Mekanik
Energi
Atomfysik
Kernefysik
Bølger, lyd og lys
100

Nævn newtons 2. lov

Den resulterende kraft på et legeme. Altså summen af alle kræfter som påvirker legemet: F_res =m*a

m=massen af legemet

a= accelerationen


100
De forskellige energiformer og deres energikvalitet

Kinetisk energi, potentiel energi, elektrisk energi = Høj energikvalitet

Kemisk energi, kerneenergi(fission og fission) = mellem energikvalitet

Termisk energi (jo højere temp, jo højere kvalitet) = Lav energikvalitet

100

Nævn 3 karakteristika om infrarød stråling

Alle legemer udsender elektromagnetisk stråling

Mængden og arten af den udsendte stråling afhænger af legemets temperatur

Kan bruges til at bestemme temperaturen af fjerne stjerner eller temperaturen i industriovne

100

Nævn de tre typer af henfald og hvad de udleder

alfa henfald: heliumkerne

gamma henfald: en foton

beta - henfald: elektron

beta + henfald: positron


100

De mekaniske og elektromagnetiske bølger

Lydbølger (mekanisk): længdebølger, svingninger er parallelle med udbredelsesretningen

Vandbølger (mekanisk): tværbølge, svingningerne er vinkelrette på udbredelsretningen.

Lysbølger (elektromagnetiske): udbreder sig i et bestemt spektrum (det synlige lys). 

200

Hvilke partikler kan påvirke et legeme med kræfter?

Jorden: F_t = m*g

Luften: F_luft 

Og hvis der er gøre med en kasse påvirker underlaget også legemet

Underlag: F_underlag

200

Formler for energiformer

Kinetisk energi: Ekin = 1/2*m*v2

m = systemets masse i kg, v=systemets hastighed i m/s

Potentiel energi: Epot = m*g*h

m = systemets masse i kg, 

g = tyngdeaccelerationen 9,82 N/kg

h = systemets højde

Mekanisk energi: Emek = Ekin + Epot


200

Fordele og ulemper med ultraviolet stråling 

Ultraviolet stråling: Fordele: Bruges til desinfektion da det dræber bakterier. Danner D_2 vitamin 

Ulemper: Årsagen til hudens mørklægning og skader på huden


200
Henfaldsloven

Hvis vi får givet et antal radioaktive kerner, så siger henfaldsloven, at antallet af radioaktive kerner N(t) aftager eksponentielt med tiden t

200

Nævn de generelle ting for en bølge

Strækning: s, m (meter), T=1/f eller f=1/T

Amplitude: A, vandbølge m (meter), lydbølge Pa=N/m^2 (Pascal er lig Newton per kvadratmeter), v=lambda/T eller v=lambda * f

Bølgelængde (lambda): m (meter)

Svingningstid: T, s (sekunder)

Frekvens: F, Hz (hertz)

Hastighed: v, m/s

Man bruger den samme formel for både bølgelængde, svingningstid, frekvens og hastighed: v=lambda*f

300

Hvad giver middelhastighed og øjeblikshastighed på en graf?

Middelhastiged: hældningen af sekant

Øjeblikshastighed: hældning af tangent

300

Tilstandsformerne og formler

Fast stof: Q=m*c*delta ttemp

Fra fast stog țil væske og omvendt: Q = m*Ls

Væske: Q=m*c*delta ttemp

Fra væske til fast stof: Q=m*Lf

Gas: Q=m*c*delta ttemp (men den bruges ikke pga den store volumenudvidelse)

300

Wiens forskydningslov

Vi betragter to legemer med hver sin given temperatur f.eks to stjerne.

Der er en sammenhæng mellem legemets temperatur T i kelvin og den bølgelængde (lambda_top) i nm hvor intensiteten er størst.

lambda_top * T = 0,0029 m * K

300

Sammenhængen/formlen for antallet af radioaktive kerner N(t) og t

N(t)=N_0 * e^k*t

N_0 er radioaktive kerner til tiden 0

e =2,71828 eulers tal

k er henfaldskonstanten

300
Nævn alt du kan om lydbølger

Bevæger sig som trykbølger, lydpartiklerne får skiftevis større tæthed (overtryk) og får mindre tæthed (undertryk). De er længdebølger, parallelle med udbredelsesretningen. 

Mennesker opfatter lyd med frekvenser 20 Hz og 20000 Hz. 

Høj frekvens, høj tone. 

Lav frekvens, lav tone

Stor amplitude, høj lydstyrke

Lille amplitude, lav lydstyrke

Lydens fart afhænger at temperatur

Måling af lyd: lydintensitet I og lydstyrke L

400

Bevægelsesfunktionerne under en konstant acceleration

Stedfunktionen s(t)=1/2*a*t^2+v_0*t+s_0, skal differentieres til hastighedsfunktionen v(t)=a*t+v_0, som skal differentieres til accelerationsfunktionen a(t)=a

400

Nyttevirkning

Forholdet mellem fra udnyttede energi og den totale tilførte energi: eta=Eudnyttet/Etilført *100%


Eksempel: Etilført = 20000 J, Eudnyttet =5000 J

Tab: Etermisk = 15000 J

5000 J/20000 J * 100 = 25%


400

Hvordan frembringes en røntgenstråling?

Elektroner bliver accelereret fra katoden til atoden, da et spændingsfald U i kV området. Derved udsendes der elektromagnetisk stråling, som er en form for røngtenstråling
400

Hvad omhandler aktivitetsloven og hvad er forskriften?

Givet at vi har et antal radioaktive kerner, er aktivitetsloven at A(t) aftager eksponentielt med tiden t

Forskriften: A(t)=A_0*e^-k*t eller A(t)= A_0 * (1/2)^t/T_1/2

400

Nævn alt du kan om lys

Det synlige lys er elektromagnetiske bølger med bølgelængder mellem 400 nm og 700 nm

Lys har en hastighed på v=3,00*10^8 m/s eller 300000 km/s

Elektromagnetiske er en tværbølge, svingningerne er vinkelrette på udbredelsesretningen.

Svingningstiden T er fra bølgetop til bølgetop

Formel for svingningstiden T: T=1/f, f=1/T

Der bruges samme fysiske størrelser som i ved de andre former for bølger. 

Optisk gitter: Jo flere spalter per mm, jo mindre er gitterkonstanten d. Jo flere palter per mm, jo færre antal ordener

Gitterkonstanten, afstanden mellem to spalter: d=1/antal spalter per mm

Gitterligningen: n * lambda = d * sin(afbøjningsvinklen til n'te orden)

500

Hvad er bremseformlen?

Bremseformlen: v^2-v_0^2=2*a*(s-s_0)

500
Energisætningen

Hvis omgivelser udfører et arbejde A på et system, så ændre systemets energi E. Tilvæksten i energi er delta E, og er givet ved delta E=A

Enheden er Joule

500

Forklar røntgenspektret

Det kontinuerte energispektrum (deaccelerationen) og det diskrete energispektrum (exciteringen) lægges oveni hinanden

500

Hvad er absorptionsloven og hvad er forskriften?

Intensiteten I(x) aftager eksponentielt med tykkelsen x.

Forskriften: I(x)=I_0*e^-k*t

500

Nævn de elementerne i en bølge

Bølgetop: er bølgens højeste sted

Bølgedal: er bølgens laveste sted

Amplitude: fra bølgens hvilestilling til bølgen bølgetop eller bølgedal

Bølgelængde: Fra bølgetop til bølgetop, eller fra bølgedal til bølgedal. Kaldes også svingningstiden