Lærebøker
Python
GeoGebra
Hoderegning
Test deg selv
Lærebøker
Quiz
Bøker
Fysikk 2
Kompetansemål
Kompetansemål
Oversikt over LK20-kompetansemål dekket i Fysikk 2
79 kompetansemål
41 av 41 kapitler har kompetansemål
Alle kompetansemål
•
bruke vektorer til å beskrive fysiske størrelser
1.1
Vektorer og komponenter
•
utføre vektoroperasjoner
1.1
Vektorer og komponenter
•
analysere bevegelse i to dimensjoner
1.2
Bevegelse i to dimensjoner
•
bruke vektornotasjon for kinematiske størrelser
1.2
Bevegelse i to dimensjoner
•
analysere og beregne størrelser ved kastering
1.3
Kastering - horisontal og skrå
•
bruke kinematiske likninger i to dimensjoner
1.3
Kastering - horisontal og skrå
•
analysere sirkelbevegelse
1.4
Sirkelbevegelse og sentripetalkraft
•
beregne sentripetalkraft og akselerasjon
1.4
Sirkelbevegelse og sentripetalkraft
•
bruke digitale verktøy til å modellere bevegelse numerisk
1.5
Numerisk modellering av bevegelse
•
vurdere nøyaktighet i numeriske metoder
1.5
Numerisk modellering av bevegelse
•
bruke Newtons gravitasjonslov til å beregne gravitasjonskrefter
2.1
Newtons gravitasjonslov
•
beskrive og beregne gravitasjonsfelt
2.2
Gravitasjonsfelt
•
bruke superposisjon for flere masser
2.2
Gravitasjonsfelt
•
beregne gravitasjonell potensiell energi
2.3
Gravitasjonell potensiell energi
•
bruke energibevarelse i gravitasjonsfelt
2.3
Gravitasjonell potensiell energi
•
beregne unnslippningsfart og satellittbaner
2.4
Unnslippningsfart og satellittbaner
•
analysere betingelser for ulike banetyper
2.4
Unnslippningsfart og satellittbaner
•
bruke Keplers lover til å analysere planetbevegelse
2.5
Keplers lover
•
utlede sammenhenger fra Keplers tredje lov
2.5
Keplers lover
•
bruke Coulombs lov til å beregne elektrostatiske krefter
3.1
Elektrisk ladning og Coulombs lov
•
beskrive og beregne elektriske felt
3.2
Elektrisk felt
•
tegne feltlinjer
3.2
Elektrisk felt
•
bruke superposisjonsprinsippet
3.2
Elektrisk felt
•
beregne elektrisk potensial og spenning
3.3
Elektrisk potensial og spenning
•
relatere felt og potensial
3.3
Elektrisk potensial og spenning
•
beregne kapasitans og lagret energi
3.4
Kapasitans og kondensatorer
•
analysere kondensatorkoblinger
3.4
Kapasitans og kondensatorer
•
analysere bevegelse av ladede partikler i elektriske felt
3.5
Ladede partikler i elektriske felt
•
beregne baner og hastigheter
3.5
Ladede partikler i elektriske felt
•
beskrive magnetfelt og magnetiske krefter
4.1
Magnetfelt og magnetiske krefter
•
beregne magnetisk kraft på ladede partikler
4.2
Magnetisk kraft på ladede partikler
•
analysere partikkelbaner i magnetfelt
4.2
Magnetisk kraft på ladede partikler
•
beregne magnetfelt fra strømførende ledere
4.3
Magnetfelt fra strøm
•
bruke Ampères lov
4.3
Magnetfelt fra strøm
•
beregne magnetisk kraft på strømførende ledere
4.4
Magnetisk kraft på strømførende leder
•
forklare virkemåten til elektromotorer
4.4
Magnetisk kraft på strømførende leder
•
analysere bevegelse i kombinerte elektriske og magnetiske felt
4.5
Lorentzkraften
•
beregne total Lorentzkraft
4.5
Lorentzkraften
•
beregne magnetisk fluks gjennom flater
5.1
Magnetisk fluks
•
bruke Faradays lov til å beregne indusert spenning
5.2
Faradays induksjonslov
•
forklare elektromagnetisk induksjon
5.2
Faradays induksjonslov
•
bruke Lenz lov til å bestemme retning av indusert strøm
5.3
Lenz lov
•
forklare energibevarelse ved induksjon
5.3
Lenz lov
•
forklare virkemåten til generatorer og motorer
5.4
Generatorer og motorer
•
beregne indusert spenning i roterande spole
5.4
Generatorer og motorer
•
beregne spenning og strøm i transformatorer
5.5
Transformatorer
•
forklare energioverføring
5.5
Transformatorer
•
forklare hvordan induksjon brukes i bærekraftig energiproduksjon
5.6
Induksjon i bærekraftig energiproduksjon
•
vurdere energieffektivitet
5.6
Induksjon i bærekraftig energiproduksjon
•
forstå grunnlaget for spesiell relativitetsteori
6.1
Spesiell relativitetsteori - postulater
•
diskutere samtidighet
6.1
Spesiell relativitetsteori - postulater
•
beregne tidsforlengelse ved høye farter
6.2
Tidsdilatasjon
•
forklare tidsdilatasjon
6.2
Tidsdilatasjon
•
beregne lengdekontraksjon
6.3
Lengdekontraksjon
•
relatere lengdekontraksjon og tidsdilatasjon
6.3
Lengdekontraksjon
•
beregne relativistisk energi og kinetisk energi
6.4
Relativistisk energi og masse
•
bruke E=mc² i praktiske problemstillinger
6.4
Relativistisk energi og masse
•
forstå grunnideen i generell relativitetsteori
6.5
Generell relativitetsteori - introduksjon
•
diskutere gravitasjonens natur
6.5
Generell relativitetsteori - introduksjon
•
forklare den fotoelektriske effekten
7.1
Fotoelektrisk effekt og fotoner
•
beregne fotonenergi og elektronhastigheter
7.1
Fotoelektrisk effekt og fotoner
•
forklare bølge-partikkel-dualitet
7.2
Bølge-partikkel-dualitet
•
diskutere eksperimenter som viser dualitet
7.2
Bølge-partikkel-dualitet
•
beregne de Broglies bølgelengde
7.3
de Broglies hypotese
•
forklare materiens bølgeegenskaper
7.3
de Broglies hypotese
•
bruke Heisenbergs usikkerhetsrelasjon
7.4
Heisenbergs usikkerhetsrelasjon
•
diskutere implikasjoner for målinger
7.4
Heisenbergs usikkerhetsrelasjon
•
forklare Bohrs atommodell
7.5
Bohrs atommodell
•
beregne energinivåer og spektrallinjer
7.5
Bohrs atommodell
•
forklare hvordan kvantefysikk brukes i teknologi
7.6
Kvantefenomener i hverdagen
•
diskutere kvantemekanikkens betydning
7.6
Kvantefenomener i hverdagen
•
planlegge og gjennomføre fysikkforsøk
8.1
Eksperimentell metode og usikkerhet
•
vurdere måleusikkerhet
8.1
Eksperimentell metode og usikkerhet
•
analysere eksperimentelle data
8.2
Dataanalyse og feilkilder
•
identifisere og diskutere feilkilder
8.2
Dataanalyse og feilkilder
•
beskrive sentrale områder i moderne fysikkforskning
8.3
Moderne fysikkforskning
•
diskutere fysikkens samfunnsrolle
8.3
Moderne fysikkforskning
•
gjennomføre selvstendig prosjektarbeid i fysikk
8.4
Prosjektarbeid i fysikk
•
kommunisere fysikk faglig
8.4
Prosjektarbeid i fysikk
Kapitler med kompetansemål
1
Mekanikk i to dimensjoner
1.1
Vektorer og komponenter
bruke vektorer til å beskrive fysiske størrelser
utføre vektoroperasjoner
1.2
Bevegelse i to dimensjoner
analysere bevegelse i to dimensjoner
bruke vektornotasjon for kinematiske størrelser
1.3
Kastering - horisontal og skrå
analysere og beregne størrelser ved kastering
bruke kinematiske likninger i to dimensjoner
1.4
Sirkelbevegelse og sentripetalkraft
analysere sirkelbevegelse
beregne sentripetalkraft og akselerasjon
1.5
Numerisk modellering av bevegelse
bruke digitale verktøy til å modellere bevegelse numerisk
vurdere nøyaktighet i numeriske metoder
2
Gravitasjon
2.1
Newtons gravitasjonslov
bruke Newtons gravitasjonslov til å beregne gravitasjonskrefter
2.2
Gravitasjonsfelt
beskrive og beregne gravitasjonsfelt
bruke superposisjon for flere masser
2.3
Gravitasjonell potensiell energi
beregne gravitasjonell potensiell energi
bruke energibevarelse i gravitasjonsfelt
2.4
Unnslippningsfart og satellittbaner
beregne unnslippningsfart og satellittbaner
analysere betingelser for ulike banetyper
2.5
Keplers lover
bruke Keplers lover til å analysere planetbevegelse
utlede sammenhenger fra Keplers tredje lov
3
Elektriske felt
3.1
Elektrisk ladning og Coulombs lov
bruke Coulombs lov til å beregne elektrostatiske krefter
3.2
Elektrisk felt
beskrive og beregne elektriske felt
tegne feltlinjer
bruke superposisjonsprinsippet
3.3
Elektrisk potensial og spenning
beregne elektrisk potensial og spenning
relatere felt og potensial
3.4
Kapasitans og kondensatorer
beregne kapasitans og lagret energi
analysere kondensatorkoblinger
3.5
Ladede partikler i elektriske felt
analysere bevegelse av ladede partikler i elektriske felt
beregne baner og hastigheter
4
Magnetisme
4.1
Magnetfelt og magnetiske krefter
beskrive magnetfelt og magnetiske krefter
4.2
Magnetisk kraft på ladede partikler
beregne magnetisk kraft på ladede partikler
analysere partikkelbaner i magnetfelt
4.3
Magnetfelt fra strøm
beregne magnetfelt fra strømførende ledere
bruke Ampères lov
4.4
Magnetisk kraft på strømførende leder
beregne magnetisk kraft på strømførende ledere
forklare virkemåten til elektromotorer
4.5
Lorentzkraften
analysere bevegelse i kombinerte elektriske og magnetiske felt
beregne total Lorentzkraft
5
Induksjon
5.1
Magnetisk fluks
beregne magnetisk fluks gjennom flater
5.2
Faradays induksjonslov
bruke Faradays lov til å beregne indusert spenning
forklare elektromagnetisk induksjon
5.3
Lenz lov
bruke Lenz lov til å bestemme retning av indusert strøm
forklare energibevarelse ved induksjon
5.4
Generatorer og motorer
forklare virkemåten til generatorer og motorer
beregne indusert spenning i roterande spole
5.5
Transformatorer
beregne spenning og strøm i transformatorer
forklare energioverføring
5.6
Induksjon i bærekraftig energiproduksjon
forklare hvordan induksjon brukes i bærekraftig energiproduksjon
vurdere energieffektivitet
6
Relativitetsteori
6.1
Spesiell relativitetsteori - postulater
forstå grunnlaget for spesiell relativitetsteori
diskutere samtidighet
6.2
Tidsdilatasjon
beregne tidsforlengelse ved høye farter
forklare tidsdilatasjon
6.3
Lengdekontraksjon
beregne lengdekontraksjon
relatere lengdekontraksjon og tidsdilatasjon
6.4
Relativistisk energi og masse
beregne relativistisk energi og kinetisk energi
bruke E=mc² i praktiske problemstillinger
6.5
Generell relativitetsteori - introduksjon
forstå grunnideen i generell relativitetsteori
diskutere gravitasjonens natur
7
Kvantefysikk
7.1
Fotoelektrisk effekt og fotoner
forklare den fotoelektriske effekten
beregne fotonenergi og elektronhastigheter
7.2
Bølge-partikkel-dualitet
forklare bølge-partikkel-dualitet
diskutere eksperimenter som viser dualitet
7.3
de Broglies hypotese
beregne de Broglies bølgelengde
forklare materiens bølgeegenskaper
7.4
Heisenbergs usikkerhetsrelasjon
bruke Heisenbergs usikkerhetsrelasjon
diskutere implikasjoner for målinger
7.5
Bohrs atommodell
forklare Bohrs atommodell
beregne energinivåer og spektrallinjer
7.6
Kvantefenomener i hverdagen
forklare hvordan kvantefysikk brukes i teknologi
diskutere kvantemekanikkens betydning
8
Eksperimentelt arbeid
8.1
Eksperimentell metode og usikkerhet
planlegge og gjennomføre fysikkforsøk
vurdere måleusikkerhet
8.2
Dataanalyse og feilkilder
analysere eksperimentelle data
identifisere og diskutere feilkilder
8.3
Moderne fysikkforskning
beskrive sentrale områder i moderne fysikkforskning
diskutere fysikkens samfunnsrolle
8.4
Prosjektarbeid i fysikk
gjennomføre selvstendig prosjektarbeid i fysikk
kommunisere fysikk faglig
Tilbake til Fysikk 2