Nøkkelspørsmål Kraft, Bevegelsen Og Energi Flashcards

1
Q

Hva er forskjell på gjennomsnittsfart og momentanfart?

2) s. 175

A

Gjennomsnittsfart er gjennomsnittet av farten du har kjørt over lengre tid, altså dividere (dele) avstanden med tid, finner du gjennomsnittsfarten. Momentanfart er å finne ut hva farten er “akkurat nå”.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvilken to størrelser kan vi måle for å regne ut farten til en gjenstand?

3) s. 175

A

For å regne ut fart må man først vite hva strekningen er og så tiden, og så dele det på hverandre.
Fart= strekning
———–
Tid

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hva vil det si at en person akselererer?

1) s. 177

A

Det betyr når noe endrer fart er det akselerasjon, det kan enten øke farten eller minke den (altså fart endring)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hvordan regner vi ut akserlasjon?

2) s. 177

A

Akserlasjon= sluttfart - startfart
———————-
Tid
a= v - v.
—–
t

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvordan regner vi ut fart?

1) s. 175

A
Fart = strekning.    
           ----------         
               Tid.
v= s
    ---
     t
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hva er SI-enheten for akselasjon?

4) s. 177

A

SI - enheten :

Akselerasjon= m

s2 (Lite to tall)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hvilke to ord kan vi bruke i stede for kraft?

1) s. 179

A

Skyv og trekk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hvor mange gjenstander er involvert når det oppstår kraft?

2) s. 179

A

2 gjenstander :)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hva mener vi når vi sier at en kraft har en retning?

3) s. 179

A

Siden man skyver gjenstander mot en rettning med liten eller stor kraft

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Nevn noen krefter som virker selv om gjenstandene ikke er i kontakt med hverandre.

4) s. 179

A

tyngdekraft, mangnetkraft og elektriskkraft

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hva kaller vi kraften som bremser en gjenstand som glir bortover bakken?

1) s. 181

A

Det kaller vi friksjon. Når eksempel kjelken glir bortover, virker friksjonen i motsatt retning av farten, og farten avtar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hva sier Newtons første lov?

2) s. 181

A

Dersom summen av krefter på en gjenstand = 0, vil gjenstanden bevege seg med konstant fart eller være i ro.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Det virker ikke krefter på en gjenstand. Er da gjenstanden i ro?

3) s. 181

A

Vis gjenstanden først var i ro til å begynne med, villet den forbli i ro.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hva skal til for å akselerere en gjenstand?

4) s. 181

A

Siden akselerasjon er endring av fart per tid, sier vi at en gjenstand kan bli akselerert bare hvis det virker krefter på den.
Så vis en ball skal endre farten, må det virke krefter på den.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hva sier Newtons andre lov?

1) s. 183

A

Summen av kreftene er masse multiplisert med akselerasjon:
F= m*a

F= Krfter
m= masse
a= tyngdeakserlasjon
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hva mener vi med begrepet tyngdeakselerasjon?

2) s. 183

A

Jorda trekker på alle gjenstander med en kraft som kalles tyngden. Dersom bare tyngden virker på en gjenstand, kalles akserlerasjonen gjenstanden får, tyngdeakselerasjon. Den får symbolet g. Ved jordoverflaten g omtrent 9,8 m/s i 2.

17
Q

Hva sier Newtons tredje lov?

3) s. 183

A

Kraft og motkraft virker på hvert sitt legeme. De to kreftene er like store og motsatt rettet.

18
Q

Hva er enheten for kraft?

4) s. 183

A

Newton (N)

19
Q

Hva er energi?

1) s. 193

A

Energi er det som får noe til å skje. Overalt hvor det skjer noe, skjer det noe med energien

20
Q

Nevn to former for energi.

2) s. 193

A

Stillingsenergi= energien en gjenstand har på grunn av sin posisjon.

Bevegelsesenergi= energien gjenstanden har på grunn av sin bevegelse.

21
Q

Hva er arbeid?

3) s. 193

A

Arbeid er kraft multiplisert med strekning.

W= F*s

W= arbeid
F= kraft
s=strekning

22
Q

Hva er effekt?

4) s. 193

A

Effekt er arbeid dividert med tiden det tar å utføre arbeidet.

23
Q

Hva sier energiloven?

2) s. 195

A

Energi kan verken oppstå eller forsvinne, bare gå over fra en form til en annen

24
Q

Hva betyr det når vi sier at summen av stillingsenergien og bevegelsesenergien er konstant?

3) s. 195

A

Når stillingsenergien er 100% er bevegelsesenergien 0% osv….

25
Q

Hva mener vi med begrepet bevaringslov?

4) s. 195

A

Energiloven er en bevaringslov, det vil si at energien er bevart som energiloven sier (energi kan ikke bli borte. Energi kan ikke oppstå av ingenting).

26
Q

Hva mener vi med ordet energioverføring?

1) s. 199

A

At energien er bevart i mange overføringer, energien fra ett sted går over til et annet.

27
Q

Hva mener vi med ordet energikjede?

2) s. 199

A

I leddene til en energikjede kan vi hele tiden si “energi fra, energi til”. Energikjede har ingen start eller slutt, men det er ikke snakk om noe kretsløp.

28
Q

Hva mener vi når vi sier at en energikjede ikke har noen slutt?

3) s. 199

A

Det vil si at energien blir ikke borte og slutter ikke noe sted

29
Q

Hva mener vi med ordet energikilde?

4) s. 199

A

Det er den som som er kilden til starten av energikjeden

30
Q

Hvordan regner vi ut stillingsenergien til en gjenstand som er 2 m over bakken?

1) s. 203

A

E(liten s nederste hjørne) = mgh

Es= stillingsenergien 
m= masse
g= tyngedsaserlasjon
h= høyde

60kg10m/s210m = 6000 J

31
Q

Hvordan regner vi ut bevegelsesenergien til en bil som kjører bortover en vei?

2) s. 203

A

E (liten b i nederste hjørne) = 1
mv i 2
2
E(b) = energi
m= meter/ lengde
v(2)= fart *2

32
Q

Hvordan kan vi regne ut et arbeid vi utfører når vi dytter en stol bortover gulvet?

3) s. 203

A

W= F*s

W= arbeidet 
F= kraften
s= veien i kraftens rettning
33
Q

Hvordan regner vi ut effekten når vi vet hvor lang tid vi har brukt på å utføre et bestemt arbeid?

4) s. 203

A

P= E / T = W/t

P = effekten 
E= energi
T= tid
W= arbeid

Må vite arbeide man har gjort og hvor lang tid man brukte på det