Lathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall. F orfattare Institutionen f or teknikvetenskap och matematik

Relevanta dokument
TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Kursnamn Fysik 1. Datum LP Laboration Balkböjning. Kursexaminator. Betygsgränser.

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Experimentella metoder, FK3001. Datorövning: Finn ett samband

MINIMIKRAV VID RAPPORTSKRIVNING

En pendels svängningstid

Att skriva teknisk ra r p a port r

Mall för en kortare rapport/uppsats

Labbrapport svängande skivor

Fysikaliska modeller. Skapa modeller av en fysikalisk verklighet med hjälp av experiment. Peter Andersson IFM fysik, adjunkt

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Termodynamik, våglära och atomfysik (eller rätt och slätt inledande fysikkursen för n1)

EXPERIMENTELLA METODER LABORATION 2 UPPTÄCK ETT SAMBAND BALKEN

LABORATION 2 UPPTÄCK ETT SAMBAND

Kursnamn XX poäng Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Introduktion till Word och Excel

Appendix i instruktionen

Projektet. EDAA35 Föreläsning 7. Krav på uppgiften. Ert projektförslag. Inlämning av förslag. Egna idéer är välkomna!

Skriftlig presentation

Experimentella metoder 2013, Räkneövning 3

Björn Åstrand

Examensmål för gymnasieprogrammen

4 Fler deriveringsregler

Titel Mall för Examensarbeten (Arial 28/30 point size, bold)

Att skriva rapporten för examensarbetet & sammanfattning av IMRAD. Ville Jalkanen TFE, UmU

Chalmers Tekniska Högskola och Mars 2003 Göteborgs Universitet Fysik och teknisk fysik Kristian Gustafsson Maj Hanson. Svängningar

Laboration 1 Mekanik baskurs

Laborationsrapport för laboration 2 i ESS010 Elektronik. Olle Ollesson 29 september 2012 Handledare: Sven Svensson

14. Minsta kvadratmetoden

Densitet Tabellen nedan visar massan och volymen för olika mängder kopparnubb.

Etappmål 1 Etappmål 2 Etappmål 3 Examensmål

Kap Inversfunktion, arcusfunktioner.

Komponentfysik ESS030. Den bipolära transistorn

Rapportmall för Skogsmästarskolan 2018

Övningar till datorintroduktion

Rotationsrörelse laboration Mekanik II

Ekvationer & Funktioner Ekvationer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Måndagen den 16 mars 2015

Övningsuppgifter till Originintroduktion

De fysikaliska parametrar som avgör periodtiden för en fjäder

Något om Dimensionsanalys och Mathematica. Assume period T Cm Α g Β L Γ s 1 kg Α m Β m Γ s 1 kg Α m Β. Identify exponents VL HL kg 0 Α m 0 Β Γ s 1 2 Β

Titel. Undertitel (Titel och undertitel får vara på max 250 st tecken. Kom ihåg att titeln på ditt arbete syns i ditt slutbetyg/examensbevis)

ANVISNING FÖR UTARBETANDE AV TEKNISK/VETENSKAPLIGA ARTIKLAR OCH LABORATIONSRAPPORTER

Laboration 1: Gravitation

Matematik D (MA1204)

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Laboration 1: Gravitation

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Sekantmetoden Beräkningsmatematik TANA21 Linköpings universitet Caroline Cornelius, Anja Hellander Ht 2018

Rapportinstruktioner för examensarbete på avancerad nivå inom kemi, kemisk biologi eller teknisk biologi vid Linköpings universitet

Tryckfel i K. Vännman, Matematisk Statistik, upplaga 2:13

Mälardalens högskola

Att beräkna t i l l v ä x t takter i Excel

Kan du det här? o o. o o o o. Derivera potensfunktioner, exponentialfunktioner och summor av funktioner. Använda dig av derivatan i problemlösning.

LABORATION 2 UPPTÄCK ETT SAMBAND

Lösningsförslag till Tentamen i 5B1118 Diskret matematik 5p 22 augusti, 2001

Ökad dämpning genom rätt design av utloppsstrypningen

Kovarians och kriging

Rapportinstruktion för examensarbete på avancerad nivå inom kemi, kemisk biologi eller teknisk biologi vid Linköpings universitet

LABORATION 3 - Regressionsanalys

Introduktion. Torsionspendel

Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2

TATM79: Föreläsning 6 Logaritmer och exponentialfunktioner

LABORATION 2 UPPTÄCK ETT SAMBAND BALKEN

Laboration 2 Mekanik baskurs

Tentamen i matematik. f(x) = ln(ln(x)),

Planering för matematik 2a OBS: Provdatumen är endast förslag, kontakta läraren innan du kommer och vill ha prov

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

Föreläsning 8, Matematisk statistik 7.5 hp för E Punktskattningar

Kunskapsprofil Resultat på ämnesprovet

Bestämning av hastighetskonstant för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon

En uppsats bedömningsgrunder Struktur Innehåll Stil: språk Stil: layout

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet

Planering Matematik åk 8 Samband, vecka

ämnesområden. Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

Gränsvärden. Joakim Östlund Patrik Lindegrén Pontus Nyrén 4 december 2003

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning

Ballistisk pendel laboration Mekanik II

Ma7-Per: Algebra. Det andra arbetsområdet handlar om algebra och samband.

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 10: Punktskattningar

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600

Förslag den 25 september Matematik

Lösandet av ekvationer utgör ett centralt område inom matematiken, kanske främst den tillämpade.

a5 bc 3 5 a4 b 2 c 4 a3 bc 3 a2 b 4 c

TMA226 datorlaboration

Temperaturreglering. En jämförelse mellan en P- och en PI-regulator. θ (t) Innehåll Målsättning sid 2

Kursinformation och studiehandledning, M0038M Matematik I Differentialkalkyl, Lp I 2012.

M0038M Differentialkalkyl, Lekt 14, H15

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK OCH ASTRONOMI. Mekanik baskurs, Laboration 2. Friktionskraft och snörkraft

Hållfasthetslära. Böjning och vridning av provstav. Laboration 2. Utförs av:

y y 1 = k(x x 1 ) f(x) = 3 x

Rapport och artikel. Får det se ut hur som helst? Förord

Håkan L. (Skriv som en produkt. Gör uppdelningen i faktorer så långt det går.) 1. Faktorisera 25x Faktorisera 1. 3.

Transkript:

Lathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall F orfattare forfattare@student.ltu.se Institutionen f or teknikvetenskap och matematik 31 maj 2017 1

Sammanfattning Sammanfattningen är fristående från rapporten i övrigt. Man skall kunna läsa sammanfattningen utan att ha läst rapporten, och tvärtom. I sammanfattningen skall det finnas en kort beskrivning av problem, metod och de viktigaste resultaten samt vad de medför. Den skall vara komplett, objektiv och lätt att förstå. Sammanfattningen skall sammanfatta arbetet och någon extra information, som inte finns i rapporten, får inte skrivas in i sammanfattningen. Sammanfattningen skall vara kort och bör maximalt innehålla 150-200 ord. Abstract Sammanfattning på engelska. 2

Innehåll 1 Inledning 5 2 Teori 5 2.1 Litteraturstudie............................ 5 3 Metod 5 3.1 Experimentell uppställning..................... 6 4 Resultat 6 4.1 Underrubrik vid behov........................ 6 4.1.1 Fler underrubriker om så behövs.............. 6 5 Diskussion och slutsatser 6 3

Beteckningar ρ Densitet (kg/m 3 ) A Area (m 2 ) 4

1 Inledning Inledningen introducerar läsaren till problemställningen och ger bakgrunden till problemet. Inledningen är viktig för det är här som läsaren skall ledas in i hur författaren tänkt. Hela avsnittet bör skrivas så att läsaren logiskt och motiverat leds fram till den problemställning som rapporten behandlar. I inledningen skall det finnas en översikt över närliggande tidigare arbeten inom ämnet. Även här gäller att göra läsaren intresserad så att hen läser vidare i rapporten. Slutklämmen i inledningen bör göras så att det blir en mjuk övergång från Inledning till nästa kapitel. Här kan vara exempel med numrerade referenser: kan beskrivas enligt [1]. Ge syftet med arbetet dvs vad som vill åstadkommas med arbetet, frågeställningar och vilka avgränsningar som finns. Målen skall vara specifikt klarlagda samt i rapportens slutsatser ska det tydligt framgå hur målen uppnåtts. 2 Teori Beskriv teori, antaganden och annat som ligger till grund för den metod och det arbetssätt som valts. Teorin ska belysa/diskutera/sammanfatta och koppla till problemställningen. Samtliga ekvationer, figurer och tabeller ska numreras i löpande ordning. Figurer och tabeller ska ha en kortfattad text som klart och tydligt anger vad de visar. Alla figurer och tabeller ska hänvisas till i löpande text. Exempelvis beskrivs en potensfunktion som y = Cx k (1) där exponenten k bestäms genom att logaritmera ekvation (1) ln y = ln C + k ln x z = m + kw (2) z = ln y plottas mot w = ln x och lutningen på grafen ger exponenten k ifall mätdata kan beskrivas som en potensfunktion. 2.1 Litteraturstudie 3 Metod Kan i vissa fall delas upp i metodbeskrivning, experimentell uppställning och arbetsgång. Att redogöra för sin metod är viktigt bland annat för att förklara varför den valda metoden ger ett tillförlitligt resultat. Alla antaganden och förenklingar måste anges och motiveras. Definiera matematiska modeller så att andra ingenjörer och forskare kan förstå vad du gjort. Exempelvis utnyttjades Microsoft Excel 2013 för att analysera mätresultaten och plotta mätdata. 5

3.1 Experimentell uppställning Alla eventuella försöksuppställningar beskrivs på ett sådant sätt att andra kan upprepa samma försök och verifiera dina resultat. Utnyttja figurer som förenklar din beskrivning. 4 Resultat Detta är förmodligen den största delen av rapporten. Här redovisas resultaten rakt på sak på ett objektivt/neutralt sätt. Ofta är det lämpligt att dela upp texten i ett antal underrubriker. Materialet måste presenteras i logisk ordning, vilket inte behöver vara den ordning i vilken försöket/arbetet har utförts. Läsaren skall kunna läsa rapporten utan att behöva bläddra fram och tillbaka. Det ska vara tydligt vad som är data respektive analys av data. Visas resultat i tabell- eller figurform så måste kortfattat beskrivas vad man ser i figurerna/tabellerna. De placeras i närheten (efter) där de först refererades. Som exempel visas fyra mätningar där variabel, 1, varierades. Resultat visas i tabell 1 nedan. variabel 1 (s) variabel 2 (m) variabel 3 (J) 0,351 0,693 117 0,457 1,42 170 0,873 2,54 300 1,10 3,21 390 Tabell 1: Förklarande text Med hjälp av mätvärdena i tabell 1 skapas en produktansats av typen potensfunktion t = CL α θ β m γ g δ (3) där C, α,..., δ är konstanter som ska bestämmas experimentellt. Avgiven värmemängd från brödrosten (variabel 3) som funktion av tiden variabel 1 visas i figur 1. Den linjära anpassningen i figuren visar att (variabel 3) = 351, 8 (variabel 1) 0, 3 (4) och tillförd värmeeffekt till brödrosten bestäms då till 351,8 W. 4.1 Underrubrik vid behov 4.1.1 Fler underrubriker om så behövs 5 Diskussion och slutsatser Här diskuteras (vad betyder/medför) resultaten utifrån ett vidare perspektiv och ställs i relation exempelvis till tidigare arbeten, referera i sådant fall till 6

Figur 1: Exempelfigur som visar variabel 3 som funktion av variabel 1. dessa. Utgående härifrån dras nödvändiga slutsatser som ska svara på de mål som angivits och vad resultaten har för relevans. Koppla slutsatser till uppställda mål. Diskutera felkällor och osäkerheter. Det är även lämpligt att i denna del avsluta med förslag och rekommendationer på fortsatta studier och undersökningar i ämnet. Man kan dela upp diskussion, slutsatser och framtida studier i fristående kapitel. Referenser [1] Johan Sterte m. fl. Application of the seed-film method for the preparation of structured molecular sieve catalysts. I: Catalysis Today 69.1 4 (2001), s. 323 329. 7