Kestomagneetit. Sähköä ja magneetteja. Lasten fysiikan viikko Erilaiset navat vetävät toisiaan puoleensa, samanlaiset navat hylkivät toisiaan.

Samankaltaiset tiedostot
Valo, valonsäde, väri

Sähkö ja magnetismi 2

NIMI: LK: 8b. Sähkön käyttö Tarmo Partanen Ota alakoulun FyssaMoppi. Arvaa, mitä tapahtuu eri töissä etukäteen.

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

8a. Kestomagneetti, magneettikenttä

Sähkö ja magnetismi 1

eli HUOM! - VALEASIAT OVAT AINA NEGATIIVISIA ; a, b, f, r < 0 - KOVERALLE PEILILLE AINA f > 0 - KUPERALLE PEILILLE AINA f < 0

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

Geometrinen optiikka. Tasopeili. P = esinepiste P = kuvapiste

SÄHKÖOPIN SARJA ALAKOULUUN

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet. Kari Sormunen Syksy 2014

1.1 Magneettinen vuorovaikutus

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka. Kari Sormunen Kevät 2014

34. Geometrista optiikkaa

RATKAISUT: 19. Magneettikenttä

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

LEGO EV3 Datalogging mittauksia

Magneettikenttä. Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen sähkökentän lisäksi myös magneettikentän

FYSI1040 Fysiikan perusteet III / Harjoitus 1 1 / 6

Sähköstatiikka ja magnetismi

Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista. Fysiikan ja kemian pedagogiset perusteet, kevät 2012 Kari Sormunen

Lego Mindstorms NXT. OPH oppimisympäristöjen kehittämishanke (C) 2012 Oppimiskeskus Innokas! All Rights Reserved 1

Ratkaisu: Maksimivalovoiman lauseke koostuu heijastimen maksimivalovoimasta ja valonlähteestä suoraan (ilman heijastumista) tulevasta valovoimasta:

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

MATEMATIIKKA JA TAIDE I

Magneettikentät. Haarto & Karhunen.

1. Mitä tarkoittaa resistanssi? Miten resistanssi lasketaan ja mikä on sen yksikkö?

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi

oppilaitos: ARKADIAN YHTEISL YSEO

Kokeile kuvasuunnistusta. 3D:nä

Sähköoppi. Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset sekä sähkö energiansiirtokeinona.

Kokeellisen tiedonhankinnan menetelmät

Kuva 1. Valon polarisoituminen. P = polarisaattori, A = analysaattori (kierrettävä).

Teoreettisia perusteita I

VALONTAITTOMITTARIN KÄYTTÖ

Sähkölä. -näyttelyn oppimateriaalit alakoululaisille

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Kenguru 2017 Student lukio

Magneettikenttä ja sähkökenttä

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

3. Optiikka. 1. Geometrinen optiikka. 2. Aalto-optiikka. 3. Stokesin parametrit. 4. Perussuureita. 5. Kuvausvirheet. 6. Optiikan suunnittelu

Virrankuljettajat liikkuvat magneettikentässä ja sähkökentässä suoraan, kun F = F eli qv B = qe. Nyt levyn reunojen välinen jännite

Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen, kevät 2014

Kenguru 2015 Student (lukiosarja)

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe , malliratkaisut ja arvostelu.

JAKSO 1 ❷ PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

7.4 PERUSPISTEIDEN SIJAINTI

d sinα Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila

Kuten aaltoliikkeen heijastuminen, niin myös taittuminen voidaan selittää Huygensin periaatteen avulla.

Tutustu. Innostu. Luo! VilliHelmi Oy

Adafruit Circuit Playground Express

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin:

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100

Rihtausohje. J.Puhakka

&()'#*#+)##'% +'##$,),#%'

Magnetismi Mitä tiedämme magnetismista?

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

Potentiaali ja sähkökenttä: pistevaraus. kun asetetaan V( ) = 0

Magnetismi Mitä tiedämme magnetismista?

Mitataan yleismittarilla langan resistanssi, metrimitalla pituus, mikrometrillä langan halkaisija. 1p

Johdanto Tavoitteet Työturvallisuus Polttokennoauton rakentaminen AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla...

Sähkölä. -näyttelyn oppimateriaalit yläkoululaisille

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

1. Perusturvallisuusohjeet

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus)

GeoGebran 3D paketti

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

TEHTÄVÄT KYTKENTÄKAAVIO

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

Sähkömagnetismi II: sähkövirta, jännite, varaus, magneettimomentti. Sähkövirran kvantifiointi

Logiikan rakenteen lisäksi kaikilla ohjelmoitavilla logiikoilla on myös muita yhteisiä piirteitä.

PYSTYTYSOHJEET Turvaohjeet

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja.

Rusettiin tarvitset: 2. Jätä 15 cm langanpäätä alkuun. Vie neula toiseksi viimeisen helmen läpi uudelleen alkuperäisessä pujotussuunnassa

Kenguru 2015 Ecolier (4. ja 5. luokka)

Scratch ohjeita. Perusteet

Etunimi. Sukunimi. Oppimistavoite: ymmärtää, kuinka positiiviset ja negatiiviset magneettiset navat tuottavat työntö- ja vetovoimaa.

Oikea takarengas, vanne ja vaahtokumitäyte

ELEKTROMAGNEETTISET VOIMAT SAMANSUUNTAISISSA VIRTA- JOHDOISSA

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu

25 INTERFEROMETRI 25.1 Johdanto

Ohjelmoi Arduino Grovella

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tarvikeluettelo Optiikka-jakson kokeita varten

Sähkömagneettinen induktio

Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM)

a P en.pdf KOKEET;

Tehokas ledivalaisin 30 valkoisella ledillä. Käyttöjännite 12 20V. Nimellisvirta on noin 0.10A A Suunnittelija Mikko Esala.

Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

kokoamiseen tarvittavat osat

6 GEOMETRISTA OPTIIKKAA

Tampereen yliopisto Tietokonegrafiikka 2013 Tietojenkäsittelytiede Harjoitus

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Transkriptio:

Sähköä ja magneetteja S1 Kestomagneetit Kokeile, tarttuuko magneetti muovilusikkaan, alumiinifolioon, kuparilankaan, lasiputkeen, rautanaulaan, pyyhekumiin, teräksiseen ruuvimeisseliin. Mihin aineisiin magneetti näyttää tarttuvan? Nosta sauvamagneetilla pieniä rautanauloja. Kohtia, joihin naulat voimakkaimmin tarttuvat, sanotaan magneetin navoiksi. Yritä nostaa isolla rautanaulalla pieniä nauloja. Onko iso naula magneettinen? Laita sitten iso rautanaula kiinni magneettiin kuvan osoittamalla tavalla. Yritä nyt nostaa isolla naulalla pikkunauloja. Rauta- ja teräsesineet magnetoituvat, kun ne ovat magneetin lähellä. Teräsesineet voivat jäädä pysyvästi magneettisiksi. Onko teräksinen ruuvimeisseli magneettinen? Jos ei ole, magnetoi meisseli sivelemällä sen terää sauvamagneetilla. Kokeile, miten sauvamagneettien eri väreillä ja samalla värillä merkityt navat vaikuttavat toisiinsa. Erilaiset navat vetävät toisiaan puoleensa, samanlaiset navat hylkivät toisiaan. Maastossa kuljettaessa kompassin neulan terävä pää osoittaa pohjoiseen, tylppä pää osoittaa etelään Kokeile, miten sauvamagneetti vaikuttaa kompassiin. Kompassineula on myös magneetti. Neulan terävä pää hylkii magneetin punaisella merkittyä napaa. Niissä on siis samanlaiset magneettinavat. Punaisella merkittyä napaa kutsutaan tästä syystä pohjoisnavaksi, toisella värillä merkittyä napaa kutsutaan etelänavaksi. Laita magneetti jäykän pahvilevyn alle, ja pahvin päälle vielä A4-paperi. Ripottele rautaviilajauhetta paperin päälle. Jauhe asettuu magneettikentän suuntaisiksi ketjuiksi. Kaada rautaviilajauhe takaisin sirottimeen. Varo päästämästä jauhetta kiinni magneettiin!

Sähköä ja magneetteja S2 Virtapiirit Laita irtolamppu palamaan pariston avulla, yhtä tai kahta johdinta käyttäen. Kuva esittää erästä tapaa, keksitkö muita toimivia kytkentätapoja? Kytke kaksi lamppua kuvan esittämällä tavalla sarjaan. Kun molemmat lamput palavat, kierrä toinen lamppu irti kannasta. Mitä tapahtuu? Seuraavissa kokeissa käytetään kantaan liitettyä lamppua, jotta kytkeminen olisi helpompaa. Kytke lamppuun kaksi paristoa kuvan esittämillä tavoilla, ensin paristot samaan suuntaan ja sitten toinen paristo käännettynä. Palaako lamppu molemmissa kytkennöissä? Kytke lamppuun kolme paristoa, kuvan esittämillä tavoilla, ensin kaikki paristot samaan suuntaan ja sitten yksi paristoista käännettynä. Miten lamput nyt palavat? Kytke sitten kaksi lamppua kuvan esittämällä tavalla rinnan. Kun molemmat lamput palavat, kierrä taas toinen lamppu irti. Mitä nyt tapahtuu? Mitä luulet, ovatko kotisi sähkövalojen lamput kytketyt sarjaan vai rinnan? Entä muut sähköllä toimivat laitteet? Kytke kaksi valmiiksi yhteen liitettyä ledlamppua pieneen 3 V paristoon kuvan mukaisesti. Miten ledit palavat? Käännä sitten paristo toisin päin. Miten ledit nyt palavat? Led-lamppu pitää kytkeä paristoon oikein päin, muuten sähkö ei kulje eikä ledi valaise. Kytkennässä toinen ledeistä on oikeinpäin ja toinen väärinpäin; kumpi on kumpi, riippuu pariston kytkentäsuunnasta. + + 3 V - -

Sähköä ja magneetteja S3 Sähkömagneetti Ota noin 1 m mittainen sähköjohdin, ja kierrä se ison rautanaulan ympärille siistiksi käämiksi. Kytke johtimen päät paristoon. Kokeile, onko iso naula magneettinen - yritä nostaa sillä pikkunauloja. Irrota sitten johtimen päät paristosta. Onko iso naula nyt magneettinen? Olet rakentanut sähkömagneetin. Sen magneettisuus voidaan "kytkeä" päälle ja pois. Tavallinen magneetti eli kestomagneetti on nimensä mukaisesti pysyvästi magneettinen. Laita sähkömagneetin pää kestomagneetin pään lähelle n. 5 mm etäisyydelle. Kytke ja katkaise virtapiiri useita kertoja. Käännä paristo ja toista koe. Mitä huomaat? Sähkömagneetin ja kestomagneetin saa vuoroin vetämään, vuoroin hylkimään toisiaan vaihtamalla sähkövirran suuntaa. Kytke pienoiskaiutin paristoon. Mitä huomaat? Pahvisen kaiutinkartion pohjaan on kiinnitetty sähkömagneetti eli puhekela, joka pääsee liikkumaan renkaan muotoisen kestomagneetin sisällä. Kun sähkömagneetissa kulkee virta, magneettien välinen vuorovaikutus liikuttaa kaiuttimen kartiota. Kartion nopea liike tönäisee ilmaa, ja tämä kuullaan napsahduksena. Kytke pienoiskaiutin äänivahvistimen kaiutinjohtoihin.

Sähköä ja magneetteja S4 Sähkömoottori ja generaattori Kytke pienoissähkömoottori paristoon. Käännä sitten paristo kytkennässä toisin päin. Mitä huomaat? Ohjaaja selittää mallin avulla, miten sähkömoottori toimii. Kytke kela led-lamppuun kuvan osoittamalla tavalla. Laita kelan pää pyörivän magneetin lähelle.mitä huomaat? Kun kela on liikkuvan magneetin lähellä, kelaan ja siihen kytkettyyn lediin syntyy sähkövirta, jolloin ledi valaisee. Tällainen laite, joka tuottaa liikkeestä sähköä, on sähkögeneraattori. Polkupyörän dynamo ja auton laturi ovat sähkögeneraattoreita. Kokeile,miltä käsigeneraattorin kammen pyörittäminen tuntuu. Kytke sitten käsigeneraattori lamppuun kuvan mukaisesti. Kokeile nyt pyörittää kampea. Mitä havaitset? Valaiseva lamppu kuluttaa sähköenergiaa. Se ei synny tyhjästä, vaan sähköenergian tuottamiseksi täytyy tehdä työtä. Kodin sähkölaitteiden, teollisuuden koneiden yms. tarvitsema sähköenergia tuotetaan voimalaitoksissa suurilla generaattoreilla. Kytke käsigeneraattori pienoissähkömoottoriin. Pyöritä generaattorin kammesta. Vaihda pyörityssuuntaa. Sähkön avulla voidaan siirtää energiaa pitkiäkin matkoja. Kokeillaan seuraavaksi tehokkaammalla käsigeneraattorilla.

Valoa, linssejä ja kuvia V1 Väritutkimusta Katso CD-levyn pinnasta heijastuvaa lampun valoa kuvan esittämällä tavalla. Kääntele levyä niin, että näet peräkkäisistä väreistä muodostuvan nauhan. Minkä eron havaitset hehkulampun ja loisteputken tuottamissä värikuvioissa? Lamppujen ja auringon valo sisältää eri värejä. Tavallisesti värit ovat sekoittuneena, ja valo näyttää valkoiselta. CD-levyn pinnassa on spiraalimainen, hyvin kapea raita. Kun valo heijastuu raitaspiraalista, valo hajoaa eri värien muodostamaksi nauhaksi. Sitä kutsutaan valon spektriksi. Spektroskooppi pystyy erottelemaan valon värit tarkemmin. Huomaat, että erilaisilla valonlähteillä on erilainen spektri. Hehkulampun ja auringon valolla on jatkuva spektri, jossa värit vaihtuvat tasaisesti. Loisteputken, tietokoneen kuvaruudun ja led-lampun spektrissä on selvästi muita voimakkaampia värejä eli spektriviivoja, joitakin värejä taas voi puuttua kokonaan. Neonputken spektrissä on vain muutamia spektriviivoja; laservalon spektrissä on yksi ainoa viiva. Laservalo on siis yksiväristä. Salapoliisitehtävä: pöydällä palaa pyöreä lamppu. Tutki spektroskoopin avulla, onko kyseessä hehkulamppu vai loisteputkilamppu. Spektrien tutkiminen eli spektroskopia on tärkeä analyysimenetelmä, jolla voidaan selvittää, mitä aineita tutkittava näyte sisältää. Tutkimalla kaukaisten tähtien valoa saadaan selvillä, mistä aineista tähti koostuu. Tähden spektri kertoo myös, liikkuuko tähti meitä kohti vai meistä poispäin, ja kuinka nopeasti. Tutki spektroskoopilla valoa eri valonlähteistä: SPECTROSCOPE hehkulamppu, loisteputket, tietokoneen kuvaruutu, ikkunasta tuleva auringonvalo, led-lamppu, laser-valon heijastus, neonputki...

Valoa, linssejä ja kuvia V2 Valonsäteiden leikkiä Tehdään kokeita valonlähteellä, joka tuottaa pöydän pinnalla näkyvän valonsäteen. Suuntaa säde peilipintaan. Kääntele peiliä, huomaa miten heijastuvan säteen suunta muuttuu. Säde kääntyy kaksi kertaa niin paljon kuin peili. Suuntaa säde suorakulmion muotoiseen muovikappaleeseen. Mitä säteelle tapahtuu, kun se osuu kappaleeseen? Valonsäde muuttaa suuntaansa eli taittuu mennessään läpinäkyvän aineen sisään ja tullessaan sieltä ulos. Vedellä täytetyn vadin pohjalla on pallo. Katso palloa viistosti astian reunan yli. Mitä huomaat? Ilmiö johtuu valon taittumisesta sen tullessa vedestä ilmaan. Pallo näyttää olevan lähempänä pintaa kuin todellisuudessa. muovikappale peili Seuraavissa kokeissa käytetään useiden yhdensuuntaisten valonsäteiden kimppua. Tutustu linssien malleihin. (Oikeita linssejä käytetään Kuvat -työpisteessä). Keskeltä paksumpi linssi on kupera, keskeltä ohuempi linssi on kovera. Kokeile kuperan ja koveran linssin malleilla, niin että saat aikaan kuvien esittämät ilmiöt. Kuperalla linssillä valo voidaan koota yhteen pisteeseen. Sitä sanotaan polttopisteeksi. Kovera linssi hajottaa valonsäteet. Tutustu myös peileihin: suoraan tasopeiliin, keskeltä kuopalla olevaan eli koveraan peiliin ja keskeltä pullistuneeseen eli kuperaan peiliin. Kokeile miten erilaiset peilit heijastavat valonsädekimpun. Tasopeli heijastaa kaikki säteet yhdensuuntaisina. Kovera peili kokoaa säteet polttopisteeseen. Kupera peili hajottaa säteet.

Valoa, linssejä ja kuvia V3 Kuvat Tutustu käytössä oleviin linsseihin. Katsottaessa linssin läpi, kaikki kuperat eli keskeltä paksummat linssit toimivat suurennuslaseina, eli näyttävät esineen todellista suurempana. Kaikki koverat eli keskeltä ohuemmat linssit näyttävät esineen todellista pienempänä. Laita kupera linssi seinällä olevan paperivarjostimen eteen. Liikuta linssiä lähemmäs ja kauemman varjostimesta, kunnes löydät etäisyyden jolla varjostimella näkyy kaukana olevan ikkunan kuva. varjostin kupera linssi ikkuna Seuraavaksi kokeillaan peileillä. Keskeltä kuopalla oleva peili on kovera, keskeltä koholla oleva on kupera peili. Katso kuvaasi kuperasta taustapeilistä ja koverasta meikkipeilistä. Mitä huomaat? Heijasta koveralla peilillä kaukana olevasta ikkunasta tulevaa valoa valkoiseen kaiteeseen, joka toimii nyt varjostimena. Liikuta peiliä lähemmäs ja kauemmas varjostimesta, kunnes taas löydät etäisyyden jolla varjostimelle syntyy ikkunan kuva. kovera peili ikkuna ikkunan kuva varjostin Kokeile useilla kuperilla linsseillä. Miten päin varjostimelle syntyvä kuva aina on? Millainen yhteys näyttää olevan kuvan koon, ja linssin ja varjostimen etäisyyden välillä? Samalla tavalla syntyy kuva kamerassa filmille, ja silmässä verkkokalvolle. ikkunan kuva Miten päin varjostimelle syntyvä kuva on?

Valoa, linssejä ja kuvia V4 Optisia laitteita Projektori Laita taskulamppu kupera linssi palamaan, ja diakuva noin 5 cm etäisyydelle lampusta. Pidä kuperaa linssiä (suurennuslasia) diakuvan edessä, ja suuntaa lamppu ja linssi kohti valkoista seinää. Siirrä linssiä lähemmäs ja kauemmas diasta, kunnes seinällä näkyy dian kuva. varjostin kuva Kaukoputki eli teleskooppi Laita pieni suurennuslasi lähelle silmääsi, ja iso suurennuslasi aluksi noin 30 cm päähän. Siirrä isoa suurennuslasia lähemmäs ja kauemmas, kunnes näet linssien läpi selkeän, suurennetun kuvan. Koeta silmä pieni suurennuslasi diakuva iso suurennuslasi pitää linssit kohtisuorassa katseesi suuntaan nähden, ja niin että katsot molempien linssien keskipisteen läpi. Tällöin kuva on selkeimmillään. Kuinka päin kuva on? Kootaan seuraavaksi parempi teleskooppi.optiseen penkkiin. Laita optiseen penkkiin 10 cm kohdalle linssi, jonka polttoväli on 100 mm, ja 69 cm kohdalle linssin, jonka polttoväli on 500 mm. Katso läpi linssien läpi niin, että leukasi on suunnilleen penkin pään kohdalla. Säädä lähemmän linssin etäisyyttä silmästäsi, kunnes näet selkeän kuvan. 100 mm 500 mm Lue rakentamasi teleskoopin avulla, mitä käytävän päässä olevaan paperiin on kirjoitettu. Tavallinen kiikari toimii periaatteessa samalla tavalla kuin nämä yksinkertaiset teleskoopit, mutta kiikarissa kuva käännetään peileinä toimivien prismojen avulla oikein päin. Kurkista lopuksi tähtikaukoputkeen.