Kompetansemål

Oversikt over LK20-kompetansemål dekket i Fysikk 2

Kilde: Kompetansemål fra læreplanverket LK20 (Utdanningsdirektoratet, udir.no).

79 kompetansemål41 av 41 kapitler har kompetansemål

Alle kompetansemål

bruke vektorer til å beskrive fysiske størrelser
utføre vektoroperasjoner
analysere bevegelse i to dimensjoner
bruke vektornotasjon for kinematiske størrelser
analysere og beregne størrelser ved kastering
bruke kinematiske likninger i to dimensjoner
analysere sirkelbevegelse
beregne sentripetalkraft og akselerasjon
bruke digitale verktøy til å modellere bevegelse numerisk
vurdere nøyaktighet i numeriske metoder
bruke Newtons gravitasjonslov til å beregne gravitasjonskrefter
beskrive og beregne gravitasjonsfelt
bruke superposisjon for flere masser
beregne gravitasjonell potensiell energi
bruke energibevarelse i gravitasjonsfelt
beregne unnslippningsfart og satellittbaner
analysere betingelser for ulike banetyper
bruke Keplers lover til å analysere planetbevegelse
utlede sammenhenger fra Keplers tredje lov
bruke Coulombs lov til å beregne elektrostatiske krefter
beskrive og beregne elektriske felt
tegne feltlinjer
bruke superposisjonsprinsippet
beregne elektrisk potensial og spenning
relatere felt og potensial
beregne kapasitans og lagret energi
analysere kondensatorkoblinger
analysere bevegelse av ladede partikler i elektriske felt
beregne baner og hastigheter
beskrive magnetfelt og magnetiske krefter
beregne magnetisk kraft på ladede partikler
analysere partikkelbaner i magnetfelt
beregne magnetfelt fra strømførende ledere
bruke Ampères lov
beregne magnetisk kraft på strømførende ledere
forklare virkemåten til elektromotorer
analysere bevegelse i kombinerte elektriske og magnetiske felt
beregne total Lorentzkraft
beregne magnetisk fluks gjennom flater
bruke Faradays lov til å beregne indusert spenning
forklare elektromagnetisk induksjon
bruke Lenz lov til å bestemme retning av indusert strøm
forklare energibevarelse ved induksjon
forklare virkemåten til generatorer og motorer
beregne indusert spenning i roterande spole
beregne spenning og strøm i transformatorer
forklare energioverføring
forklare hvordan induksjon brukes i bærekraftig energiproduksjon
forstå grunnlaget for spesiell relativitetsteori
beregne tidsforlengelse ved høye farter
forklare tidsdilatasjon
beregne lengdekontraksjon
relatere lengdekontraksjon og tidsdilatasjon
beregne relativistisk energi og kinetisk energi
bruke E=mc² i praktiske problemstillinger
forstå grunnideen i generell relativitetsteori
diskutere gravitasjonens natur
forklare den fotoelektriske effekten
beregne fotonenergi og elektronhastigheter
forklare bølge-partikkel-dualitet
diskutere eksperimenter som viser dualitet
beregne de Broglies bølgelengde
forklare materiens bølgeegenskaper
bruke Heisenbergs usikkerhetsrelasjon
diskutere implikasjoner for målinger
forklare Bohrs atommodell
beregne energinivåer og spektrallinjer
forklare hvordan kvantefysikk brukes i teknologi
diskutere kvantemekanikkens betydning
planlegge og gjennomføre fysikkforsøk
vurdere måleusikkerhet
analysere eksperimentelle data
identifisere og diskutere feilkilder
beskrive sentrale områder i moderne fysikkforskning
diskutere fysikkens samfunnsrolle
gjennomføre selvstendig prosjektarbeid i fysikk
kommunisere fysikk faglig

Kapitler med kompetansemål

1Mekanikk i to dimensjoner

1.1Vektorer og komponenter
  • bruke vektorer til å beskrive fysiske størrelser
  • utføre vektoroperasjoner
1.2Bevegelse i to dimensjoner
  • analysere bevegelse i to dimensjoner
  • bruke vektornotasjon for kinematiske størrelser
1.3Kastering - horisontal og skrå
  • analysere og beregne størrelser ved kastering
  • bruke kinematiske likninger i to dimensjoner
1.4Sirkelbevegelse og sentripetalkraft
  • analysere sirkelbevegelse
  • beregne sentripetalkraft og akselerasjon
1.5Numerisk modellering av bevegelse
  • bruke digitale verktøy til å modellere bevegelse numerisk
  • vurdere nøyaktighet i numeriske metoder

2Gravitasjon

2.1Newtons gravitasjonslov
  • bruke Newtons gravitasjonslov til å beregne gravitasjonskrefter
2.2Gravitasjonsfelt
  • beskrive og beregne gravitasjonsfelt
  • bruke superposisjon for flere masser
2.3Gravitasjonell potensiell energi
  • beregne gravitasjonell potensiell energi
  • bruke energibevarelse i gravitasjonsfelt
2.4Unnslippningsfart og satellittbaner
  • beregne unnslippningsfart og satellittbaner
  • analysere betingelser for ulike banetyper
2.5Keplers lover
  • bruke Keplers lover til å analysere planetbevegelse
  • utlede sammenhenger fra Keplers tredje lov

3Elektriske felt

3.1Elektrisk ladning og Coulombs lov
  • bruke Coulombs lov til å beregne elektrostatiske krefter
3.2Elektrisk felt
  • beskrive og beregne elektriske felt
  • tegne feltlinjer
  • bruke superposisjonsprinsippet
3.3Elektrisk potensial og spenning
  • beregne elektrisk potensial og spenning
  • relatere felt og potensial
3.4Kapasitans og kondensatorer
  • beregne kapasitans og lagret energi
  • analysere kondensatorkoblinger
3.5Ladede partikler i elektriske felt
  • analysere bevegelse av ladede partikler i elektriske felt
  • beregne baner og hastigheter

4Magnetisme

4.1Magnetfelt og magnetiske krefter
  • beskrive magnetfelt og magnetiske krefter
4.2Magnetisk kraft på ladede partikler
  • beregne magnetisk kraft på ladede partikler
  • analysere partikkelbaner i magnetfelt
4.3Magnetfelt fra strøm
  • beregne magnetfelt fra strømførende ledere
  • bruke Ampères lov
4.4Magnetisk kraft på strømførende leder
  • beregne magnetisk kraft på strømførende ledere
  • forklare virkemåten til elektromotorer
4.5Lorentzkraften
  • analysere bevegelse i kombinerte elektriske og magnetiske felt
  • beregne total Lorentzkraft

5Induksjon

5.1Magnetisk fluks
  • beregne magnetisk fluks gjennom flater
5.2Faradays induksjonslov
  • bruke Faradays lov til å beregne indusert spenning
  • forklare elektromagnetisk induksjon
5.3Lenz lov
  • bruke Lenz lov til å bestemme retning av indusert strøm
  • forklare energibevarelse ved induksjon
5.4Generatorer og motorer
  • forklare virkemåten til generatorer og motorer
  • beregne indusert spenning i roterande spole
5.5Transformatorer
  • beregne spenning og strøm i transformatorer
  • forklare energioverføring
5.6Induksjon i bærekraftig energiproduksjon
  • forklare hvordan induksjon brukes i bærekraftig energiproduksjon
  • vurdere energieffektivitet

6Relativitetsteori

6.1Spesiell relativitetsteori - postulater
  • forstå grunnlaget for spesiell relativitetsteori
  • diskutere samtidighet
6.2Tidsdilatasjon
  • beregne tidsforlengelse ved høye farter
  • forklare tidsdilatasjon
6.3Lengdekontraksjon
  • beregne lengdekontraksjon
  • relatere lengdekontraksjon og tidsdilatasjon
6.4Relativistisk energi og masse
  • beregne relativistisk energi og kinetisk energi
  • bruke E=mc² i praktiske problemstillinger
6.5Generell relativitetsteori - introduksjon
  • forstå grunnideen i generell relativitetsteori
  • diskutere gravitasjonens natur

7Kvantefysikk

7.1Fotoelektrisk effekt og fotoner
  • forklare den fotoelektriske effekten
  • beregne fotonenergi og elektronhastigheter
7.2Bølge-partikkel-dualitet
  • forklare bølge-partikkel-dualitet
  • diskutere eksperimenter som viser dualitet
7.3de Broglies hypotese
  • beregne de Broglies bølgelengde
  • forklare materiens bølgeegenskaper
7.4Heisenbergs usikkerhetsrelasjon
  • bruke Heisenbergs usikkerhetsrelasjon
  • diskutere implikasjoner for målinger
7.5Bohrs atommodell
  • forklare Bohrs atommodell
  • beregne energinivåer og spektrallinjer
7.6Kvantefenomener i hverdagen
  • forklare hvordan kvantefysikk brukes i teknologi
  • diskutere kvantemekanikkens betydning

8Eksperimentelt arbeid

8.1Eksperimentell metode og usikkerhet
  • planlegge og gjennomføre fysikkforsøk
  • vurdere måleusikkerhet
8.2Dataanalyse og feilkilder
  • analysere eksperimentelle data
  • identifisere og diskutere feilkilder
8.3Moderne fysikkforskning
  • beskrive sentrale områder i moderne fysikkforskning
  • diskutere fysikkens samfunnsrolle
8.4Prosjektarbeid i fysikk
  • gjennomføre selvstendig prosjektarbeid i fysikk
  • kommunisere fysikk faglig