Holdet 2025 FY - Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2025/26
Institution Nærum Gymnasium
Fag og niveau Fysik A
Lærer(e) Gunner Erik Brunke Munk
Hold 2025 FY (3g FY, 3g FYx)

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 00 Delte dokumenter og whitelist eksamen
Titel 2 00 Øvelser
Titel 3 00 Tilladte hjælpemidler til mundtlig eksamen
Titel 4 01 Dynamik - Ok
Titel 5 02 Energiforhold - Ok
Titel 6 03 Elektriske felter - Ok
Titel 7 04 Magnetiske felter - Ok
Titel 8 05 Elbilens fysik - Ok

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 00 Delte dokumenter og whitelist eksamen

https://drive.google.com/drive/folders/1FrYugPY3dcwo3HKqm0gMkaeQG3Dz4S66?usp=share_link

Husk at bruge uni-login for at få adgang


Til den skriftlige eksamen i fysik må i tilgå siden

ptable.com

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Titel 2 00 Øvelser

Statisk gnidningskraft - ok
Dynamisk gnidningskraft - ok
Viskositet af flydende håndsæbe - ok
Faldforsøg med muffinforme - ok

Katapult - ok

Konisk pendul - Ok
Atwoods faldmaskine - Ok
Vogn på bane trukket af lod - Ok
Bevægelse på skråplan - Ok

Impulsbevarelse på bane - Med tracking på film - ok
Impulsbevarelse på bane - Med faner - ok

Hookes lov - ok

Magnetfelt fra stangmagnet - ok
Laplaces lov - ok
Magnetfelt fra spole - ok

Batteriet - En model - ok
Serie og parallelforbindelse af ens batterier - ok



Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Titel 3 00 Tilladte hjælpemidler til mundtlig eksamen

Maple
TI-Nspire
Geogebra
Pasco Capstone
Excel regneark eller tilsvarende
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Titel 4 01 Dynamik - Ok

Dynamik

Side 8-11
Gnindning mellem faste legemer; statisk og dynamisk

Side 14-18
Gnidning i gasser og væsker, laminar og turbulent strømning, Reynoldstallet. Stokes gnidningslov, eksempel med sodpartikel i skorsten

Side 19-23
v^2-loven, Reynoldstallet, formfaktorens afhængighed af Reynoldstallet, eksempel med regndråbe.

Side 24-29
Numerisk beregning på faldskærmsudspringer; acceleration, hastighed og position

Side 30-31
Det skrå kast; x(t), y(t), v_x(t), v_y(t), y(x)

Side 36-39
Det skrå kast og kastelængde , kastetid og stighøjde.
Farten af 'projektilet'

Side 41-45
Cirkelbevægelse. Vinkelhastighed og frekvens, periode.

Side 45-50
JCB, banehastighed v = omega * t.
Acceleration a = - omega^2 * r
Centripetalkraften Fc = m omega^2 * r = m * v^2 /r
Legetøjsfly (det koniske pendul).

Side 52-56
Kurvekørsel uden hældning (bil i kurve)
Vejsving med hældning

Side 63-71
Hookes lov. Harmonisk svingning, winkelfrekvens, svingningstid, frekvens.
Stedfunktion x(t), hastighedsfunktion v(t), acceleration a(t)

Side 73-74
Lodrette svingninger

Side 78-82
En fjeders potentielle energi. Kinetisk og mekanisk energi ved fjedersvingning.

Side 85-99
Bevægelsesmængde/impuls p = m*v
Newtons 2. lov F_res = dp/dt
Centrale stød; elastisk og fuldstændig uelastisk stød.
Kollisionens Q-værdi
Alfahenfald; Beregning af henfaldsprodukternes hastigheder efter henfalde, når moderkernen er i hvile.
Stød i to dimensioner; elastisk stød.

Side 101-108
Impulssætningen; dp = F*dt
Areal under (t, F_res)-graf lig tilvækst i bevægelsesmængde p
En krafts effekt P = F*v*cos(vinkel)

Side 114-115
Raketter, raketligningen (kursorisk)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Titel 5 02 Energiforhold - Ok


Side 124
Sætningen om energiens bevarelse

Side 124
En krafts arbejde; A = F * delta-s, som vektorer

Side 125-127
Tyngdefeltet er et konservativt kraftfelt.
Definition af konservativt kraftfelt.

Side 127-128
Den potentielle energi E_pot = m g h

Side 128-135
Newtons gravitationslov. Potentiel energi i tyngdefeltet.
Undvigelseshastighed

Side 137-139
Bevægelse i konservativt kraftfelt;
- Tyngdekraftens arbejde lig -tilvækst i potentiel energi
- Den resulterende krafts arbejde lig tilvækst i kinetisk energi
- Den ydre krafts arbejde lig tilvækst i mekaniske energi

Side 141-144
Bevægelse på skråplan

Side 145-151
Centralbevægelser (satellit bane).
Virialsætningen; E_mek = 1/2 * E_pot
Fart i cirkelbevægels v = kvrod(G*M/r). Omløbstiden T.
Keplers love, herunder bestemmelse af 'konstanten' i Kepler 3.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Titel 6 03 Elektriske felter - Ok


Side 156-160
Elektriske ladninger.
Coulombs lov for kraft mellem to ladninger
Coulombs lov som vektor-formel

Side 161-165
Elektrisk feltstyrke E = F/q
Feltlinjer, positive og negative ladninger.
Elektrisk spændingsforskel U = A_felt / Q

Side 166-167
Homogens elektriske felter, formlen E = U/d
Elektrisk opladet kugle ophængt i homogent elektrisk felt

Side 168-170
Feltet omkring punktladning; E(r) = k_c * Q/r^2

Side 170-173
Om elektriske udledninger, korona-udledninger, lynnedslag.

Side 174
Afskærmning af elektriske felter; Faradays bur

Side 175-175
Elektronkanonen

Side 178-180
Ladede partiklers bevægelse på tværs af homogent elektriske felt
Bevægelse med konstant fart i x-aksens retning.
Bevægelse med konstant acceleration i y-aksens retning, parallelt med feltet
Formlen y(t) og y(x).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Titel 7 04 Magnetiske felter - Ok


Side 189-192
Magneter, eksempler på magnetfelter, magnetiske feltlinjer.

Side 193
Magnetfelt fra strømførende spole, gribereglen -> retning af feltlinjer

Side 193
Magnetfelt omkring strømførende leder (Ørsted).
Højrehåndsregel.

Side 194-197
Laplaces lov (bil-formlen)

Side 200
Inhomogene magnetfelter.
Sum af to magnetfelter

Side 201-206
Beregning af magnetfelter fra lange lige ledere.
Beregning af magnetfelter fra diverse spoler.

Side 210
Lorentz kraften F = q v B sin(vinkel)
Lillefingerreglen -> retning af kraft på ladet partikel i magnetfelt

Side 214-218
Ladede partiklers bevægelse i homogent magnetfelt
Cirkelbevægelse, snoede banekurver, polarlys

Side 219-223
Massespektrometeret; ionkilden, hastighedsfilteret, magnetisk afbøjning, detektoren.

Side 248-249
Elektromagnetisme.
Den inducerede spænding i lige leder der bevæges gennem homogent magnetfelt;
U_ind = B L v

Side 252-258
Fluxtæthed B, Flux Phi gennem flade.
Faradays induktionslov for ledersløjfe (en vinding)
Faradays induktionslov for spole (n vindinger)
Lenz lov
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Titel 8 05 Elbilens fysik - Ok


Strømstyrke, spændingsforskel, resistans
Kirchoffs 1. og 2. lov
Resistans af serie og parallelforbindelse af resistorer.
Effekt afsat i resistor.

Elementet (simpelt batteri).
Model for batteriet, indre resistans, hvilespænding, polspænding.
Effekt afsat i ydre resistans
Den maksimale strømstyrke givet ydre resistans
Den maksimale effekt afsat i ydre resistans
Nyttevirkning for element
Ladningstilstanden SoC = 1 - Q_brugt / Q_max
For konstant motorspænding (det nominelle spændingsfald) SoC = 1 - E_brugt / E_max

El-motoren (DC)
Stator, rotore, spole, kommutatoren, kullene, ankeret.
Motorkonstanten K
Kraften fra det stationære magnetfelt på spolen, givet strømmen I
Model for motor U = R_0 * I + R_induceret = R_0 * I + K * omega
Motorens effekt P
Motorens mekaniske kraft
Motorens nyttevirkning
Motorens kraftmoment
Gearingsforholdet i og fremdriftsktaften F_motor = I*M_motor / r_hjul
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer