Plan for dagen (ca-tider)

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Vår elektriske verden kap 5
Advertisements

Helgekurs Spill Bridge 1 på en helg Opplegg utviklet av: Sven-Olai Høyland.
PowerPoint nr 2 Energi – ting skjer
Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon
Fysikk 1: Effekt og energiproduksjon i vannkraftverk
Kapittel 2: Sammensatte system
Fysikk 1: Potensiell energi og vannkraftverk
Oppsummering til tentamen
Daglig leder program Samling 2, Hensikt Program samling 2 – 2013 Onsdag 16.oktober Velkommen, intro og 5.min presentasjon av fremdriftsplan.
Muntlig Matematikk Eksamen
Velkommen til Newtondag!
Arbeid - Kinetisk energi
Gruppemøte Velferdsklubben AGENDA. © Agenda 11:00-11:10Velkommen v/styret i Velferdsklubben 11:10-11:20Havfiskeklubben v. Alf Inge Steindal.
Fagdag for arkivtjenesten ved UiO Torsdag 19. juni 2014 kl – «Offentlighet og innsyn» - hvor står UiO? Gjennomgang av praksis og ansvarsfordeling.
Kinematikk Beskriver sammenheng mellom posisjon, fart og tid. Kinetikk
Geometri Konstruksjonens form (utseende)
Kapittel 14 Simulering.
Enkle eksperimenter Nils Kr. Rossing/Astrid Johansen
Regionkonferanse NBF Oslo og Akershus
Elektrisk potensial.
Kap 02 Hastighet / Akselerasjon - Rettlinjet
Potensiell energi og Energibevaring
V angtilhenger Det trygge valg Eit prosjekt på Blæstad.
Daglig leder nettverk Samling 1, 2014.
Friidrettshallforum 2011 Trondheim 14. februar 2011.
Kap 03 Hastighet / Akselerasjon - 2 & 3 dim
Kulebane Energi er stikkordet når kula skal følge en 4,5 m bane uten å falle ut. Energiloven sier at energi ikke kan oppstå eller forsvinne, men kun overføres.
Kompetansemål Mål for opplæringen er at dere skal kunne:
Velkommen 7. klasse til Newtondag!
Energi – ting skjer Energi – den har mange forkledninger
Klimaseminar ved Dahlske videregående skole tirsdag 4
Tornadoer.
Tan a = 750 / 1000 a = 36,870 sin a = 0,6 cos a = 0,8.
Fellessamling for Helse Vest IKT årsjubileum
Velkommen til Newtonrommet!. Tema Energi og miljø Fornybar energi Økologi Robotstyring.
1Mobility Oslo - Presentation 01 Klar-ferdig-gå. 2Mobility Oslo - Presentation Vinneren ble avgjort med beste tekstforslag: Hva er det beste med.
Ballens spretthøyde En ball er rund, og de aller fleste ballene spretter. Hvor høyt den spretter avhenger av dens vekt, størrelse og hvordan den er laget.
For 10 ende gang… 25. September kunsten å møtes… velkommen til konferanse programmet starter kl dørene lukkes ved konferansestart.
Kraft og bevegelse Kap 9.
Kap. 3 Energi og krefter - se hva som skjer!.
Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning har bedt om en orientering om bassengkapasiteten på Drammensbadet. Drammensbadet har fem basseng innendørs. Det.
1 App 01 Sammendrag. 2 Kap 01 Enheter / Vektorer Tid1 s Lengde1 m Masse1 kg Kraft1 N = 1 kgm/s 2 Hastighet Kraft Moment..... EnheterVektorer Vektorligninger.
Gallileo’s pendelforsøk
Forrige gang lærte dere:
Energi og krefter.
Bygg en kulerullebane - - om Stillingsenergi og Kinetisk energi En praktisk mekanisk øvelse som introduksjon til elektrisitetslæra av Nils Kristian Rossing.
«Hvorfor går strømmen motsatt vei av elektronene?»
Egenskaper til krefter
Utgangspunkt – Elastisk energi Strikkhopp Lite futt over strikkhopp med små kuler / dukker hopper noen få cm. Hvordan kan vi få dette til å bli litt mer.
til Newton energi- og havbruksrom i Midt-Troms
KRAFT OG BEVEGELSE Fysikk.
Booking av Newtondag Øvrige tema GPS:
Produksjon av elektrisk energi
Arbeid, energi og effekt
Forelesning 3: Mekanikk og termodynamikk
Newtons lover.
Velkommen til Newtonrommet
Velkommen til Newton-rommet
Velkommen til Newtonrommet
ENERGIKJEDE På dette bildet ser vi hele energikjeden i kulebanen, - fra energien i sola til at melkekartongen beveger seg. Første energikilde er sola som.
Etterarbeid – Et luftig oppdrag
Ballen faller Newton-lærere viser ball som faller (dette ppt-arket kan kuttes hvis unaturlig)
Pendelforsøk Hvor høyt kommer kula når den slippes?
Varmepumpe på Newtonrommet 90 minutter, Naturfag Vg1
Pendelforsøk Hvor høyt kommer kula når den slippes?
Arbeid, energi og effekt
Ballen faller Newton-læreren viser ball som faller (dette ppt-arket kan kuttes hvis unaturlig).
Energi – hva er det? - evnen til å utføre arbeid. - det som får noe til å skje. Dere har arbeidet med fart og akselerasjon tidligere i dag, og nå skal.
Regne på bølgelengde, periodetid, frekvens og bølgehastighet Bølger er langsbølger eller tversbølger. Tversbølge (vannbølger, lysbølger) Langsbølge (lydbølger)
Utskrift av presentasjonen:

Velkommen Meløy skole til newtondag med tema: «Fart, akselerasjon og kraftoverføring»

Plan for dagen (ca-tider) 09.00 Innledning / teori 09.25 «Momentfart og akselerasjon med Usain Bolt» 09.55 Pause 10.15 Oppgaver med bruk av tempograf «kule i fall» og «menneske mot bil» 11.30 Matpause i kantina 12.15 Teori kulerullebane 12.30 Konkurranse kulerullebane 13.40 Oppsummering 14.00 Ferdig

Tema for dette opplegget «Fart, akselerasjon og kraftoverføring» Forskjell på momentfart og gjennomsnittsfart Regne på fart Hva er akselerasjon? Regne ut akselerasjon Overføring av energi/kraft Krefter som påvirker farta (mer eller mindre fart)

Sammenheng mellom strekning, fart og tid   Formel: måles i: enhet: Strekning (s) S = v . t meter kilometer m km Fart (v) V = 𝑠 𝑡 meter i sekundet Kilometer i timen m/s km/t Tid (t) t = 𝑠 𝑣 sekunder timer s t

Utregning av fart Eksempel: En bil kjører 200 meter på 10 sekunder. Hva er farta til bilen? Strekning = fart × tid Fart = 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑚) 𝑡𝑖𝑑 (𝑠) v = 𝑠 𝑡 Farta = 200 m 10 s = 20 m/s Farten er 20 meter i sekundet

Omgjøring av enheter 1 Km = 1000 m 1 t = 60 × 60 = 3600 s 1 cm = 0,01 m 1 hundredels meter = 0,01 m

Stillingsenergi og bevegelsesenergi Hvilken kraft eller krefter virker på ballen? Når har ballen størst fart? luftmotstand m G tyngdekraft høyde

m m Hvilken ball når gulvet først? Hvilken ball får størst fart? Hvilken ball får størst bevegelsesenergi? m m m

Hva er dette? Hvor finner vi her eksempel på stillings- og bevegelsesenergi? Hva blir bevegelsesenergien i vannet omdannet til?

3 kulebaner