1 / 5 sider - klik for at bladre

Rapport om mekanisk energi for en hoppende bold

  • Fysik
  • 1.g el. lign.
  • Afleveret til 10
  • 5 sider PDF

Det er gratis at oprette en konto

Rapport om mekanisk energi for en hoppende bold er en fysik-opgave til 1.g el. lign., afleveret til karakteren 10. Fylder 5 sider (447 ord, ca. 2 min. læsning) og blev publiceret 19. januar 2014.

Denne rapport beskriver et forsøg med en hoppende bold for at måle energiomdannelserne. Den redegør for potentiel, kinetisk og mekanisk energi med relevante formler og beregner procenttabet ved hvert hop. Rapporten diskuterer også fejlkilder og energitab til termisk energi.

Redaktørens vurdering
10 Fortrinlig
Fuldstændig fysikrapport med klar struktur, teori, forsøgsbeskrivelse og resultater. God som inspiration til lignende eksperimenter.
Struktur
10
Faglig dybde
7
Kilder
7
Fuldstændighed
10
  • energiomdannelse
  • energitab
  • forsøgsrapport
  • fysikrapport
  • hoppende bold
  • kinetisk energi
  • mekanisk energi
  • potentiel energi

Formål: Formålet er at måle energiomdannelserne for en hoppende bold.

Teori:

Når man tager bolden op i en højde(ca. 1,2 m i dette tilfælde) og taber den, bliver den potentielle energi omdannet til kinetisk energi, da bolden kommer i bevægelse. - Formler:

Potentiel energi er: Epot = m*h*g - dvs. masse*højde*tyngdekraftaccelationen (Tyngdekraftaccelationen i Danmark er 9,82m/s2)Kinetisk energi: Ekin = ½*m*v2 - v=hastighedMekanisk energi: Epot + Ekin(=m*h*g+½*m*v2)

Procenttab=Emek, første top-Emek, anden topEmek, første top*100%

Materialer:

Go!motion

Bold

Stativ

Loggerpro

Udførelse:Vi satte en Go!Motion (den måler bevægelse) på et stativ og tilsluttede det med USB til LoggerPro på en bærbar pc. Derefter vejede vi en bold(volleybold) og tabte den(lod den falde og hoppe) under stativet mens Go!Motion og LoggerPro optog.

Databehandling:

Dette er grafen over højden. Vi holdt bolden lige under bevægselsessensoren før vi lod den falde, derfor starter grafen fladt. Nulpunktet bliver ikke målt, da bolden ligger i vejen. Dvs. man kan aflæse, hvor høj bolden er ud fra grafen.

Her er grafen for hastighed. Ligesom grafen for højde, er det første stykke fladt. Dvs. de to grafer stemmer overens, som de skal. Man kan også se at hastigheden sænkes efter hvert hop.

Her kan man se starten af målingerne for de første 2 hop

Få adgang til denne og 100.000+ andre opgaver i PDF

Det er gratis at oprette en konto

Du har også set på

Lignende opgaver