Intro med Fysikens grunder: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rad 158: Rad 158:


[[Mall för att lösa fysikproblem]]
[[Mall för att lösa fysikproblem]]
{{TIS|Åke Dahllöf|
* [http://wikiskola.se/images/Problemlösingsstrategi.pdf En mall med en steg-för-steg-metod som beskriver hur man klöser fysikuppgifter]
}}


=== Matteboken.se ===
=== Matteboken.se ===

Versionen från 29 augusti 2012 kl. 08.10

Lektion 1

Den här lektionen kommer att passas in i en struktur så snart det hinns med.

Först tittar vi lite på boken.

Fysikaliska modeller

Vardaglig förståelse:

Det krävs en kraft för att driva något framåt i en konstant fart.

Newtons andra lag

En kraft som verkar på ett föremål leder till en accelererad rörelse.

Utvecklingen av fysikaliska modeller

Modellen prövas om och om igen. Om den stämmer blir modellen mer etablerad. om den inte stämmer får ma nundersöka mera. Antingen har försöket gjorts fel eller så måste modellen förkastas. Men ofta leder det till att man ger modellen ett tillägg.

Vatten fryser vid noll.
Men om det är salt sjunker fryspunkten.

Laboration

Sedan gör vi undersökningen av pendeln 1.4 på sid 10.

Vid den efterföljande diskussionen tittar vi på mer teori om Pendeln.

Analys av mätresultaten

Diskutera frågorna på sidan 11.

Variabler i ett experiment. Vi varierade längden och mätte svängningstiden. Vilka variabler (parametrar) höll vi konstanta? Varför är det viktigt?

Hemarbete

Läxa att läsa sidorna: 7-11.

Till nästa gång bör du se igenom innehållet i lektion 2 nedan

Lektion 2

Tiopotenser

Åke Dahllöf har skapat och delar

Uppgift: övning i 10potenser


Prefix

Matteboken om prefix

’’Prefix’’’ Se wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/SI-prefix

Åke Dahllöf har skapat och delar


Enheter

’’’SI-enheterna’’’’

Läs på Wikipedia om SI-enheterna.

Du ska alltid räkan med SI-enheter i dina fysikuppgifter. Om du har andra enheter måste du omvandla.

Exempel på omvandlingar:

  • 26 cm = 0.26 m
  • 36 km/h = 36 / 3.6 = 10 m/s
  • 35 g = 0.035 kg
Uppgift
Omvandla själv:
  1. 2.4 hg =
  2. 45 km/h =
  3. 24 mm =
  4. 0.005 kg =
  5. 2 MPa =
  6. 3.5 bar =
  7. 40 cm/s =

Åke Dahllöf har skapat och delar


Läxa

Läxa!

  1. Läs sidorna 7-18
  2. Gör uppgifterna på sid 18


Lektion 3 Värdesiffror mm

Värdesiffror

En kort förklaring lyder: Ditt svar skall inte innehålla fler värdesiffror än vad du har i dina ingångsvärden.

Vädresiffror är det antal siffror du får vid en avläsning eller mätning. Ex 3,14 har tre värdesiffror. Räkna med många decimaler ända tills du ska presntera svaret. Då använder du så många värdesiffror som det är i ditt minst noggranna utgångsvärde.

Ofta tänker man på att en uträkning kan ge väldigt många decimaler. Det är inte praktiskt eller snyggt att svara med alla decimaler som miniräknaren ger. Det ger en falsk bild av noggrannhet. Ditt svar är inte mer exakt än ditt minst exakta startvärde.

Exempel

Antag att du mäter diametern på ett runt lock till 23,5 cm. Omkretsen ges av pi*diametern. pi har hur många decimaler som helst och en uträkning med dator kan ge svaret

73.827427359360141103872119507068317778633480885314986

Är det lämpligt? Nej. Din mätning av diametern verkar ha tre värdesiffror. Därför ska du svara med tre värdesiffror. Svara alltså:

73,8

Åke Dahllöf har skapat och delar


Felgränser

Vi går inte in på felgränser i denna kurs men den som är intresserad kan läsa vad Bruno kevius skriver om det.

Åke Dahllöf har skapat och delar


Storheter

Storhet, mätetal, prefix och enhet

Storheter används inom främst naturvetenskaper för att beskriva kvantitativa egenskaper hos föremål eller fenomen. En storhet har både storlek och dimension, i vissa fall även riktning. Exempel på storheter är en resas längd, en persons kroppsvikt eller en bils hastighet. Storhetsslag (dimension) i dessa exempel är längd, massa respektive hastighet.

Alla egenskaper är inte kvantitativa. En persons kön och om personen lever eller är död är kvalitativa egenskaper och beskrivs därför inte med storheter.

Wikipedia skriver om Storhet

Lektion 4 - Formelhantering

Visa formelhantering.

U =R*I, I = U/R. Vilken är den tredje variabeln utlöst.

Många har använt en triangel som stöd för minnet när det gäller relationen s, v, t och för Ohms lag. Kjell.com har en fin cirkel för kombinationen av Ohms lag och effektformeln. Cirkeln är fin men det är ohållbart att ha trianglar och cirklar för alla upptänkliga formeler. Det är bättre att lära sig formelhanteringen. Då kan man hämta en formel i formelsamlingen och lösa ut den variabel man vill ha fri.

Åke Dahllöf har skapat och delar


Öva mer: Här finns en övning med formelhantering till Fysikens_grunder. Den kommer nog bäst till sin rätt som repetition lite senrare i kursen.

Lektion 5

  1. Kolla läxan att göra klart pappren
  2. Vi övar på Kahn.
  3. De får göra ett test.
  4. Sen kollar vi in krafter eller vad som kommer i boken.

Mall för att lösa fysikproblem

Mall för att lösa fysikproblem


Matteboken.se

Läs först denna sida på Matteboken .se om att skriva om formler. Titta gärna på filmen på sidan också.

Därefter kan du jobba ned pappersuppgifter som du får av din lärare.

Khan

Öva ekvationslösning här på Khan Academy. Det är en av de bästa platserna för detta på nätet. Det finns en karta med övningar från lättaste addition till matte på ungefär C-nivå.

Du kan börja från början om du vill men annars har du några länkar till lagom svåra problem nedan:

  1. Länkar till Khan Academy
    1. Enkla ekvationer = Linear Equations
    2. Lös ut en variabel ur uttrycket = Solving for a variable
    3. Räta linjens ekvation. Bra för fysikelever som behöver öva manipulering av uttryck.
    4. Ekvationer med x på båda sidorna = Linear Equations 3

Adda gärna mig som din coach. Min mejladress är hakan.elderstig@gmail.com

Test

Ett litet test på att använda fysikformler

Lektion 6

Nu sätter vi ihop det vi kan och löser uppgifter som innehåller formler att omforma, prefix, potenser och enheter.