Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget!



Relaterede dokumenter
Lyn og torden. Niveau: klasse. Varighed: 3 lektioner

NATUREN OG DENS KRÆFTER. ELEKTRICITET. ELEKTRICITET VED GNIDNING. ELEKTRISK FORDELING.

Fysik og kemi i 8. klasse

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

Atomets bestanddele. Indledning. Atomer. Atomets bestanddele

Forsøg med magneter (permanente magneter)

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

EL GENNEM 400 ÅR. OPGAVER TIL THRIGE LAB klasse

Niels Jonassen ELEKTRO MAGNETISME. Polyteknisk Forlag

Lyn og torden. Præsentation: Niveau: klasse. Varighed: 6 lektioner

Byg selv en solcellemobiloplader

Marie og Pierre Curie

Natur og Teknik QUIZ.

Strøm til hjernen Elektromagnetisme

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Big Bang og universets skabelse (af Jeanette Hansen, Toftlund Skole)

Teknologi & kommunikation

Magneter. Hej med dig!

Magnetisme. Præsentation: Niveau: 7. klasse. Varighed: 5 lektioner

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning.

Indholdsfortegnelse:

Øvelsens formål: Forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere skubbekræfter og trækkræfter.

Protoner med magnetfelter i alle mulige retninger.

Marie og Pierre Curie

Teori. Size does matter. Nano-Science Center, Københavns Universitet, Formål

Brombærsolcellen - introduktion

Syrer, baser og salte:

SCANION. marts Viden om. Statisk. Af Ing. Ole Knudsen

Teknologi & kommunikation

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

STATISK ELEKTRICITET Et problem vi må forholde os til. Målgruppen

ELEKTROMAGNETISME. "Quasistatiske elektriske og magnetiske felter", side Notem kaldes herefter QEMF.

DETTE OPGAVESÆT INDEHOLDER 5 OPGAVER MED IALT 11 SPØRGSMÅL. VED BEDØMMELSEN VÆGTES DE ENKELTE

1.x 2004 FYSIK Noter

Opdrift i vand og luft

Fremstilling af ferrofluids

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

Undervisningsmateriale til AMU-mål El-cykel/el-scooter: fejlfinding, elektr. systemer. Udarbejdet i 2015 af CELF

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Årsplan i fysik for 7. klasse 2019/2020

Elektromagnetisme 13 Side 1 af 8 Maxwells ligninger. Forskydningsstrømme I S 1

Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund.

Fysik og kemi er overalt Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Løsning af simple Ligninger

Danmarks Tekniske Universitet

July 23, FysikA Kvantefysik.notebook

Fysikforløb nr. 6. Atomfysik

Byg selv et solcelleskib

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til

ELLÆRENS KERNE- BEGREBER (DC) Hvad er elektrisk: Ladning Strømstyrke Spændingsforskel Resistans Energi og effekt

Det anbefales ikke at stå for tæt på din færdige stjerne, da denne kan være meget varm.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

I forløbet Atomet arbejdes med atomets opbygning. Forløbet består af 5 fagtekster, 31 opgaver og 8 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Elektromagnetisme 13 Side 1 af 8 Maxwells ligninger. Forskydningsstrømme I S 1

Antistofteorien, en ny teori om universets skabelse.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014

The Big Bang. Først var der INGENTING. Eller var der?

Atomer er betegnelsen for de kemisk mindste dele af grundstofferne.

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Skriftlig prøve i Fysik 4 (Elektromagnetisme) 27. juni 2008

Fysik/kemi 8. klasse årsplan 2018/2019

Torben Rosenørn. Aalborg Universitet. Campus Esbjerg

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

FESTIVALPAKKEN 2006 UDSKOLINGEN MORSOMME MOTORER

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

MAGNETISME Emnehæfte

De rigtige reelle tal

En lille verden Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Harmonisk oscillator. Thorbjørn Serritslev Nieslen Erik Warren Tindall

Molekyler & Mere Godt Kemi

Kernefysik og dannelse af grundstoffer. Fysik A - Note. Kerneprocesser. Gunnar Gunnarsson, april 2012 Side 1 af 14

1. Vibrationer og bølger

Dynamistisk naturopfattelse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

tegning NATUREN PÅ KROGERUP

Formelsamling til Fysik B

Elektromagnetisme 7 Side 1 af 12 Elektrisk strøm. Elektrisk strøm

Universets opståen og udvikling

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Navn Kemi opgaver Klasse 9. b Side 1 af 9. Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen sammen?

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

Årsplan i Fysik 7.klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Elektriske Kredsløb og Magneter Tredje klasse

Forløbet består af 5 fagtekster, 19 opgaver og 4 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Elektriske grundbegreber

Det skal du bruge. Lav selv: lysende julepynt. Materialer: Værktøj:

Intra- og intermolekylære bindinger.

Magneter Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Forskning i materialers egenskaber har i de seneste

Transkript:

E1 Elektrostatik 1. Elektrisk ladning Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! Vi har tidligere lært, at ethvert legeme tiltrækker ethvert andet legeme med gravitationskraften, eller massetiltrækningskraften. Denne kraft har kun praktisk betydning, hvis mindst et af de to legemer har så stor en masse, at den kan sammenlignes med massen af en planet, fx jorden. Der findes imidlertid andre kræfter, der efter omstændighederne kan blive langt større: En lille magnet kan løfte et jernsøm op fra bordet, idet kraften fra den er stærkere end massetiltrækningen på sømmet fra hele jordkloden. mod forskellige stoffer. En plastik-kam, der gnides mod et ærme kan løfte små papirstumper. Eller tænk på, når man tager en kunststoftrøje af over hovedet. Så kan håret stritte. Billederne her illustrerer kaninskinds og hårs gnidning Eksemplerne viser virkningen af hhv. magnetiske og elektriske kræfter. Vi vender tilbage til de magnetiske kræfter i kapitel M. Læren om de elektriske kræfter hedder elektrostatik. Den græske filosof Thales fra Milet menes at have iagttaget virkningen af elektriske kræfter for 2500 år siden. Han undersøgte det fænomen, at når rav bliver gnedet mod skind eller tøj, tiltrak det lette smålegemer. Ordet elektricitet kommer fra det græske ord "elektron", der faktisk betyder rav. Men det var først under renæssancen man egentlig begyndte at studere elektricitet og magnetisme. I midten af 1700 tallet begyndte videnskabelige cirkler for alvor at studere elektriciteten, men først i slutningen af 1800 tallet begyndte man at få et klart begreb om den såkaldte elektromagnetisme. I dag kan vi se, at elektromagnetismen fuldstændig har revolutioneret menneskehedens levevis.

Vi gnider en glasstang med filt eller silke, og hænger den op i en silketråd, så den kan dreje frit. Derefter nærmer vi den med en anden tilsvarende behandlet glasstang: De to stænger frastøder hinanden. Gentager vi forsøget med to lak- eller plastikstænger gnedet med kaninskind, ser vi det samme: frastødning. Men hvis vi gnider en glasstang med filt og en lakstang med pels viser det sig, at de to stænger tiltrækker hinanden. Efter forslag fra Benjamin Franklin har man vedtaget, at kalde glasstangen positivt ladet, og lakstangen og materialer af samme klasse negativt ladet. Med denne vedtagelse har vi, at et legeme med lige store mængder negative og positive ladninger er neutralt udadtil. Gnidningsforsøgene viser altså, at ladninger med samme fortegn frastøder hinanden, mens ladninger med forskelligt fortegn tiltrækker hinanden. De elektriske ladninger bliver ikke skabt af gnideriet, de må være i materialerne i forvejen, blot i lige store mængder. Ved gnidningerne føres ladninger fra en genstand over på en anden, så de nu fremstår elektrisk ladede. Vi kalder dette fænomen statisk elektricitet. Statisk elektricitet fremkommer ved næsten at gnide alle materialer mod næsten alle andre. Vi kan mærke stød, når vi med kunststofsko har gået på et gulvtæppe og rører ved en radiator, og når vi stiger ud af bilen en tør dag. Lyn er udladninger af statisk elektricitet mellem skyer og jorden. Små ladninger kan måles med et guldbladselektroskop (til højre). Gnideriet er sat i system i en såkaldt elektriser-maskine (til venstre). Disse maskiner blev opfundet omkring 1760.

2. Ladninger i atomet Atomet består af en positivt ladet kerne med små negativt ladede elektroner i en "sky" udenom. Der er snydt med størrelserne her: elektronskyen er ca. 10-10 m og kernen ca. 10-15 m i diameter. Kernen består at protoner, der er positivt ladede og neutroner, der er neutrale - disse vejer omtrent lige meget, ca. 1 "unit" - mens elektronskyen består af elektroner, der kun vejer godt 0,0005 unit. Hver proton har en positiv ladning der præcist svarer til den negative ladning, som en elektron har. Denne ladning kaldes elementarladningen e som er på 1,602. 10-19 Coulomb. Vi siger derfor, at protonens ladning er +e og elektronens ladning -e. I et neutralt ladet atom er der et lige så stort antal positive elementarladninger som negative, fordi der er lige mange protoner i kernen, som der er elektroner i skyen udenom. Når vi gnider en glasstang med en filteller silkeklud river vi nogle af elektronerne ud af atomerne i glasstangen. Nu mangler de negative ladninger på stangen, og den fremstår derfor som positivt ladet. De løsrevne elektroner sidder i kluden, og det kan vi overbevise os om ved at se, at glasstangen (positiv) nu bliver tiltrukket af kluden (negativ). Omvendt forholder det sig med en plastikstang og et stykke pels. Her trækker plastikstangen elektroner ud af atomerne i pelsen, så stangen bliver negativt ladet og pelsstykket positivt. Stofferne glas, plastik, lak, silke, filt og kaninpels er alle eksempler på isolatorer, som vi kalder de stoffer, hvor elektronerne ikke kan bevæge sig frit. I modsætning hertil har vi de elektriske ledere, typisk metaller. hvor elektronerne bevæger sig frit, og fordeler sig jævnt. Et underskud af elektroner fordeler sig også jævnt i en leder, som det ses af illustrationen midt på forrige side, hvor positive ladninger (dvs. underskud af elektroner) fordeler sig mellem stangen og kuglen. Der findes endeligt såkaldte halvledere, der under nogle omstændigheder er ledere, og andre ikke.

3. Måling og bevarelse af elektrisk ladning Et legemes ladning kan angives som det antal negative elementarladninger (båret af elektronerne), der er i overskud eller i underskud i forhold til de positive elementarladninger (båret af protonerne). Da elementarladningen er meget lille, er dette upraktisk. I SI-systemet benytter vi en enhed for ladning, vi kalder en Coulomb forkortet C, (udtales "kulong") opkaldt efter den franske fysiker Charles Augustin de Coulomb, som var pioner indenfor udforskningen af elektriske kræfter, hvor han formulerede "Coulombs lov". Vi kalder en ladnings størrelse for Q. Alle forsøg viser. at ladning ikke kan opstå eller forsvinde. I enhver proces er ladningen bevaret. Traditionelt kan størrelsen af en ladning måles med et elektroskop, som er en videreudvikling af guldbladselektroskopet nederst side 2. I et elektroskop som det ovenfor - og i skitse til højre - er det ene "blad" fast, og det andet kan svinge ud som en viser, hvor det kan pege på en skala. Man kan også måle ladning med et Keithley-elektroskop (til venstre). 4. Fordeling af ladning Hvis et ladet legeme befinder sig i nærheden af en ellers neutralt ladet leder, resulterer dette i at ladningerne bliver ujævnt fordelt: Hvis man holder en positiv ladet glasstang hen til et positivt ladet elektroskop, vil glasstangen trække negative ladninger hen mod sig, så resten bliver kraftigere positivt ladet. Vi taler om elektrostatisk fordeling.

Ovenfor er gengivet et forsøg fra en gammel fysikbog. Vi oplever elektrostatisk fordeling af ladninger i stor skala, når vi har tordenvejr. Opstrømmende varme luftmasser med vanddamp gnider mod kolde luftmasser, og gnidningerne forårsager ujævn fordeling af ladningerne, så nogle dele bliver positivt, andre negativt ladede. Ladningen i den del af skyen, der er nærmest jorden kan forårsage en ladningsfordeling i jorden, som kan give anledning til lyn.