Førsteårsprojekt: Atmosfærestråling. Andreas Pedersen, Jordi Forteza og Rasmus Emig 22. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førsteårsprojekt: Atmosfærestråling. Andreas Pedersen, Jordi Forteza og Rasmus Emig 22. marts 2013"

Transkript

1 Førsteårsprojekt: Atmosfærestråling Andreas Pedersen, Jordi Forteza og Rasmus Emig 22. marts 2013

2 KØBENHAVNS UNIVERSITET - BACHELORSTUDIET I FYSIK FØRSTE ÅRS PROJEKTER - TITELBLAD Projektets nummer: PROJEKTETS TITEL: Atmosfæreståling II Deltageres Navne og Fødselsdato: Andreas Nikolaj Pedersen 12/11/92 Jordi Forteza-Berhendt 16/11/79 Ramsus Emig 17/08/90 FAGLIG VEJLEDER: Aksel Walløe Hansen Rapporten omfatter 15 siders hovedtekst og 6 siders appendix. Rapporten er indsendt som en pdf-fil den 22 marts af 24

3 Nu skal jeg forklare jer, hvordan man finder en ny lov. Først gætter man ( Ja, ja... det er ikke for sjovt, det er sandheden). Derefter skal man analyserer konsekvenserne af sit bud ( Man ser hvad det vil betyde). Når man har gjort dette, skal mam sammenligne resultaterne af analysen med naturen slev, og det gør man ved et eksperiment. Hvis det viser sig at resultaterne er i uoverens-stemmelse med naturen, så er buddet forkert. Denne simple erklæring, er nøglen til videnskaben! Det spiller ingen rolle, hvor smart han er, hvor fin hans bud er eller hvad hans navn er. Hvis det ikke stemmer med naturen, så er det forkert. Richard P. Feynman. The Feynman. 1964, Cornell Universitet 0.1 Synopsis Resultater fra tidligere observationer viser, at jordens atmosfære som helhed, dvs. atmosfæren i form af gasser og skydække, opfører sig som en tilnærmelsesvis sort legeme. Denne evne er hermed blevet bekræftet vha. målinger af atmosfæreståling. Det vises ved at atmosfæren som helhed har en evne til at absorbere og emittere infrarød stråling i bølgelængderne mikrometer, hvilket svarer til området for vores målinger i vinterperioden. Vores resultater for skyet ligger imellem W/m 2, og skyfrit ligger imellem W/m 2. Dette resultat er opnået vha. et radiometer der måler strålingsfluksen. Derudover vises der at strålingsbalancen er årsag til en isolerende effekt imellem jorden og rummet, også kaldt drivhuseffekten. Inde i isoleringseffekten ses der, at lavt skydække virker afkølende, da det har ca. samme temperatur som jordens overflade, og derfor udsender ca. samme bølgelængde som jorden, hvilket kan vises i forhold til eksperimenter på skyet og skyfrie dage. 2 af 24

4 Indholdsfortegnelse 0.1 Synopsis Introduktion 4 2 Problemformulering 5 3 Projektafgrænsning 5 4 Teori Relevante bølgelængder Radians, Rumvinkel og Irradians Sortlegemestråling Den atmosfæriske effekt Apparatur Radiometer Forsøgsopstilling Målinger og databehandling Målingerne Udvalgte data databehandling Diskussion 13 8 Fejlkilder 16 9 Konklusion Perspektivering Bilag Kurver med data fra fly Koden Målinger Tak af 24

5 1 Introduktion I naturen findes der forskellige processer, hvorigennem varme kan overføres fra et system til et anden. De tre måder, dette kan lade sig gøre på, er varmeledning, cirkulation og varmestråling. Varmeledning er overførsel af varme fra koldt til varmt. Dette fænomen opstår på mikroskalaen ved sammenstød mellem molekyler, og en herafkommende overførsel af energi. Cirkulation, derimod, er en desideret transport af de energirige molekyler. Dette opstår når luften bevæger sig og er et karakteristisk fænomen som sker uafbrudt i Jordens atmosfære. Til sidst findes der varmestrålingen. Denne varmeoverførsel er specielt relevant i dette projekt, da den opstår ved emission af elektromagnetiske bølger, i den infrarøde del af det elektromagnetiske spektrum. Alle legemer emmiterer mere eller mindre af disse bølger og disse emissioner kan måles. Der findes dog forskel på legemer alt efter, hvor meget stråling de absorberer eller emitterer. I dette projekt fokuseres der på sorte legemer, som er kendetegnet ved, at de absorbere al den stråling de rammes af. Hele menneske kroppen er f.eks. delvist et sort legeme, eftersom at den optager ca. 98 % af infrarød stråling. Det er velkendt at atmosfæren kan betragtes som et tilnærmelsesvist sort legeme. Kendetegnet ved dette er, at den kan absorbere langbølget stråling fra jorden, og selv emittere langbølget stråling ned til jordoverfladen. I dette projekt ønskes der at skabe sammenhæng mellem den indgående kortbølgede stråling, den udadgående langbølgede stråling og den atmosfæriske langbølgede stråling. Der ønskes også at finde ud af, hvor atmosfærestrålingen kommer fra ved hjælp af diverse målinger af irradiansen. Til sidst sættes alt dette i perspektiv for at forklare det atmosfæriske strålingsbudget og danne indblik i, hvordan den såkalde "drivhuseffekt"opstår. 4 af 24

6 2 Problemformulering Hvordan måles den atmosfæriske tilbagestråling og hvilken rolle spiller skyerne ved målingerne? Hvordan danner det atmosfærsike stålingsbudget grundlag for en isolerende effekt i atmosfæren? 3 Projektafgrænsning Fordi det er et kort projektforløb, er der valgt at fokusere på tre kerneemner. Disse emner er: Måling af atmosfærestrålingen i den infrarøde del af det elektromagnetiske spektrum (4-100 µm), databehandling og fortolkning af data, samt overordnede overvejelser omkring global opvarmning ud fra strålingsbudgettet. 5 af 24

7 4 Teori [2] 4.1 Relevante bølgelængder I forhold til dette emne, arbejder vi med to forskellige dele af det elektromagnetiske spektrum, nemlig: Korte bølger (λ<4µm) Lange bølger (λ>4µm) Baggrunden for denne inddeling er gennemgået i afsnit 4.3, se evt. figur 3. Som der kan ses i en graf over de forskellige bølgelængder, er de infrarøde bølger længere end det synlige lys, og derfor ikke mulige for os at se direkte. Figur 1: Det elektromagnetiske spektrum fordelt i bølgelængder (λ) I den forhåndenværende sammenhæng er kilden til kortbølget stråling solen, mens det langbølgede er jordens egen udstråling. 4.2 Radians, Rumvinkel og Irradians Intensiteten af stråling måles i enheden [W m 2 sr 1 ] og kaldes radians. Dette er en værdi for energien per rumvinkel. En illustration af dette begreb er givet i 2. Rumvinklen er defineret som det projicerede areal af et legeme ned på enhedskuglen. Hvis den indkommende stråling er orthogonal på indfaldsplanen kan dens intensitet beskrives ved en trigonometrisk funktion. Ser vi igen på 2 betyder dette at når theta stiger, falder strålingsintensiteten. Integreres 6 af 24

8 Figur 2: En illustration af rumvinkel for en kugle med vinklen θ radiansen nu over en halvkugle fås den samlede indgående stråling. Denne kaldes irradiansen, og er altså givet ved: F = Icos(θ)dω (1) hvor δω er en lille ændring i både δθ og δφ. 4.3 Sortlegemestråling 2π Et sort legeme er et legeme der arbsorbere alle former for bølger. Næsten alle legemner er 98% sorte legemner. En essentiel egenskab ved disse legemer er, at evnen til at emittere stråling er lig evnen til at absorbere. Dette kaldes Kirchoff s lov: ε λ = α λ (2) Den fordeling af bølgelængde som legemet udsender afhænger af dets egen temperatur. Da solen er betragtelig varmere end jorden, har strålingen fra solen dermed også en markant andet bølgelængde end jordens egenudstråling. Energien ved forskellige bølgelængder udsendt fra et objekt er givet ved Planck funktionen: B λ (t) = c 1 λ 5 π(e c 2/λT 1) (3) Hvor c 1 = 3, W m 2 og c 2 = 1, mk Plottes sortlegeme spektret for henholdsvis solens og jordens temperatur fås følgende graf: Vi ser her, at 7 af 24

9 Figur 3: Sortlegeme kurver for Solen(til venstre) og Jorden(til højre) udstrålingen fra jorden og solen næsten ikke overlapper i bølgelængder. Dette er baggrunden for inddelingen af strålings-spektret i en lang- og kortbølget del. Vi kan endvidere anvende Plancks funktion til at finde den totale energi udsendt fra et legeme. Integreres den over hele spektret fås Stefan-Boltzmann s lov: F = σt 4. (4) hvor σ er Stefan-Boltzmann konstanten som er 5, W m 2 K 4 og F er den samlede energi i Watt per kvadratmeter. 4.4 Den atmosfæriske effekt Atmosfæren optager bedre langbølget stråling end kortbølget. Dette betyder, at solens stråler forholdsvist ubesværet kan gennemtrænge atmosfæren, mens jordens egen udstråling bliver absorberet. Hele strålingsbudgettet kan ses i 4. Atmosfæren indeholder diverse gasser, blandt andet kuldioxid og methan, samt støvpartikler og vanddamp. Alle disse partikler er i stand til at absorbere den infrarøde stråling udsendt fra jorden, og efterfølgende emittere den. Emissionen foregår i alle retninger, men da de sideverse retninger opvejer hinanden, er det i netto kun retningerne op og ned, der er relevante. I 4 er alle bidrag til strålingsbudgettet illustreret med tilhørende omtrentlige værdier. Dog laver figuren ingen distinktion mellem atmosfæren og skyer. For vores vedkommende er der imidlertid en betydelig forskel på disse. Som beskrevet ovenfor er atmosfæren fuld af partikler som alle kan absorbere og genudsende infrarødt stråling. Dette foregår hele vejen igennem atmosfæren, 8 af 24

10 Figur 4: Strålingsbudget, reflektion for Jorden og atmosfæren om end mere i de lavere lag hvor strålingsintensiteten er større. Dette medfører at jordens udstrålingen langsomt taber intensitet op gennem atmosfæren, og endvidere, at den tilbagestråling vi ser ved jordoverfladen er udsendt alle steder fra. Herimod fungerer tilbagestråling fra skyer på en anden måde. Disse betragtes som sorte legemer for infrarød stråling og dette medfører, at tilbagestrålingen kommer direkte fra undersiden af skyen. 9 af 24

11 5 Apparatur 5.1 Radiometer [1] Radiometeret måler den langbølgede infrarøde stråling som rammer dens sensor, der sidder på toppen af instrumentet. Foruden den indkommende stråling, har apparatet en egen udstråling. Outputtet fra radiometeret er et mål for forskellen på disse to. E net = U S (5) Hvor E net er forskellen i stråling, U er apparatets output, og S er en kalibreringsfaktor for instrumentet. Kalibreringsfaktoren er på 3, V/W/m 2. For at finde den indkommende stråling, er det derfor nødvendigt også at beregne den udgående stråling fra radiometeret. Denne er givet ved Stefan- Boltzmann s lov 4. Vi har da en formel for den modtagne stråling: E ind = U S + σt 4 (6) Hvor T er apparatets egen temperatur og alle andre variable er som tidligere. Temperaturen T måler radiometeret selv. Denne fås ligeledes i volt og omregnes ved: R = V 10kΩ (7) 0, 6195 T case = 1 C 1 + C 2 ln(r) + C 3 (ln(r)) 3 (8) Hvor V er outputtet, og C-faktorerne er C 1 = , C 2 = , C 3 = af 24

12 Andreas, Jordi, Rasmus 5.2 Gruppe 1-22/03/201 Førsteårsprojekt Forsøgsopstilling Det nødvendige materiale for at foretage målingerne er pyrgeometeret samt en computer med labview. radiometeret placeres højere end computeren for at undgå en indvirkning på resultatet herfra. Desuden måles lufttemperaturen ved jordoverfladen. Figur 5: Forsøgsopstilling til forsøg 4(samt opstilling for andre forsøg) Målinger og databehandling Målingerne Sammen med data fra radiometeret noteres for hver måling: Temperatur ved jordoverfladen, afstande til objekter som kan påvirke eksperimentet, luftfugtighed og tidspunkt som målingen er taget. Alt dette kan ses i bilag Udvalgte data Af alle målingerne er 4 blevet udvalgt at arbedje videre med. Udvælgelsen er grundet på at have forskellige målinger med mulighed for sammenligning. Derfor er valgt henholdsvis 2 dag og nat målinger, hver under skyfrie og overskyede forhold. Tabel 1 viser de forskellige forhold for de udvalge data. Alle målingerne er taget min. 100 m fra objekter på max 40 m. høj. 11 af 24

13 målings nr Dat/nat nat dag dag nat Temp 1,6 C 3,4 C 3,4 C -0.5 C Luftfugt. 95% 75% 63% 83% Målingstid [min] Vejrforhold overskyet overskyet (lav) skyfrit skyfrit 6.3 databehandling Tabel 1: Udvalgte data til behandling Outputtet fra radiometeret er i enhed volt. Dette kan ses i figur 3. Vi anvender målingerne til at beregne en egentemperatur af apparatet, samt en indgående flux som beskrevet i henholdsvis (6) og (8). Kalibreringsfaktoren S = V/W/m 2 De tre C faktorer for apparatet er C 1 = , C 2 = , C 3 = Fra egentemperaturen udregnes en udgående flux fra apparatet ved (4). Figur 6: Rå data fra pyrgeometret 12 af 24

14 Figur 7: Målt flux [W/m 2 ] om dag ved skyfrie forhold. Dog med målefejl ved ca. t=2000 Figur 8: Målt flux [W/m 2 ] om dagen ved overskyet forhold Figur 9: Målt flux [W/m 2 ]om natten ved skyfrie forhold Figur 10: Målt flux [W/m 2 ], om natten ved skyet forhold 7 Diskussion Der ses umiddelbart en overvejende god overensstemmelse mellem henholdsvis de to skyfrie (figur 7 og 9) og de to overskyede (figur 10 og 8) målinger. Den beregnede tilbagestråling i de overskyede forhold for både dag og nat målingen stabiliserer sig nogenlunde omkring samme værdi, W/m af 24

15 Dog ses en større forskel på dag og nat under de skyfrie forhold. Dagsmålingen ligger godt W/m 2 højere end natmålingen. Denne forskel kan til dels tilskrives den højere temperatur i atmosfæren om dagen. Herudover spiller det også en rolle, hvilke omgivelser der har været for apparatet under målingerne. Serien i figur 9 er taget på en mark, langt uden for byen, mens den i figur 7 viste er taget midt i fælledparken. Her kan omkringliggende bygninger (blandt andet rigshospitalet) have været medvirkende til at øge den indkommende stråling. Det ses endvidere, at grafen i figur 7 indeholder betragteligt mere støj end figur 9, hvilket også sandsynligvis skyldes bygninger i omegnen. Hertil kommer, at fælledparken er et befærdet område. Der kom til tider personer forbi apparatet mens det målte og dette vil også have lagt grund for små fluktuation. Mest markant af disse tilfælde kan ses efter ca sekunder, hvor en flok små nysgerrige børn stimlede sammen om apparatet. Resultaterne viser, at den målte stråling er større i overskyede forhold. Dette skyldes, at skyerne er absolutte sorte legemer, og derfor absorberer al den infrarøde stråling der rammer dem fra jorden. Derimod vil noget af jordens udstråling, under skyfrie forhold, gennemtrænge atmosfæren uden at blive absorberet, og der er i dette tilfælde mindre stråling, der bliver sendt tilbage til jorden. Flux værdierne kan behandles som udstråling fra et sort legeme. Dette gør det muligt at omregne til en tilsvarende legeme temperatur, hvorefter denne kan sammenlignes med en referenceværdi. Vores tilgængelige referencer er temperaturmålinger fra fly i Kastrup. Disse kan give os en omtrentlig højde over jordoverfladen som den målte udstråling kommer fra. I de overskyede tilfælde er dette en god tilnærmelse for højden af skybasen. For skyfrie forhold vil det give et løst estimat for middelværdien af højden, strålingen kommer fra. Referencegraferne er at finde i bilag. Resultatet af disse sammenligninger ses i TABEL2. Klart (nat) Klart (dag) Skyet -13C -9C 0C 3600m 2500m 600m d. 3/3 d. 1/3 d. 26/2 Tabel 2: Tabel over sortlegemetemperaturer og tilsvarende højder Præcisionen ved alle målinger afviger fra virkeligheden til en vis grad. Det er ikke muligt at komme med en præcis afvigelse af hensyn til mangel på stati- 14 af 24

16 stiske færdigheder. En alternativ måde at gøre rede for præcisionen på er at tage en måling under kontrollerede forhold som udgangspunkt. Derefter kan der dannes en kvalitativ pålidelighed på målingerne i forhold til virkeligheden. Fremgangsmåden for den kontrollerede måling er som følger: Først laves der en nulpunktsforskydningsmåling ved en måling uden pyrgeometeren og en måling med pyrgeometeren. Ved målingen uden pyrgeometeren kigges der på kanal 0 og ser en forskydning på -0,00616 Volt. Derefter kigges på kanal 1 og ser en forskydning på 0,00198 Volt. Efterfølgende laves der en måling med pyrgeometeren. Efter at måle irradiansen på en kold væg og en varm hånd ses der en forskydning på 0,11 på kanal 1, 0,30 på kanal 2 og 0,65 på kanal 3. Når det er at vi måler temperatuen på en hånd, får vi et resultat der er realistisk, og derved konkludere vi at pyrgeometeret er pålideligt til vores formål. 15 af 24

17 8 Fejlkilder Vi kender ikke apparaturets egen usikkerhed. Dermed er det ikke muligt at estimere, hvor akkurate vores resultater er, og vi er nødt til at antage, at usikkerheden på de enkelte målinger er negligible til vores formål. Herudover har vi ignoreret bidraget til varmestråling fra de omkringliggende bygninger og træer. Idet apparatet blev placeret i et så vidt som muligt åbent område er disses indflydelse lille nok til at vi kan tillade os at udelade dem. Idet vi har set på forskellen af atmosfærestrålingen under forskellige vejrforhold er det tillige en betydelig faktor, at disse forhold ikke kan holdes konstante under en længere måling. Der er uundgåeligt små fluktuationer i vejret/skyerne undervejs. Dette medfører, at vi ikke kan frembringe en enkelt pålidelig værdi for en given måling. Temperaturen af apparatet lader endvidere til at have en betydning for målingen af indkommende stråling. Derfor vil målingen påvirkes af apparaturets ændring i temperatur, hvis dette ikke har stået længe nok i de omgivelser som målingen foretages i. 16 af 24

18 9 Konklusion I og med at usikkerheden for målingerne af strålingen fra atmosfæren ikke kendes præcist, at målingerne er forholdsvis korte og at der er valgt at ignorere varmestrålingen fra bygninger, træer mv., kan der kun gives en kvalitativ og tilnærmelsesvis kvantitativ konklusion. Udfra observationsopstillingen og fremgangsmåden for observationen ses der nyttigt at måle spændingsforskelle grundet den indkommende varmestråling fra atmosfæren (og de nærliggende omgivelser for radiometeret). Dette kan ved hjælp af udtryk 6 bruges til at udlede nettofluksen fra atmosfæren. Der ses at skyer har en meget stor indflydelse på den målte atmosfærestråling og kan herved bekræftes, at de virker som fuldstændigt sorte legemer. Skyer absorbere al den IR stråling som de modtager og emitterer størstedelen tilbage. For at se, hvilke temperatur skyerne har, kan der kigges på hvor meget ståling de emitterer. Skyernes temeperatur afænger af hvor højt oppe i atmosfære de ligger og derved kan der bestemmes hvor højt de befinder sig ud fra temperaturen. Når det er skyfrit kan dette dog kun bruges til at bestemme hvilken højde størstedelen af fluxen kommer fra. Temperaturen er højere desto lavere skyerne ligger. Der ses at en typisk forøgelse af atmosfærestrålingen grundet skyer ligger på ca. 80 W/m 2. Hermed kan skyerne kategoriseres efter hvor meget stråling de emitterer. Endvidere ses der at både tilstedeværelsen af skyer og atmosfærens evne til at emittere varmeståling spiller en stor rolle i atmosfærens strålingsbudget. 17 af 24

19 10 Perspektivering I dette projekt er der arbejdet med målingen af den atmosfæriseke ståling og forståelsen af den. Derudover er der givet en tilnærmelsesvis kvantitativt forklaring på den atmosfæriske isolerende effekt. Noget af det der under projektforløbet kunne være blevet gjort anderledes, er fx at tage en præcis måling af en temperatur på et legeme, med henblik på at sammenligne med radiometerets måling af sortlegemeudstråling. Dette ville kunne danne grundlag for en bedre vurdering af usikkerheden på radiometeret. Under hele projektets forløb har fokussen været på emissionen af IR-stråling efter hver lag i atmosfæren samt når strålingen er gåen igennem lave skyer og skyffrit. Med andre ord, fokusset har været på måling af nettofluksen efter noget af det er blevet absorberet fra drivhusgasser og andre partikler i atmosfæren. Vi har forklaret, hvordan atmosfærens isolerende effekt opretholdes, men ikke hvordan denne effekt varierer i forhold til koncentrationen af drivhusgasser og andre partikler. Derfor ville det være interessant i et andet projekt at fokusere på absorptionen i stedet for på emissionen. At lave en kvantitativt undersøgelse, for at finde ud af, hvor meget IR-stråling der absorberes alt efter koncentrationen af drivhusgasser og andre partikler. Med dette kunne der måske forklares, hvad årsagen til ændringer i strålingsbudgettet egentlig er. 18 af 24

20 11 Bilag 11.1 Kurver med data fra fly Figur 11: Flydata fra Kastuplufthavn den 1/ af 24

21 Figur 12: Flydata fra Kastuplufthavn den 3/ af 24

22 Figur 13: Flydata fra Kastuplufthavn den 26/ af 24

23 11.2 Koden listings clear all; clc; close all; load Data; Data(:,2)=[]; Data(:,2)=[]; figure subplot(2,1,1); plot(data(:,1),data(:,2), b ),grid; title( Målte spændinger for flux og temperatur (måling 5), FontSize,14); xlabel( Tid [s], FontSize,13); ylabel( Flux (spænding) [V], FontSize,13); subplot(2,1,2); plot(data(:,1),data(:,4), g ),grid; xlabel( Tid [s], FontSize,13); ylabel( Temperatur (spænding) [V], FontSize,13); sigma=5.67*10 ( 8); Data(:, 1) = []; S = 3.34; R=Data(:,3)./0.6193*10 4 ; C 1 = ( 3); C 2 = ( 4); C 3 = ( 7); T=1./(C 1 + C 2. log(r) + C 3. (log(r)). 3 ); F=Data(:,1)./1000./(S*10 ( 6)) + sigma T. 4 ; figure; h1=plot([1:length(t)],sigma*t. 4 ); holdonh2 = plot([1 : length(t )], F, r ); gridonholdoff Temp=(F./sigma). ( 1/4); 11.3 Målinger Tabellen for forholdene for alle forsøg, kan ses på sidste side. Forsøg 5,9 og 10 har apperatet stået uden i forinden forsøget, og alle forsøg er lavet i afstande ca 200 m fra opbjekter på max 40 m. højde Tak Tak for vejledning i førsteårsprojekt, til Aksel Walløe Hansen, Henrik Bertelsen og Børge Svane Nielsen. Litteratur [1] [2] Atmospheric Science, 2nd Edition, af Wallace & Hobbs, Release Date: 24 Mar 2006, kap. 4 [3] An introduction to Thermal Physics, side af 24

24 Målings nr. temperatur luftfugtighed målingstid vejrforhold dag/nat tidspunkt 1 4,3 C 85% 10 min. overskyet dag kl d.17/2 2 4,3 C 85% 10 min. overskyet dag kl d.17/ 3 1,6 C 95% 10 min. overskyet nat kl d.17/ 4-0,3 C 64% 60 min. Let skyet/klart vejr dag kl d.21/ 5 3,4 C 75% 60 min. overskydet dag kl d.26/ 6 3,4 C 63% 60 min. Klar himmel dag kl d.1/3/ 7 3,4 C 63% 1 min. jord dag kl d.1/3/ 8-0,5 C 85% 60 min. Klar himmel nat kl d.1/3/ 9-0,5 C 83% 60 min. stjerneklart nat kl d.3/3/ 10-1,5 C 82% 3 min. jord nat kl d.3/3/ Tabel 3: Oversigt over alle de målte data 23 af 24

25 Figurer 1 Det elektromagnetiske spektrum fordelt i bølgelængder (λ) En illustration af rumvinkel for en kugle med vinklen θ Sortlegeme kurver for Solen(til venstre) og Jorden(til højre). 8 4 Strålingsbudget, reflektion for Jorden og atmosfæren Forsøgsopstilling til forsøg 4(samt opstilling for andre forsøg) Rå data fra pyrgeometret Målt flux [W/m 2 ] om dag ved skyfrie forhold. Dog med målefejl ved ca. t= Målt flux [W/m 2 ] om dagen ved overskyet forhold Målt flux [W/m 2 ]om natten ved skyfrie forhold Målt flux [W/m 2 ], om natten ved skyet forhold Flydata fra Kastuplufthavn den 1/ Flydata fra Kastuplufthavn den 3/ Flydata fra Kastuplufthavn den 26/ Tabeller 1 Udvalgte data til behandling Tabel over sortlegemetemperaturer og tilsvarende højder Oversigt over alle de målte data af 24

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1 - ELEKTROMAGNETISKE BØLGER I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling (EM- stråling). I skal lære noget om synligt lys, IR- stråling, UV-

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Drivhuseffekten. Hvordan styres Jordens klima?

Drivhuseffekten. Hvordan styres Jordens klima? Drivhuseffekten Hvordan styres Jordens klima? Jordens atmosfære og lyset Drivhusgasser Et molekyle skal indeholde mindst 3 atomer for at være en drivhusgas. Eksempler: CO2 (Kuldioxid.) H2O (Vanddamp.)

Læs mere

Spektroskopi af exoplaneter

Spektroskopi af exoplaneter Spektroskopi af exoplaneter Formål At opnå bedre forståelse for spektroskopi og spektroskopiens betydning for detektering af liv på exoplaneter. Selv at være i stand til at oversætte et billede af et absorptionsspektrum

Læs mere

Undersøgelse af lyskilder

Undersøgelse af lyskilder Felix Nicolai Raben- Levetzau Fag: Fysik 2014-03- 21 1.d Lærer: Eva Spliid- Hansen Undersøgelse af lyskilder bølgelængde mellem 380 nm til ca. 740 nm (nm: nanometer = milliardnedel af en meter), samt at

Læs mere

Klodens temperatur og drivhuseffekten.

Klodens temperatur og drivhuseffekten. Klodens temperatur og drivhuseffekten (vers. 1.0, 17-0-09) Klodens temperatur og drivhuseffekten. Grundlæggende bestemmes jordens temperatur af en energibalance mellem 1) stråling fra solen, der absorberes

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Hvorfor er jorden så varm?

Hvorfor er jorden så varm? KØBENH AV NS UNIVERSITET Hvorfor er jorden så varm? - om energibalance og drivhuseffekt skrevet af Philipp von Hessberg & Prof. Ole John Nielsen, (v. 2.0, 3. 3. 2010) Hvorfor er jorden i snit 15 C varm,

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus

Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus Indhold Den lokale strålingsbalance... 2 Teori - klima- og plantebælter... 6 Klimazoner og plantebælter... 6 Hydrotermfigurer... 8 Teori jordbund...

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Røntgenspektrum fra anode

Røntgenspektrum fra anode Røntgenspektrum fra anode Elisabeth Ulrikkeholm June 24, 2016 1 Formål I denne øvelse skal I karakterisere et røntgenpektrum fra en wolframanode eller en molybdænanode, og herunder bestemme energien af

Læs mere

Begge bølgetyper er transport af energi.

Begge bølgetyper er transport af energi. I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling(em-stråling). Herunder synligt lys, IR-stråling, Uv-stråling, radiobølger samt gamma og røntgen stråling. I skal stifte bekendtskab med EM-strålings

Læs mere

Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel

Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel Formål Når solens stråler rammer en vandret flade på en klar dag, består indstrålingen af diffus stråling fra himlen og skyer såvel som solens direkte stråler.

Læs mere

Skråplan. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 2. december 2008

Skråplan. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 2. december 2008 Skråplan Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen 2. december 2008 1 Indhold 1 Formål 3 2 Forsøg 3 2.1 materialer............................... 3 2.2 Opstilling...............................

Læs mere

Fysik 2 - Den Harmoniske Oscillator

Fysik 2 - Den Harmoniske Oscillator Fysik 2 - Den Harmoniske Oscillator Esben Bork Hansen, Amanda Larssen, Martin Qvistgaard Christensen, Maria Cavallius 5. januar 2009 Indhold 1 Formål 1 2 Forsøget 2 3 Resultater 3 4 Teori 4 4.1 simpel

Læs mere

Dansk referat. Dansk Referat

Dansk referat. Dansk Referat Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen

Læs mere

Opgaver i solens indstråling

Opgaver i solens indstråling Opgaver i solens indstråling I nedenstående opgaver skal vi kigge på nogle aspekter af Solens indstråling på Jorden. Solarkonstanten I 0 = 1373 W m angiver effekten af solindstrålingen på en flade med

Læs mere

Analyse af måledata II

Analyse af måledata II Analyse af måledata II Usikkerhedsberegning og grafisk repræsentation af måleusikkerhed Af Michael Brix Pedersen, Birkerød Gymnasium Forfatteren gennemgår grundlæggende begreber om måleusikkerhed på fysiske

Læs mere

Rapport uge 48: Skråplan

Rapport uge 48: Skråplan Rapport uge 48: Skråplan Morten A. Medici, Jonatan Selsing og Filip Bojanowski 2. december 2008 Indhold 1 Formål 2 2 Teori 2 2.1 Rullebetingelsen.......................... 2 2.2 Konstant kraftmoment......................

Læs mere

Opdrift i vand og luft

Opdrift i vand og luft Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Opdrift i vand og luft Formål I denne øvelse skal vi studere begrebet opdrift, som har en version i både en væske og i en gas. Vi skal lave et lille forsøg,

Læs mere

Resonans 'modes' på en streng

Resonans 'modes' på en streng Resonans 'modes' på en streng Indhold Elektrodynamik Lab 2 Rapport Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Formål 2. Teori 3.

Læs mere

Fysikrapport Joules lov. Gruppe Nr. 232 Udarbejdet af Nicolai og Martin

Fysikrapport Joules lov. Gruppe Nr. 232 Udarbejdet af Nicolai og Martin Fysikrapport Joules lov Gruppe Nr. 232 Udarbejdet af Nicolai og Martin 1 Indholdsfortegnelse Formål 3 Teori 3 Materialer 4 Fremgangsmåde 4-5 Måleresultater 5 Databehandling 5-6 Usikkerheder 6 Fejlkilder

Læs mere

Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus

Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus Indhold Øvelsesvejledning - Den lokale strålingsbalance... 2 Teori Jordbund... 6 Øvelsesvejledning - Jordbund... 11 Vejledning - Jordbundsprofil i

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Modtaget dato: (forbeholdt instruktor) Godkendt: Dato: Underskrift: Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Kristian Jerslev, Kristian Mads Egeris Nielsen, Mathias

Læs mere

Brydningsindeks af luft

Brydningsindeks af luft Brydningsindeks af luft Øvelsesvejledning til brug i Nanoteket Udarbejdet i Nanoteket, Institut for Fysik, DTU Rettelser sendes til Ole.Trinhammer@fysik.dtu.dk 14. marts 2012 1 Introduktion Alle kender

Læs mere

Optisk gitter og emissionsspektret

Optisk gitter og emissionsspektret Optisk gitter og emissionsspektret Jan Scholtyßek 19.09.2008 Indhold 1 Indledning 1 2 Formål og fremgangsmåde 2 3 Teori 2 3.1 Afbøjning................................... 2 3.2 Emissionsspektret...............................

Læs mere

Med andre ord: Det, som før var tillagt naturlige variationer i klimaet, er nu også tillagt os mennesker.

Med andre ord: Det, som før var tillagt naturlige variationer i klimaet, er nu også tillagt os mennesker. Ubelejlig viden HENRIK SVENSMARK Den seneste udgave af FNs klimapanels (IPCC) rapport SR15 blev offentliggjort for nylig. Rapporten er den seneste i en lang række af klimarapporter, som alle indeholder

Læs mere

Nr. 4-2007 Drivhusgasser - og deres betydning for klimaet Fag: Fysik A/B/C Udarbejdet af: Ole Ahlgren, Rønde Gymnasium, september 2009

Nr. 4-2007 Drivhusgasser - og deres betydning for klimaet Fag: Fysik A/B/C Udarbejdet af: Ole Ahlgren, Rønde Gymnasium, september 2009 Nr. 4-2007 Drivhusgasser - og deres betydning for klimaet Fag: Fysik A/B/C Udarbejdet af: Ole Ahlgren, Rønde Gymnasium, september 2009 Spørgsmål til artiklen 1. Forklar, hvad der menes med begrebet albedo.

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright indeholder den ingen fotos. Mvh Redaktionen Nye

Læs mere

Drilske kulderekorder

Drilske kulderekorder 8 KLIMATLGI Drilske kulderekorder Den offi cielle kulderekord på Jorden er -89,2 grader målt i det antarktiske højland i 1983. Men er det i virkeligheden kulderekorden? g hvorfor er det svært at måle den

Læs mere

Impuls og kinetisk energi

Impuls og kinetisk energi Impuls og kinetisk energi Peter Hoberg, Anton Bundgård, and Peter Kongstad Hold Mix 1 (Dated: 7. oktober 2015) 201405192@post.au.dk 201407987@post.au.dk 201407911@post.au.dk 2 I. INDLEDNING I denne øvelse

Læs mere

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Afleveringsdato: 30. oktober 2007* *Ny afleveringsdato: 13. november 2007 1 Kalorimetri

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

Energibalance og klimafølsomhed

Energibalance og klimafølsomhed 15 Drivhusgasser - og deres betydning for klimaet Drivhuseffekten er den bedst forståede og kortlagte af de mekanismer, der kan lede til klimaændringer. Af Eigil Kaas og Peter L. Langen Klimaet på vores

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Coulombs lov. Esben Pape Selsing, Martin Sparre og Kristoffer Stensbo-Smidt Niels Bohr Institutet F = 1 4πε 0

Coulombs lov. Esben Pape Selsing, Martin Sparre og Kristoffer Stensbo-Smidt Niels Bohr Institutet F = 1 4πε 0 Coulombs lov Esben Pape Selsing, Martin Sparre og Kristoffer Stensbo-Smidt Niels Bohr Institutet 14-05-2007 1 Indledning 1.1 Formål Formålet er, at eftervise Coulombs lov; F = 1 4πε 0 qq r 2 ˆr, hvor F

Læs mere

Arbejdsopgaver i emnet bølger

Arbejdsopgaver i emnet bølger Arbejdsopgaver i emnet bølger I nedenstående opgaver kan det oplyses, at lydens hastighed er 340 m/s og lysets hastighed er 3,0 10 m/s 8. Opgave 1 a) Beskriv med ord, hvad bølgelængde og frekvens fortæller

Læs mere

Klimamodel for en planet. Illustration 1: Foto: Mario Hoppmann.

Klimamodel for en planet. Illustration 1: Foto: Mario Hoppmann. Klimamodel for en planet Illustration 1: Foto: Mario Hoppmann. Af Michael Andrew Dolan Møller August 2017 Klimamodel for planeter. Af Michael Andrew Dolan Møller. August 2017. side 1/13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hårde nanokrystallinske materialer

Hårde nanokrystallinske materialer Hårde nanokrystallinske materialer SMÅ FORSØG OG OPGAVER Side 54-59 i hæftet Tegnestift 1 En tegnestift er som bekendt flad i den ene ende, hvor man presser, og spids i den anden, hvor stiften skal presses

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

Brombærsolcellens Fysik

Brombærsolcellens Fysik Brombærsolcellens Fysik Søren Petersen En brombærsolcelle er, ligesom en almindelig solcelle, en teknologi som udnytter sollysets energi til at lave elektricitet. I brombærsolcellen bliver brombærfarvestof

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 7. Simpel Lineær Regression

Anvendt Statistik Lektion 7. Simpel Lineær Regression Anvendt Statistik Lektion 7 Simpel Lineær Regression 1 Er der en sammenhæng? Plot af mordraten () mod fattigdomsraten (): Scatterplot Afhænger mordraten af fattigdomsraten? 2 Scatterplot Et scatterplot

Læs mere

Øvelse 3: Stråling og solskinstimer

Øvelse 3: Stråling og solskinstimer Øvelse 3: Stråling og solskinstimer Mere end 99,9% af den energi, der bruges på jorden, stammer fra Solen. Den samlede energimængde, som udsendes (emitteres) fra Solen er på 3.865x10 26 W. På vejen gennem

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Måling af Plancks konstant

Øvelse i kvantemekanik Måling af Plancks konstant Øvelse i kvantemekanik Måling af Plancks konstant Tim Jensen og Thomas Jensen 2. oktober 2009 Indhold Formål 2 2 Teoriafsnit 2 3 Forsøgsresultater 4 4 Databehandling 4 5 Fejlkilder 7 6 Konklusion 7 Formål

Læs mere

Eksamen i fysik 2016

Eksamen i fysik 2016 Eksamen i fysik 2016 NB: Jeg gør brug af DATABOG fysik kemi, 11. udgave, 4. oplag & Fysik i overblik, 1. oplag. Opgave 1 Proptrækker Vi kender vinens volumen og masse. Enheden liter omregnes til kubikmeter.

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

Hvorfor bevæger lyset sig langsommere i fx glas og vand end i det tomme rum?

Hvorfor bevæger lyset sig langsommere i fx glas og vand end i det tomme rum? Hvorfor bevæger lyset sig langsommere i fx glas og vand end i det tomme rum? - om fysikken bag til brydningsindekset Artiklen er udarbejdet/oversat ud fra især ref. 1 - fra borgeleo.dk Det korte svar:

Læs mere

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus

Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Rapporter og opgaver - geografi C LAB-kursus Rapporter Jordbundsrapport (jordbundsprofil og laboratorieforsøg) Klimarapport (Det globale klima - hydrotermfigurer og klimamålinger) Opgaver Stenbestemmelse

Læs mere

Kunstig solnedgang Forsøg nr.: Formål: Resume: Nøgleord: Beskrivelse:

Kunstig solnedgang Forsøg nr.: Formål: Resume: Nøgleord: Beskrivelse: Lysforsøg Kunstig solnedgang... 2 Mål tykkelsen af et hår... 5 Hvorfor blinker stjernerne?... 7 Polarisering af lys... 9 Beregning af lysets bølgelængde... 10 Side 1 af 10 Kunstig solnedgang Forsøg nr.:

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari Bjerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen.

Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari Bjerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen. Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari jerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen. Formål: Formålet med denne øvelse er at anvende Ohms lov på en såkaldt spændingsdeler,

Læs mere

Dæmpet harmonisk oscillator

Dæmpet harmonisk oscillator FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse Dæmpet harmonisk oscillator Hold E: Hold: D1 Jacob Christiansen Afleveringsdato: 4. april 003 Morten Olesen Andreas Lyder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Formål...3

Læs mere

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4

El-Teknik A. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen. Klasse 3.4 El-Teknik A Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen & Jonas Pedersen Klasse 3.4 12-08-2011 Strømstyrke i kredsløbet. Til at måle strømstyrken vil jeg bruge Ohms lov. I kredsløbet kender vi resistansen og spændingen.

Læs mere

Teknikken er egentlig meget simpel og ganske godt illustreret på animationen shell 4-5.

Teknikken er egentlig meget simpel og ganske godt illustreret på animationen shell 4-5. Fysikken bag Massespektrometri (Time Of Flight) Denne note belyser kort fysikken bag Time Of Flight-massespektrometeret, og desorptionsmetoden til frembringelsen af ioner fra vævsprøver som er indlejret

Læs mere

Harmonisk oscillator. Thorbjørn Serritslev Nieslen Erik Warren Tindall

Harmonisk oscillator. Thorbjørn Serritslev Nieslen Erik Warren Tindall Harmonisk oscillator Thorbjørn Serritslev Nieslen Erik Warren Tindall November 27, 2007 Formål At studere den harmoniske oscillator, som indgår i mange fysiske sammenhænge. Den harmoniske oscillator illustreres

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. Matematisk Pendul. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 10. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. Matematisk Pendul. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 10. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse Matematisk Pendul Hold E: Hold: D12 Jacob Christiansen Afleveringsdato: 10. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Formål...3

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Faldmaskine. , får vi da sammenhængen mellem registreringen af hullerne : t = 2 r 6 v

Faldmaskine. , får vi da sammenhængen mellem registreringen af hullerne : t = 2 r 6 v Faldmaskine Rapport udarbejdet af: Morten Medici, Jonatan Selsing, Filip Bojanowski Formål: Formålet med denne øvelse er opnå en vis indsigt i, hvordan den kinetiske energi i et roterende legeme virker

Læs mere

Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet RØNTGENSTRÅLING FRA KOSMOS: GALAKSEDANNELSE SET I ET NYT LYS Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet KOSMISK RØNTGENSTRÅLING Med det blotte øje kan vi på en klar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Studenterkurset

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2017 - juni 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Forsøg del 1: Beregning af lysets bølgelængde

Forsøg del 1: Beregning af lysets bølgelængde Forsøg del 1: Beregning af lysets bølgelængde Formål Formålet med denne forsøgsrække er, at vise mange aspekter inden for emnet lys med udgangspunkt i begrænset materiale. Formålet med forsøget er at beregne

Læs mere

Teoretiske Øvelser Mandag den 28. september 2009

Teoretiske Øvelser Mandag den 28. september 2009 Hans Kjeldsen hans@phys.au.dk 21. september 2009 Teoretiske Øvelser Mandag den 28. september 2009 Øvelse nr. 10: Solen vor nærmeste stjerne Solens masse-lysstyrkeforhold meget stort. Det vil sige, at der

Læs mere

Måling på udåndingensluften (lærervejledning)

Måling på udåndingensluften (lærervejledning) Måling på udåndingensluften (lærervejledning) Sammendrag Jo mere musklerne skal arbejde, jo mere energi skal der frigøres i forbindelse med muskelcellernes respiration - og jo mere ilt forbruges der og

Læs mere

Termodynamik. Esben Mølgaard. 5. april N! (N t)!t! Når to systemer sættes sammen bliver fordelingsfunktionen for det samlede system

Termodynamik. Esben Mølgaard. 5. april N! (N t)!t! Når to systemer sættes sammen bliver fordelingsfunktionen for det samlede system Termodynamik Esben Mølgaard 5. april 2006 1 Statistik Hvis man har N elementer hvoraf t er defekte, eller N elementer i to grupper hvor forskydningen fra 50/50 (spin excess) er 2s, vil antallet af mulige

Læs mere

RENTES REGNING SIMULATION LANDMÅLING MÅLSCORE I HÅNDBO . K R I S T I A N S E N KUGLE G Y L D E N D A L

RENTES REGNING SIMULATION LANDMÅLING MÅLSCORE I HÅNDBO . K R I S T I A N S E N KUGLE G Y L D E N D A L SIMULATION 4 2 RENTES REGNING F I NMED N H REGNEARK. K R I S T I A N S E N KUGLE 5 LANDMÅLING 3 MÅLSCORE I HÅNDBO G Y L D E N D A L Faglige mål: Anvende simple geometriske modeller og løse simple geometriske

Læs mere

Residualer i grundforløbet

Residualer i grundforløbet Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 1 Residualer i grundforløbet I dette lille tillæg til grundforløbet, skal vi kigge på begreberne residualer, residualplot samt residualspredning. Vi vil se, hvad

Læs mere

Lavet af Ellen, Sophie, Laura Anna, Mads, Kristian og Mathias Fysikrapport blide forsøg Rapport 6, skråt kast med blide Formål Formålet med f

Lavet af Ellen, Sophie, Laura Anna, Mads, Kristian og Mathias Fysikrapport blide forsøg Rapport 6, skråt kast med blide Formål Formålet med f Rapport 6, skråt kast med blide Formål Formålet med forsøget er at undersøge det skrå kast, bl.a. med fokus på starthastighed, elevation og kastevidde. Teori Her følger der teori over det skrå kast Bevægelse

Læs mere

Krop og muskler. NV forløb i 1s. Udarbejdet i samarbejde med Hadsten Amtsgymnasium. Krop og muskler NV forløb i 1s 2006 side 1 af 8

Krop og muskler. NV forløb i 1s. Udarbejdet i samarbejde med Hadsten Amtsgymnasium. Krop og muskler NV forløb i 1s 2006 side 1 af 8 Krop og muskler NV forløb i 1s Udarbejdet i samarbejde med Hadsten Amtsgymnasium Krop og muskler NV forløb i 1s 2006 side 1 af 8 Krop og muskler fysik og biologi fokus på formidling Dato Lektion Fag Lærer

Læs mere

En sumformel eller to - om interferens

En sumformel eller to - om interferens En sumformel eller to - om interferens - fra borgeleo.dk Vi ønsker - af en eller anden grund - at beregne summen og A x = cos(0) + cos(φ) + cos(φ) + + cos ((n 1)φ) A y = sin (0) + sin(φ) + sin(φ) + + sin

Læs mere

Teknisk forståelse af termografiske

Teknisk forståelse af termografiske Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Termografiske billeder kan, hvis de anvendes rigtigt, være gode som indikatorer for fejl Stol

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2. Halvår 2017.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2. Halvår 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. Halvår 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hfe Fysik C Steen Olsen Hc11fy

Læs mere

Termiske målinger til lokalisering af områder med grundvandsudstrømning

Termiske målinger til lokalisering af områder med grundvandsudstrømning Termiske målinger til lokalisering af områder med grundvandsudstrømning ATV Øst 11. maj 2011 Ulla Lyngs Ladekarl ALECTIA Kirsten Harbo NST Vestjylland Stefán Meulengracht Sørensen NST Vestjylland Thomas

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 7. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 7. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen Periode Emne og materialer Faglige mål Evaluering / opgaver 33 Hvad er fysik/kemi? I alt 2. Vi skal her i den første dobbelt lektion introduceres til, hvad fysik/kemi er og handler om. Vi starter med en

Læs mere

Måling af turbulent strømning

Måling af turbulent strømning Måling af turbulent strømning Formål Formålet med at måle hastighedsprofiler og fluktuationer i en turbulent strømning er at opnå et tilstrækkeligt kalibreringsgrundlag til modellering af turbulent strømning

Læs mere

BESTEMMELSE AF RADIALHASTIGHEDER

BESTEMMELSE AF RADIALHASTIGHEDER BESTEMMELSE AF RADIALHASTIGHEDER FOR STJERNER I NGC2506 Billede af stjernehoben NGC2506 ABSTRACT Denne opgave handler om stjerner i hoben NGC2506 der er en åben stjernehob. Ud fra 15 spektre pr stjerne

Læs mere

Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål.

Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål. Labøvelse 2, fysik 2 Uge 47, Kalle, Max og Henriette Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål. 1. Vi har to forskellige størrelser: a: en skive

Læs mere

Elektromagnetisk spektrum

Elektromagnetisk spektrum 1 4 7 3 3. Bølgelængde nm Varme og kolde farver Af Peter Svane Overflader opvarmes af solen, men temperaturen afhænger ikke kun af absorption og refleksion i den synlige del af spektret. Det nære infrarøde

Læs mere

Lysets kilde Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 8 Skole: Navn: Klasse:

Lysets kilde Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 8 Skole: Navn: Klasse: Lysets kilde Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Der findes en række forskellige elektromagnetiske bølger. Hvilke bølger er elektromagnetiske bølger? Der er 7 svarmuligheder.

Læs mere

1. Beregn sandsynligheden for at samtlige 9 klatter lander i felter med lige numre.

1. Beregn sandsynligheden for at samtlige 9 klatter lander i felter med lige numre. NATURVIDENSKABELIG GRUNDUDDANNELSE Københavns Universitet, 6. april, 2011, Skriftlig prøve Fysik 3 / Termodynamik Benyttelse af medbragt litteratur, noter, lommeregner og computer uden internetadgang er

Læs mere

1. Er Jorden blevet varmere?

1. Er Jorden blevet varmere? 1. Er Jorden blevet varmere? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50-100

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt. Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej fra indånding til udånding hos

Læs mere

Remote Sensing. Kortlægning af Jorden fra Satellit. Note GV 2m version 1, PJ

Remote Sensing. Kortlægning af Jorden fra Satellit. Note GV 2m version 1, PJ Remote Sensing Kortlægning af Jorden fra Satellit. Indledning Remote sensing (også kaldet telemåling) er en metode til at indhente informationer om overflader uden at røre ved dem. Man mærker altså på

Læs mere

Vejret. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Vejret. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Bilag II IKKE-KOHÆRENT OPTISK STRÅLING

Bilag II IKKE-KOHÆRENT OPTISK STRÅLING 26. maj 2010 6 Nr. 562. IKKE-KOHÆRENT OPTISK STRÅLING Bilag II De biofysisk relevante eksponeringsværdier for optisk stråling kan fastlægges ved hjælp af nedenstående formler. De formler, der skal anvendes,

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold.

Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold. Formål Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold. Teori Et batteri opfører sig som en model bestående af en ideel spændingskilde og en indre

Læs mere

Massespektrometri og kulstof-14-datering

Massespektrometri og kulstof-14-datering Massespektrometri og kulstof-14-datering Opgavehæfte AMS 14 C Daterings Center Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet JO\ AUG 2004 BP\FEB 2010 Opgaverne 5,6 og 7 er hentet eller modificeret

Læs mere

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen Strålingsintensitet Skal det fx afgøres hvor skadelig en given radioaktiv stråling er, er det ikke i sig selv relevant at kende aktiviteten af kilden til strålingen. Kilden kan være langt væk eller indkapslet,

Læs mere

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet February 19, 2016 1/26 Kursusindhold: Sandsynlighedsregning og lagerstyring

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering af rapporter Antallet af rapporter, der skal afleveres varierer fra fag til fag, så dette vil I blive informeret om

Læs mere

Meteorologi og lydudbredelse

Meteorologi og lydudbredelse Meteorologi og lydudbredelse Vejret under målinger og i beregninger Når man beregner støjbidraget (industristøj), er der i den nordiske beregningsmetode indbygget, at det er medvind og inversion. Når man

Læs mere

Udledning af den barometriske højdeformel. - Beregning af højde vha. trykmåling. af Jens Lindballe, Silkeborg Gymnasium

Udledning af den barometriske højdeformel. - Beregning af højde vha. trykmåling. af Jens Lindballe, Silkeborg Gymnasium s.1/5 For at kunne bestemme cansatsondens højde må vi se på, hvorledes tryk og højde hænger sammen, når vi bevæger os opad i vores atmosfære. I flere fysikbøger kan man læse om den Barometriske højdeformel,

Læs mere