1 / 5 sider - klik for at bladre

Fysikrapport om størrelsen af meteorkratere

  • Fysik
  • Afleveret til 12
  • 5 sider PDF

Det er gratis at oprette en konto

Fysikrapport om størrelsen af meteorkratere er en fysik-opgave, afleveret til karakteren 12. Fylder 5 sider (995 ord, ca. 4 min. læsning) og blev publiceret 19. oktober 2015.

Denne fysikrapport undersøger, hvordan størrelsen af meteorkratere kan forudsiges ved at analysere sammenhængen mellem kraterets radius og faldhøjden. Rapporten indeholder en teoretisk gennemgang af potentiel og kinetisk energi, forsøgsopstilling med stålkugle og sand, samt indsamlede måledata. Diskussion af måleusikkerheder og fejlkilder er inkluderet, og resultaterne sammenlignes med den teoretiske model.

Redaktørens vurdering
10 Fortrinlig
Komplet fysikrapport med klar problemformulering, teoretisk baggrund, udførelse, databehandling og diskussion af fejlkilder. Giver god indsigt i emnet.
Struktur
10
Faglig dybde
10
Kilder
7
Fuldstændighed
10
  • faldhøjde
  • fejlkilder
  • fysikforsøg
  • kinetisk energi
  • kraterradius
  • måleusikkerhed
  • meteorkratere
  • potentiel energi

Skrevet af [NAVN A]. Forsøg udført i sammenarbejde med [NAVN B] og [NAVN C]

D. 16/11 2014

Formål

Formålet med forsøget er, at undersøge om størrelsen af meteorkratere kan forudsiges, ved at undersøge, om der er en sammenhæng mellem kraterets radius og faldhøjden.

Apparaturer

Vi brugte følgende apparaturer til at udføre forsøget: En stor og en lille lineal, en stålkugle og en stor spand med sand.

Teori

En meteor er et kosmisk legeme på vej ned gennem Jordens atmosfære. Her er luftmodstanden så stor, at meteoren brænder hvilket ses som stjerneskud. Hvis meteoren når igennem atmosfæren med en masse på minimum 1 kg, kan den lave et krater.

Til at starte med har kuglen(vores meteor) potentiel energi. Når vi slipper kuglen bliver den potentielle energi omdannet til kinetisk energi. Kraterets størrelse afhænger først og fremmest af meteorens kinetiske energi. I følgende beregning bruges den kinetiske energi til at løfte materialet i krateret op på det omkringliggende terræn:

V: Volumen

m: Masse

?: Densitet

r: Radius af kugle

H: Meteor faldhøjde

h: Kraterjord løfthøjde, h=1/20*r

Epot, start=Ekin, impact=Epot, løfte

=Mjord*g*h

=?jord*Vjord*g*h

= ?jord*2/3**r3*g*h

= ?jord*2/3**r3*g*1/20*r

=?jord*2/3**r4*g*1/20

Forskriften skal gerne være opløftet i noget lignende en fjerdedel da radius står i fjerde potens. For at isolere r4 skal vi tage den fjedre rod, hvilet svarer til r1/4.Radius skal gerne blive funktionen af faldhøjden, hvilket kan ses i understående beregning:

Få adgang til denne og 100.000+ andre opgaver i PDF

Det er gratis at oprette en konto

Lignende opgaver