|
Titel
4
|
Felter
Vi har arbejdet med
Elektriske felter, Coulombs lov, det elektriske felt fra en punktladning, konservative felter, den elektriske potentielle energi og spændingsfald, det elektriske felt mellem to parallelle plader, afbøjning af elektriske partikler i et homogent elektrisk felt,
Magnetiske felter, magnetfeltet fra en magnetisk dipol, elektromagnetisme, permanente og paramegnet, magnetiske domæner, jordens magnetfelt, kraften på en ladet partikel i et magnetfelt, højrehåndreglen, magnetfelter fra spoler bl.a. Helmholtz spolen, Laplaces lov, cyklotronen.
Induktion, magnetisk flux, induceret spænding, Faradays induktionslov, induktion i en lige leder, Lenz' lov,
Besøg ved Dansk Center for Partikel Terapi i Skejby,
Forsøg
Bestemmelse af e/m
Laplaces lov
Jordens magnetfelt med tangensboussolen (fladspole)
Ladet partikel i homogent elektrisk felt
Kernestof
Elektriske og magnetiske felter
- elektrisk felt og kraften på en elektrisk ladning, herunder feltet omkring en kuglesymmetrisk ladning og homogent elektrisk felt
- eksempler på magnetiske felter, herunder homogent magnetisk felt og kraften på en strømførende leder
- ladede partiklers bevægelse i homogene elektriske og magnetiske felter
- induktion, herunder Faradays induktionslov
Faglige mål
- kende, kunne opstille og kunne anvende et bredt udvalg af modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge samt kunne diskutere modellers gyldighedsområde
- kunne analysere et fysikfagligt problem ud fra forskellige repræsentationer af data og formulere en løsning af det gennem brug af en relevant model
- kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter til undersøgelse af en åben problemstilling og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt
- gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
- kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe
|