälp av fotoelektrisk effekt. Därmed kan vi uppmäta Plancks konstant. Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
14 Laboration: Eleverna utför två experiment. I det första undersöks om energin hos elektroner utslagna från en UV-belyst metallyta beror på UV-ljusets intensitet. Med en kvicksilverlampa, ett filter och en fotodiod kopplad till en dator testas hypotesen. Därefter diskuteras resultaten gemensamt och en ny teori presenteras: elektronernas energi beror på ljusets färg, eller frekvens. Detta testas med samma uppställning, med kvicksilverljusets olika färger. Genom att mäta stoppspänningen över fotodioden för olika färger kan Plancks konstant beräknas. Resultatet diskuteras och en gemensam slutsats tas fram. Laborationen är bra för att förklara ljusets partikelnatur, den ger en inblick i kvantmekaniken och låter eleverna öva sig i laborerande på ett mycket bra sätt. Övrigt: Kan med fördel kombineras med laborationen elektrondiffraktion. Väg elektroner, gymnasiet Vi bestämmer kvoten mellan elektronens laddning och massa med hjälp av Helmholtzspolar. Gymn. Fy B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Kunskap om rotationsrörelse, centripetalacceleration. Kännedom om magnetiska fält och krafter på laddade partiklar i rörelse. Teori Vi diskuterar hur den cirkulära rörelsen hos elektroner i ett homogent magnetfält kan användas för att mäta förhållandet mellan elektronens laddning och dess massa. Laboration: Med hjälp av Helmholtzspolar accelereras elektroner genom ett magnetfält så att de länkas av i en cirkulär bana. Elektronernas rörelseenergi och banradie uppmäts. Utifrån mätdata och kunskap om magnetfältets styrka och centralrörelse kan e/m beräknas. Franck-Hertz experiment och Balmerserien, gymnasiet Vi gör två klassiska experiment där vi testar hypotesen att energitillstånden i atomer är kvantiserade. Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
15 Gymn. Fy B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Eleven ska vara bekant med Bohrs atommodell, excitation av atomer, samt ha kännedom om elektriska fält, rörelseenergi och energienheten ev. Teori: Vi diskuterar Bohrs atommodell och hur hypotesen att energinivåerna är kvantiserade kan testas. Laboration: Eleverna utför ett experiment som är en förenklad version av det som James Franck och Gustav Hertz utförde år 1914 och som sedan ledde till att de erhöll Nobelpriset i fysik Experimentuppställningen består av ett rör fyllt med neongas. Elektroner accelereras genom gasen och strömmen genom röret mäts. Genom att variera accelerationsspänningen och mäta strömmen genom röret kan eleverna bestämma energiskillnaden mellan nivåer i neonatomen. Eleverna studerar vätets Balmerserie i ett emissionsspektrum med CCD-spektrometer, Rydbergs konstant bestäms eventuellt. Övrigt: Laborationen passar bra att kombinera med laborationen Plancks konstant eller Elektrondiffraktion. Vätespektrum, gymnasiet En laboration om emissionsspektra, speciellt vätespektrum. Gymn. Fy B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Eleven ska känna till samband mellan energinivåer och emissionsspektra. Eleven bör känna till enheten ev. Teori: Fysiken kring emissionsspektrum diskuteras. Bohrs energiformel för väte presenteras och dess samband med spektrallinjer diskuteras. Laboration: Eleverna studerar vätets Balmerserie i ett emissionsspektrum med CCDspektrometer, Rydbergs konstant bestäms. Även andra ljuskällors emissionsspektrum studeras. Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
16 Övrigt: Kombineras med fördel med laborationen solspektrum. Men kan ej göras parallellt. Elektrondiffraktion, gymnasiet Vi utgår från frågan; vad är partiklar, kan de bete sig som vågor? Vi tittar på interferensmönster från elektroner. Gymn. Fy B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Bekantskap med vågrörelselära, interferens gitterformeln. Elektriska fält, acceleration av elektroner. Teori: Vi utgår ifrån att eftersom ljus som är en vågrörelse kan beskrivas som partiklar så kanske det omvända gäller; dvs att partiklar, ex elektroner kan beskrivas som en vågrörelse. Vi tar fram de Broglies formel genom analogin med ljusets beskrivning som vågrörelse och fotoner. Laboration: Hypotesen ovan testas genom att en elektronstråle passerar en kolfolie och sedan projiceras mot en fluorescerande skärm. De små avstånden mellan kolets atomer fungerar som ett gitter och elektronstrålen bildar ett interferensmönster. Med hjälp av detta kan vi beräkna elektronens våglängd på två olika sätt, dels med hjälp av gitterformeln, dels med hjälp av de Broglies formel. Övrigt: Kombineras med fördel med laborationen Plancks konstant. Supraledning Vi tittar på hur supraledare kan få magneter att sväva och använder detta för att mäta den kritiska temperaturen för en supraledare. Gymn. Fy A, B, Nk B 1,5 tim 16 Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om magneter och elektrisk ström. Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
17 Teori: Vi diskuterar egenskaper hos högtemperatursupraledare, vi berör att vi ännu idag inte helt kan förklara fenomenet teoretiskt. Vi pratar också om flytande kväve. Laboration: Meissnereffekten demonstreras och den kritiska temperaturen för ett par olika supraledare uppmäts. Om man placerar en magnet ovanför en supraledare så kommer den att sväva och detta fenomen kan vi använda för att mäta den kritiska temperaturen. Kombineras med rundvandring i AlbaNova där vi först besöker kupolen och sedan hämtar flytande kväve till laborationen. Kombinationsprogram Inspiration: Lasergrottan, kupolen, supraledning Grundskola åk 6-9, gymn. 1,5 tim 16 Innehåll Vandring i Lasergrottan Vi vandrar runt i en interaktiv utställning på ca 60 kvm. Här finner vi 30 olika experiment i mörkret, som ska visa på ljusets egenskaper och användningsområden. Hur skapar man ett hologram?. Led en laserstråle genom olika linsformer, Uv-ljus i praktiken är några av temana. Teleskopet i kupolen Rundvandring till AlbaNovas kupol för att titta på teleskopet samt hämta flytande kväve. Supraledning Meissnereffekten demonstreras. Vad är en supraledare och varför behöver vi flytande kväve för att den ska fungera? I den här demonstrationen studerar vi supraledare under extrem nedkylning och den så kallade meissner effekten. Om man placerar en magnet ovanför en supraledare så kommer den att sväva. Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
18 Strålning: Kupolen, demo radioaktivitet, dimkammare Grundskola åk 9, gymn. 1,5 tim 16 Innehåll Teleskopet i kupolen Rundvandring till AlbaNovas kupol för att titta på teleskopet Strålning Demonstration av strålningsmätning av bl a cesium och radon. Vi visar hur en gammaspektrometer fungerar och används. Vi mäter på renavkok och radondosor. Demonstration av dimkammaren Demonstration av en stor dimkammare där man kan se spår efter radioaktivitet och kosmisk strålning. Vilka sorters strålning finns det, var kommer den ifrån och är den farlig? Med hjälp av vår dimkammare försöker vi besvara dessa frågor och ta en närmre titt på den subatomära världen. I dimkammaren kan vi se spåren av laddade partiklar på riktigt, helt utan hjälp av datorer och bildskärmar. Vi diskuterar strålningens uppkomst, vad som menas med bakgrundsstrålning och farorna med radon men även varför vi till exempel inte kan se strålningen från en mobiltelefon. Modern fysik: Lasergrottan, demo partikeldetektorer Gymn. Fy B, Nk B 1,5 tim 16 Innehåll Vandring i Lasergrottan Vi vandrar runt i en interaktiv utställning på ca 60 kvm. Här finner vi 30 olika experiment i mörkret, som ska visa på ljusets egenskaper och användningsområden. Hur skapar man ett hologram?. Led en laserstråle genom olika linsformer, Uv-ljus i praktiken är några av temana. Demonstration av dimkammaren Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
19 Demonstration av en stor dimkammare där man kan se spår efter radioaktivitet och kosmisk strålning. Vilka sorters strålning finns det, var kommer den ifrån och är den farlig? Med hjälp av vår dimkammare försöker vi besvara dessa frågor och ta en närmre titt på den subatomära världen. I dimkammaren kan vi se spåren av laddade partiklar på riktigt, helt utan hjälp av datorer och bildskärmar. Vi diskuterar strålningens uppkomst, vad som menas med bakgrundsstrålning och farorna med radon men även varför vi till exempel inte kan se strålningen från en mobiltelefon. Demonstration av myondetektorn Vi visar hur man kan detektera myoner från kosmisk strålning. Vi diskuterar hur myoner uppstår i atmosfären och hur deras existens vid jordytan stöder relativitetsteorin. Demonstration av PET-kameran Vad är en PET-kamera och hur fungerar den? Med hjälp av vår fullt fungerande modell kan vi se principen för hur en liten mängd antimateria kan hjälpa oss att se in i människokroppen. Vi diskuterar även varför PET-kameran är lämplig till att studera sjukdomar i hjärnan som cancer och stroke. Fysik_skolprogram_webb_110127, /19
SKOLPROGRAM 2015/16 Gymnasiet
SKOLPROGRAM 2015/16 Gymnasiet Ansvarig utgivare: Vetenskapens Hus 2015 Foto: Vetenskapens Hus Redaktör och grafisk formgivare: Elisabet Bergknut Tryck: via AstraZeneca Innehåll VETENSKAPENS HUS, BOKNING
LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET FYSIK Lpo 94
Arbetsområde: Akustik Utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom området akustik. Utvecklar kunskap om olika slag av vågrörelse i olika ämnen och betydelse för levande organismer Följande
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
INSTITUTIONEN FÖR FYSIK
INSTITUTIONEN FÖR FYSIK NBAF00 Naturvetenskapligt basår, Fysik, 15 högskolepoäng Introduction to Natural Science: Physics, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för fysik 2015-07-30
Fysik Kunskapens användning
Delmål Delmål 2010-06-14 Fysik Kunskapens användning utvecklar sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar av konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner
Mål och betygskriterier i Fysik
Mål och betygskriterier i Fysik För att bli GODKÄND på samtliga kurser skall du: Kunna skyddsföreskrifter inom NO-institutionen, samt veta var skydds- och nödutrustning finns Kunna handha den laboratorieutrustning
Fysik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret
Fysik Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret känna till några vanliga energikällor och deras påverkan på miljön kunna redogöra för vattnets
FYSIK. Läroplanens centrala innehåll
FYSIK I följande tabeller finns det centrala innehållet och målen i fysik uppräknade. I kolumn visas texten som nu finns infört i läroplanen. Kolumnen innehåller den nya texten som ska ersätta den gamla.
Fotoelektriska effekten
Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar
BETYGSKRITERIER I KEMI, FYSIK OCH BIOLOGI
Vifolkaskolan 590 18 MANTORP 2002-06-12 Utdrag ur Bedömning och betygssättning Det som sker på lektionerna och vid lektionsförberedelser hemma, liksom närvaro och god ordning är naturligtvis i de flesta
Ämnesplan i Fysik Treälven
Ämnesplan i Fysik Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Fysik Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Mål för godkänt skolår 9 utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska
Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 19, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik
Fysik 8 Modern fysik Innehåll Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik 1. Relativitetsteori Speciella relativitetsteorin Allmänna relativitetsteorin Two Postulates Special Relativity
Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 12, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik
Fysik 8 Modern fysik Innehåll Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik 1. Relativitetsteori Speciella relativitetsteorin Allmänna relativitetsteorin Two Postulates Special Relativity
1.5 Våg partikeldualism
1.5 Våg partikeldualism 1.5.1 Elektromagnetisk strålning Ljus uppvisar vågegenskaper. Det är bland annat möjligt att åstadkomma interferensmönster med ljus det visades av Young redan 1803. Interferens
Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke)
1 (5) 2009-01-15 Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke) Godkänd Redovisa elementära praktiska och teoretiska kunskaper inom ämnenas olika Väl godkänd Redovisa goda praktiska och teoretiska
TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 1
TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 1 Skrivtid: 8 13 Hjälpmedel: Formelblad och räknedosa. Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Börja varje ny uppgift på ett nytt blad och skriv bara på en sida.
2.6.2 Diskret spektrum (=linjespektrum)
2.6 Spektralanalys Redan på 1700 talet insåg fysiker att olika ämnen skickar ut olika färger då de upphettas. Genom att låta färgerna passera ett prisma kunde det utsända ljusets enskilda färger identifieras.
Fysik TFYA68. Föreläsning 11/14
Fysik TFYA68 Föreläsning 11/14 1 Kvantmekanik och Materialuppbyggnad University Physics: Kapitel 38-39* (*) 38.1, 38.4, 39.1-3, 6 koncept enklare uppgifter Översikt och breddningskurs! 2 Introduktion Kvantmekanik
3: Muntlig redovisning Vid tveksamhet om betygsnivå, kommer du att få ett kompletterande muntligt förhör.
Prövning i Fysik 2 Prövningen i Fy 2 omfattar 1: Skriftligt prov Ett skriftligt prov görs på hela kursen. 2: Laborationer I kursen ingår att laborera och att skriva rapporter. Laborationerna görs en torsdag
Vågfysik. Ljus: våg- och partikelbeteende
Vågfysik Modern fysik & Materievågor Kap 25 (24 1:st ed.) Ljus: våg- och partikelbeteende Partiklar Lokaliserade Bestämd position & hastighet Kollision Vågor Icke-lokaliserade Korsar varandra Interferens
1. Elektromagnetisk strålning
1. Elektromagnetisk strålning Kursens första del behandlar olika aspekter av den elektromagnetiska strålningen. James Clerk Maxwell formulerade lagarnas som beskriver strålningen år 1864. 1.1 Uppkomst
FRÅN MASSA TILL TYNGD
FRÅN MASSA TILL TYNGD Inledning När vi till vardags pratar om vad något väger använder vi orden vikt och tyngd på likartat sätt. Tyngd associerar vi med tung och söker vi på ordet tyngd i en synonymordbok
Fysik. Laboration 3. Ljusets vågnatur
Fysik Laboration 3 Ljusets vågnatur Laborationens syfte: att hjälpa dig att förstå ljusfenomen diffraktion och interferens och att förstå hur olika typer av spektra uppstår Utförande: laborationen skall
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,
Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla
Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva
Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.
Atomfysik ht 2015 Atomens historia Atom = grekiskans a tomos som betyder odelbar Filosofen Demokritos, atomer. Stort motstånd, främst från Aristoteles Trodde på läran om de fyra elementen Alla ämnen bildas
If you think you understand quantum theory, you don t understand quantum theory. Quantum mechanics makes absolutely no sense.
If you think you understand quantum theory, you don t understand quantum theory. Richard Feynman Quantum mechanics makes absolutely no sense. Roger Penrose It is often stated that of all theories proposed
4. Allmänt Elektromagnetiska vågor
Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen
Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål
Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Biologi Ha en elementär kroppsuppfattning Utveckla kunskap om djur och växter som finns i vår närhet Rörelselekar och
Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:
Fysik Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: - Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera
Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus
Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus 1. Hur är vår planet beroende av ljus? 2. Vad är ljus? 3. Vad är elektromagnetisk energi? 4. Vad kallas de partiklar som energin består av? 5. Hur snabbt är ljusets
ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik
ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik Övergripande Mål: Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik för
Förslag den 25 september Fysik
Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden
Kvantmekanik. Kapitel Natalie Segercrantz
Kvantmekanik Kapitel 38-39 Natalie Segercrantz Centrala begrepp Schrödinger ekvationen i en dimension Fotoelektriska effekten De Broglie: partikel-våg dualismen W 0 beror av materialet i katoden minimifrekvens!
Stockholms Tekniska Gymnasium Prov Fysik 2 Mekanik
Prov Fysik 2 Mekanik För samtliga uppgifter krävs om inte annat står antingen en tydlig och klar motivering eller fullständig lösning och att det går att följa lösningsgången. Fråga 1: Keplers tredje lag
F2: Kvantmekanikens ursprung
F2: Kvantmekanikens ursprung Koncept som behandlas: Energins kvantisering Svartkroppsstrålning Värmekapacitet Spektroskopi Partikel-våg dualiteten Elektromagnetisk strålning som partiklar Elektroner som
Introduktion till kursen. Fysik 3. Dag Hanstorp
Introduktion till kursen Fysik 3 Dag Hanstorp Vi har fem sinnen: Syn Hörsel Smak Lukt Känsel Hur stor är räckvidden på de olika sinnena? Hur skulle vår världsbild påverkas om vi människor hade saknat
BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 7 Kvantfysik, Atom-, Molekyl- och Fasta Tillståndets Fysik
Föreläsning 7 Kvantfysik 2 Partiklars vågegenskaper Som kunnat konstateras uppträder elektromagnetisk strålning ljus som en dubbelnatur, ibland behöver man beskriva ljus som vågrörelser och ibland är det
Laboration 1 Fysik
Laboration 1 Fysik 2 2015 : Fysik 2 för tekniskt/naturvetenskapligt basår Laboration 1 Förberedelseuppgifter 1. För en våg med frekvens f och våglängd λ kan utbredningshastigheten skrivas: 2. Färgen på
Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem
Lokala kursplaner i No/Teknik: Vi jobbar med det naturvetenskapliga arbetssättet dvs. genom att ställa hypoteser, undersöka, experimentera och dra slutsatser. Vi har delat in No området i tre huvudgrupper,
Vetenskapens Hus är en mötesplats främst för elever och lärare från grundskola, gymnasium och högskola.
Experimentera i Vetenskapens Hus 2010 Vetenskapens Hus är en mötesplats främst för elever och lärare från grundskola, gymnasium och högskola. Vetenskapens Hus vill visa skolelever och lärare att naturvetenskap
Lösningar Heureka 2 Kapitel 14 Atomen
Lösningar Heureka Kapitel 14 Atomen Andreas Josefsson Tullängsskolan Örebro Lo sningar Fysik Heureka Kapitel 14 14.1) a) Kulorna från A kan ramla på B, C, D, eller G (4 möjligheter). Från B kan de ramla
TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2
TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2 Skrivtid: 8 13 Hjälpmedel: Formelblad och räknedosa. Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Börja varje ny uppgift på ett nytt blad och skriv bara på en sida.
KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp
2002-06-12 KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI, Mantorp Övergripande mål Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven - tilltror och utvecklar sin förmåga att se
Kapitel 4. Materievågor
Kvantfysikens grunder, 2017 Kapitel 4. Materievågor Kapitel 4. Materievågor 1 Kvantfysikens grunder, 2017 Kapitel 4. Materievågor Överblick Överblick Kring 1925 började många viktiga kvantkoncept ha sett
FyU02 Fysik med didaktisk inriktning 2 - kvantfysik
FyU02 Fysik med didaktisk inriktning 2 - kvantfysik Rum A4:1021 milstead@physto.se Tel: 5537 8663 Kursplan 17 föreläsningar; ink. räkneövningar Laboration Kursbok: University Physics H. Benson I början
7. Atomfysik väteatomen
Partiklars vågegenskaper Som kunnat konstateras uppträder elektromagnetisk strålning ljus som en dubbelnatur, ibland behöver man beskriva ljus som vågrörelser och ibland är det nödvändigt att betrakta
Fysik TFYA86. Föreläsning 10/11
Fysik TFYA86 Föreläsning 10/11 1 Kvantmekanik och Materialuppbyggnad University Physics: Kapitel 38-41* (*) 38.1, 38.4, 39.1-3, 6 40.1-4 (översikt) koncept enklare uppgifter Översikt och breddningskurs!
BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.
Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) Marcus Ekholm BFL12/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik 2 22 mars 216 8: 12: Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.
Kvantmekanik. Kvantmekaniken: De naturlagar som styr förlopp i den mikroskopiska världen (och i den makroskopiska!) Kvantmekanik.
Kap. 7. Kvantmekanik: introduktion 7A.1- I begynnelsen Kvantmekanik Kvantmekaniken: De naturlagar som styr förlopp i den mikroskopiska världen och i den makroskopiska! Kvantmekanik Klassisk fysik Specialfall!
för gymnasiet Polarisation
Chalmers tekniska högskola och November 2006 Göteborgs universitet 9 sidor + bilaga Rikard Bergman 1992 Christian Karlsson, Jan Lagerwall 2002 Emma Eriksson 2006 O4 för gymnasiet Polarisation Foton taget
Fysikum Kandidatprogrammet FK VT16 DEMONSTRATIONER MAGNETISM II. Helmholtzspolen Elektronstråle i magnetfält Bestämning av e/m
DEMONSTRATIONER MAGNETISM II Helmholtzspolen Elektronstråle i magnetfält Bestämning av e/m Uppdaterad den 10 november 015 Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta ett
Vågrörelselära och optik
Vågrörelselära och optik Kapitel 33 - Ljus 1 Vågrörelselära och optik Kurslitteratur: University Physics by Young & Friedman (14th edition) Harmonisk oscillator: Kapitel 14.1 14.4 Mekaniska vågor: Kapitel
3: Muntlig redovisning Vid tveksamhet om betygsnivå, kommer du att få ett kompletterande muntligt förhör.
Prövning i Fysik1 Prövning i Fy 1 omfattar 1: Skriftligt prov Ett skriftligt prov görs på hela kursen 2: Laborationer I kursen ingår laborationer och att skriva rapporter. Laborationerna görs en torsdag
FYSIK. Lokal kursplan för ämnet Fysik. Kungsmarksskolan. Strävansmål år 9. Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven:
Kungsmarksskolan FYSIK Lokal kursplan för ämnet Fysik. Strävansmål år 9. Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven: - utvecklar kunskap om begreppen tid, rum, materia. tyngd, massa,
Medicinsk Neutron Vetenskap. yi1 liao2 zhong1 zi3 ke1 xue2
Medicinsk Neutron Vetenskap 医疗中子科学 yi1 liao2 zhong1 zi3 ke1 xue2 Introduction Sames 14 MeV neutrongenerator Radiofysik i Lund på 1970 talet För 40 år sen Om
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
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
Prov Fysik B Lösningsförslag
Prov Fysik B Lösningsförslag DEL I 1. Högerhandsregeln ger ett cirkulärt magnetfält med riktning medurs. Kompass D är därför korrekt. 2. Orsaken till den i spolen inducerade strömmen kan ses som stavmagnetens
Introduktion till kursen. Fysik 3. Dag Hanstorp
Introduktion till kursen Fysik 3 Dag Hanstorp Vi har fem sinnen: Syn Hörsel Smak Lukt Känsel Hur stor är räckvidden på de olika sinnena? Hur skulle vår världsbild påverkas om vi människor hade saknat
1 Den Speciella Relativitetsteorin
1 Den Speciella Relativitetsteorin Den speciella relativitetsteorin är en fysikalisk teori om lades fram av Albert Einstein år 1905. Denna teori beskriver framför allt hur utfallen (dvs resultaten) från
FAFA55 HT2016 Laboration 1: Interferens av ljus Nicklas Anttu och August Bjälemark, 2012, Malin Nilsson och David Göransson, 2015, 2016
Inför Laborationen Laborationen sker i två lokaler: K204 (datorsal) och H226. I början av laborationen samlas ni i H212. Laborationen börjar 15 minuter efter heltimmen som är utsatt på schemat. Ta med
Handledning laboration 1
: Fysik 2 för tekniskt/naturvetenskapligt basår Handledning laboration 1 VT 2017 Laboration 1 Förberedelseuppgifter 1. För en våg med frekvens f och våglängd λ kan utbredningshastigheten skrivas: 2. Färgen
LABORATION ENELEKTRONSPEKTRA
LABORATION ENELEKTRONSPEKTRA Syfte och mål Uppgiften i denna laboration är att studera atomspektra från väte och natrium i det synliga våglängdsområdet och att med hjälp av uppmätta våglängder från spektrallinjerna
Lösningsförslag - tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111
Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Avdelningen för Tillämpad Fysik Mike Andersson Lösningsförslag - tentamen Torsdagen den 27:e maj 2010, kl 08:00 12:00 Fysik del B2 för
Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9
Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Materia 1. Rita en atom och sätt ut atomkärna, proton, neutron, elektron samt laddningar. 2. Vad är det för skillnad på ett grundämne och en kemisk förening?
Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)
Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801) Torsdag 1 november 2012, 8.00-13.00 Kursansvarig: Magnus Paulsson (magnus.paulsson@lnu.se, 0706-942987) Kom ihåg: Ny sida för varje problem. Skriv ditt namn och födelsedatum
Kosmologi - läran om det allra största:
Kosmologi - läran om det allra största: Dikter om kosmos kunna endast vara viskningar. Det är icke nödvändigt att bedja, man blickar på stjärnorna och har känslan av att vilja sjunka till marken i ordlös
a) En pipa som är öppen i båda ändarna har svängningsbukar i ändarna och en nod i
Lösningar NP Fy B 005 Uppgift nr 1 (79) SVAR: Den gravitationskraft som jorden påverkar satelliten med utgör centripetalkraft i satellitens bana. Denna kraft på satelliten är riktad in mot jordens medelpunkt.
Laborationskurs i FYSIK B
Laborationskurs i FYSIK B Labbkursen i fysik består av 6 laborationer. Vid varje labbtillfälle (3 stycken) utförs 2 laborationer. Till alla laborationer skall fullständiga laborationsrapport skrivas och
SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE.
SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE. Vad gjorde vi förra gången? Har du några frågor från föregående lektion? 3. titta i ditt läromedel (boken) Vad ska vi göra idag? Optik och
Einstein's Allmänna relativitetsteori. Einstein's komplexa Allmänna relativitetsteori förklaras så att ALLA kan förstå den
Einstein's Allmänna relativitetsteori Einstein's komplexa Allmänna relativitetsteori förklaras så att ALLA kan förstå den Allmänna relativitetsteorin - Fakta Einsten presenterade teorin 10 år efter den
En resa från Demokritos ( f.kr) till atombomben 1945
En resa från Demokritos (460-370 f.kr) till atombomben 1945 kapitel 10.1 plus lite framåt: s279 Currie atomer skapar ljus - elektromagnetisk strålning s277 röntgen s278 atomklyvning s289 CERN s274 och
Två typer av strålning. Vad är strålning. Två typer av strålning. James Clerk Maxwell. Två typer av vågrörelse
Vad är strålning Två typer av strålning Partikelstrålning Elektromagnetisk strålning Föreläsning, 27/1 Marica Ericson Två typer av strålning James Clerk Maxwell Partikelstrålning Radioaktiva kärnpartiklar
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
Varje laborant ska vid laborationens början lämna renskrivna lösningar till handledaren för kontroll.
Vätespektrum Förberedelser Läs i Tillämpad atomfysik om atomspektroskopi (sid 147-149), empiriska samband (sid 151-154), och Bohrs atommodell (sid 154-165). Läs genom hela laborationsinstruktionen. Gör
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
BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.
Föreläsning 10 Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur
Välkomna till Kvantfysikens principer!
Välkomna till Kvantfysikens principer! If you think you understand quantum theory, you don t understand quantum theory. Richard Feynman Quantum mechanics makes absolutely no sense. Roger Penrose If quantum
Upp gifter. är elektronbanans omkrets lika med en hel de Broglie-våglängd. a. Beräkna våglängden. b. Vilken energi motsvarar våglängden?
Upp gifter 1. Räkna om till elektronvolt. a. 3,65 10 J 1 J. Räkna om till joule. a.,8 ev 4,5 ev 3. Vilket är den längsta ljusvåglängd som kan slå loss elektroner från en a. natriumyta? kiselyta? 4. Kan
TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 3
TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 3 Skrivtid: 8 13 Hjälpmedel: Formelblad och räknedosa. Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Börja varje ny uppgift på ett nytt blad och skriv bara på en sida.
Vad vi ska prata om idag:
Vad vi ska prata om idag: Om det omöjliga i att färdas snabbare än ljuset...... och om gravitation enligt Newton och enligt Einstein. Äpplen, hissar, rökelse, krökta rum......och stjärnor som används som
1. Mätning av gammaspektra
1. Mätning av gammaspektra 1.1 Laborationens syfte Att undersöka några egenskaper hos en NaI-detektor. Att bestämma energin för okänd gammastrålning. Att bestämma den isotop som ger upphov till gammastrålningen.
Fysikaliska modeller. Skapa modeller av en fysikalisk verklighet med hjälp av experiment. Peter Andersson IFM fysik, adjunkt
Fysikaliska modeller Skapa modeller av en fysikalisk verklighet med hjälp av experiment Peter Andersson IFM fysik, adjunkt På denna föreläsning Vad är en fysikalisk modell? Linjärisering med hjälp av logaritmer
I detta arbetsområde ska eleven utveckla sin förmåga att:
PP för arbetsområde: Ljud & Ljus Ur kursplanen för ämnet fysik I detta arbetsområde ska eleven utveckla sin förmåga att: diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om ljud och buller planera
FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant
Fysik - Måldokument Lena Folkebrant FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng
Lokal pedagogisk planering i fysik för årskurs 9
Lokal pedagogisk planering i fysik för årskurs 9 Arbetsområde Atom- och kärnfysik samt Energi och materia Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 S Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:
Fysik Arbetslag: Gamma Klass: 8 S Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: - Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera
Astronomi, kraft och rörelse
Astronomi, kraft och rörelse Detta undervisningsområde handlar om följande delar av läroplanens centrala innehåll i fysik för årskurs 7-9: Fysiken i naturen och samhället Partikelmodell för att beskriva
Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.
Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare
FYSIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet
FYSIK Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till
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
Milstolpar i tidig kvantmekanik
Den klassiska mekanikens begränsningar Speciell relativitetsteori Höga hastigheter Klassisk mekanik Kvantmekanik Små massor Små energier Stark gravitation Allmän relativitetsteori Milstolpar i tidig kvantmekanik
Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi?
Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi? A. n = 10 B. n = 2 C. n = 1 ⱱ Varför sänds ljus av vissa färger ut från upphettad natriumånga? A. Det beror på att ångan är mättad. B. Det beror på att bara
Varför läser vi? LPP Fysik ht notebook. September 17, 2016
LPP i Fysik ht. 2016 Varför läser vi Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? 1 Varför läser vi? Eleverna skall ges förutsättningar att utveckla
TENTAMEN. Institution: DFM, Fysik Examinator: Pieter Kuiper. Datum: april 2010
TENTAMEN Institution: DFM, Fysik Examinator: Pieter Kuiper Namn:... Adress:... Datum: april 2010... Tid: Plats: Kurskod: 1FY803 Personnummer: Kurs/provmoment: Vågrörelselära och Optik Hjälpmedel: linjal,
samt energi. Centralt innehåll Ännu ett examinationstillfälle är laborationen om Excitering där ni också ska skriva en laborationsrapport.
Lokal Pedagogisk Planering i Fysik Ansvarig lärare: Märta Nordlander Ämnesområde: Atom- och kärnfysik samt energi. mail: marta.nordlander@live.upplandsvasby.se Centralt innehåll Energins flöde från solen
WALLENBERGS FYSIKPRIS 2011
WALLENBERGS FYSIKPRIS 2011 Tävlingsuppgifter (Kvalificerings- och lagtävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll
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