1 / 10 sider - klik for at bladre

Mekanik: Hvad er kraft?

  • Fysik/Kemi
  • 10. klasse
  • Afleveret til 12
  • 10 sider PDF

Det er gratis at oprette en konto

Mekanik: Hvad er kraft? er en fysik/kemi-opgave til 10. klasse, afleveret til karakteren 12. Fylder 10 sider (1.682 ord, ca. 7 min. læsning) og blev publiceret 26. februar 2014.

Denne fysikrapport redegør for grundlæggende mekaniske principper. Den definerer kraft og dens virkninger, forklarer tyngdekraften og dens variationer, samt acceleration og Newtons 2. lov. Rapporten gennemgår også kinetisk og potentiel energi med illustrative eksempler og forsøgsbeskrivelser.

Redaktørens vurdering
10 Fortrinlig
Grundig fysikrapport der forklarer centrale mekaniske begreber som kraft, tyngdekraft og energi med formler, eksempler og forsøgsbeskrivelser. God inspiration for andre elever.
Struktur
10
Faglig dybde
10
Kilder
7
Fuldstændighed
10
  • acceleration
  • energi
  • fysikforsøg
  • kinetisk energi
  • kraft
  • mekanik
  • newtons love
  • potentiel energi
  • tyngdekraft

Når du fx. dyrker sport, bruger du dine kræfter på at løfte vægte eller når du løber. Ud fra at der er mange sportsgrene skulle man tro at der er mange forskellige måder at bruge kræfterne på, men fysikerne ved, at det er der ikke. Kræfter kan klare 3 forskellige opgaver

1. Kræfter kan få genstande til at ændre form.

2. Kræfter kan ændre farten af en genstand.

3. Kræfter kan få en genstand, der bevæger sig, til at ændre retning.

Når man skal træne sine muskler med en ekspander, bruger man sine kræfter til at ændre fjederens form, Når du skal have en bold til at bevæge sig, bruger man kræfterne i foden, kraften fra badmintonketsjeren får bolden til at ændre retning, Størrelsen af en kraft i enheden newton, der forkertes til N.

Tyngdekraften måles i Newton.

Tyngdekraften kan regnes ud fra følgende formel:

G = m ?g

Beskrivelse

G = tyngdekraften

m = massen af legemet

g = tyngdeacceleration

Tyngdekraften

Tyngdekraften er en kraft bestemt af jordens masse, som tiltrækker andre masser, da alle masse trækker i hinanden. Tyngdekraftsaccelerationen er her på Jorden 9,82 m/s2 og er en konstant. Denne konstant er bestemt af Jordens størrelse/masse.

Et eksempel på tyngdekraften kan være mellem Jorden og månen. Selvom månen er mindre end Jorden og derfor har en mindre tyngdeacceleration (ca. 1/6), trækker de to legemer stadigvæk i hinanden, hvilket forklarer lav og højvande. Når månen bevæger sig rundt om Jordkloden ”trækker” den i havene hvilket giver effekten af lav- og højvande.

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