Innholdsfortegnelse. 3. Formål med oppgaven og Om meg Utstyr og fremgangsmåte, ideen Resultater. 10. Oppsummering og konklusjon.

Like dokumenter
Laget av Kristine Gjertsen, Nora Skreosen og Ida Halvorsen Bamble Videregående Skole 1 STAB

Presentasjon. Gruppa består av Mari Hegnastykket og Birgitte Reime som går på vg 1. studiespesialisering.

Marin fornybar energi ToF Viktor, Rasmus og Håvard

Eirik Jåtten Røyneberg Teknolab

Kan du se meg blinke? trinn 90 minutter

Fornavn. Etternavn. Innlæringsmål: forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere tiltrekkende og frastøtende kraft.

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon

Hovedområder og kompetansemål fra kunnskapsløftet:

En to-timers oppskrift for å bygge og programmere en Arduino-drevet strikk-

Elevenes egenvurdring,

ESERO AKTIVITET HVILKEN EFFEKT HAR SOLEN? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Studieretning: Allmenne, økonomiske og administrative fag

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Noen presiseringer mhp Diskret Fourier Transform. Relevant for oblig 1.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Modul nr Bygging og programmering av robot - 5. trinn

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

GeoGebraøvelser i geometri

Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving?

Dato oppdatert: DISPENSER

Energieventyret trinn 90 minutter

SUPERSPINNER AV ALUMINIUM

Kan en over 2000 år gammel metode gi gode mål for jordens omkrets?

Lekende funksjoner Vg1T, TY, P, PY og Vg2 P 75 minutter

Theory Norwegian (Norway) Vær vennlig å lese de generelle instruksjonene i den separate konvolutten før du begynner på dette problemet.

Et delstruktur av en struktur som blir presset sammen. Avstivere forhindrer deler av strukturen fra å bevege seg mot hverandre.

Soloball. Introduksjon. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Kapittel 4. Algebra. Mål for kapittel 4: Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Har utformingen av karosseriet noe å si for farten et kjøretøy kan oppnå?

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 9

Oppgaver i naturfag 19-åringer, uavhengig av linjevalg

Løsningsforslag til midtveiseksamen i FYS1000, 17/3 2016

STRØMSTYRING FOR ELEKTRISKE APPLIKASJONER OVER LANGE KABLER

LEGO NXT. Lærerveiledning

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Marin fornybar energi. Av Jo Hvoslef, Christoffer Ottesen og Ragnar Sallaup

AKTIVITET. Baneberegninger modellraketter. Elevaktivitet. Utviklet av trinn

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere

Læreplanen: Ønsker vi oss forandringer og eventuelt hvilke? Innspill v/ Tor Jan Aarstad

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Elektromagnetisk bølge 1/23/2017. Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling

Modul nr Solceller

Arbeid, Effekt og Virkningsgrad

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Ny løpekatt for to liner med utkjørbar heiseline TL1000 Løpekatt Halvor Torgersen Bruce Talbot Morten Nitteberg Birgger Vennesland

super:bit-oppdraget Lærerveiledning Versjon 1, august 19.

MATEMATIKKOPPGAVER TIL PROSJEKTET

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

Gruppen begynte å diskutere hva slags prosjekt man ville jobbe med, alternativene falt på:

REFLEKSJONSBREV MARS

Kom i gang med. Åpne nettleseren, gå til: Velg «New Project».

Nokia sykkelladersett utgave

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø

Lag en robotarm. Klasseromressurs for skoleelever

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4.

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 17/18

Håndbok for besøkslærer

ESERO AKTIVITET LAG DITT EGET TELESKOP. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8

FYS2140 Kvantefysikk, Obligatorisk oppgave 2. Nicolai Kristen Solheim, Gruppe 2

Går tiden fortere jo eldre man er, og i tilfelle hvorfor er det sånn?

Pendler, differensialligninger og resonansfenomen

Ærlig talt. Produktestetikk/Kulturidentitet Lysprosjekt, 2PDBA. Marie Therese Jahr - presentasjon

Modul nr Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

ESERO AKTIVITET UNIVERSETS HISTORIE. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8

3 1 Strømmålinger dag 1

UNIVERSITETET I OSLO

Viktige læringsaktiviteter

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Obligatorisk oppgave nr 4 FYS Lars Kristian Henriksen UiO

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Fysikkdag for Sørreisa sentralskole. Lys og elektronikk. Presentert av: Fysikk 1. Teknologi og forskningslære. Physics SL/HL (IB)

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

AKTIVITET. Modellraketter for ungdomstrinn. Lærerveiledning og elevaktivitet trinn

Lærerveiledning uke 2-7: Geometri. volum, overflate og massetetthet Kompetansemål Geometri Måling Læringsmål Trekantberegning Kart og målestokk

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Temperaturmålinger i sju dyp ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar - april 2018

ESERO AKTIVITET EN ROBOTARM. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6

Hvorfor blir det snerk på kakaoen?

Fysikk & ultralyd Side 1

3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm. Et klart. Valg

EKSAMENSOPPGAVE. FYS-1001 Mekanikk. Fire A4-sider (to dobbeltsidige ark) med egne notater. Kalkulator ikke tillatt. Ruter.

Tryll bort heksa. Introduksjon. Sjekkliste Følg instruksjonene på lista. Huk av etter hvert. Test. Lagre 2/8

På camp for å tenke nytt - Ung medvirkning i Nordland

Modul nr Elektriske kretser

UNIVERSITETET I OSLO

Velkommen til MEK1100

BYGG ET FYRTÅRN FOR OG ETTERAREID

Pendler i bevegelse NOVEMBER Johanna Strand BETHA THORSEN KANVAS-BARNEHAGE

Stødighetstester. Lærerveiledning. Passer for: trinn Antall elever: Maksimum 15

Mål: Få forståelse for hvor mange av våre daglige aktiviteter som bruker strøm. Identifisere måter å redusere strømforbruket på.

Hvor kommer magnetarstråling fra?

Snøballkrig Ekspert Scratch Lærerveiledning

Løsningsforslag til ukeoppgave 12

Skilpadder hele veien ned. Steg 1: Tegn et fjell. Sjekkliste. Introduksjon. Hent frem skilpaddene dine, åpne IDLE, det er på tide å tegne igjen.

UNIVERSITETET I OSLO

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER

Transkript:

1

Innholdsfortegnelse 3. Formål med oppgaven og Om meg. 4-6. Utstyr og fremgangsmåte, ideen. 7-9. Resultater 10. Oppsummering og konklusjon. 2

Formål med oppgaven. Formålet med oppgaven er å gjøre ett forsøk på å utvikle en maskin som kan utnytte de store energimengdene vi har i Norges kystlinje (bølger og tidevann). Jeg vil lage en maskin som kan utnytte bølgeenergi, jeg gjør dette ved å bruke ett ror som får ett tannhjul til å bevege seg fram og tilbake over en 90 graders vinkel på en kvart sirkel. Det praktiske arbeidet tar utgangspunkt i følgende problemstilling: Vil konseptet fungere og hvordan kan det bli effektivisert mest? Om meg. Mitt navn er John Henri Ørvik og jeg er elev ved Bamble Videregående skole. Jeg går det første året, og går i klasse 1STA. Når jeg er ferdig med utdanningen har jeg lyst til å ta en flygerutdanning. Fødselsdagen min er 24. Mai 1994 og jeg er fra Langesund. Tidligere gikk jeg på Langesund ungdomsskole. 3

Utstyr og fremgangsmåte. På denne delen vil jeg gjerne ikke forklare hvordan man lager den versjonen som jeg har allerede laget. Men jeg vil heller bruke denne delen til å forklare dere prinsippet, og om det skulle bli laget en modell ville de som lager denne lett forstå hvordan man kan lage en. Modellen som jeg lagde endte opp med å bli en del improvisering men holdt seg fortsatt til prinsippet (pga improvisering har jeg ikke tegning). Ideen Min ide for Blå-Energi prosjektet er i hovedtrekk ett ror som beveger en bevegelig stang fram og tilbake i en 90 graders vinkel (se bilder til høyre). Når den beveger seg slik som bildene viser skal det da være festet en dynamo med ett tannhjul som da roterer langs overflaten på den 180 graders flaten (kan være mindre enn 180 grader, eventuelt 90 grader, men på modellen jeg lagde ble det 180 grader) Når jeg måler utslaget jeg får ifra maskinen bruker jeg en liten elektrisk motor med ett girsystem. 4

Jeg skal nå forklare prinsippet litt dypere med tegningen under. Lyseblått viser når roret er på vei tilbake. Rødt viser når roret er på vei fram. Gult viser området som stangen med roret på beveger seg. En kan se for deg at vannet kommer fra der en står, vannet treffer roret på en 45 graders vinkel, roret kan bevege seg 45 grader hver vei på stangen som den er festet på. En kan forstå denne delen bedre om en tar en titt på modellen jeg har laget. Du kan se bildene på neste side. 5

6

Resultater. Maskinen min fungerte ikke ordentlig under vann pga feil i konstruksjonen (dette kan sikkert bli rettet opp om jeg har mer tid), så alle målingene som er vist nedenfor er tatt på land. Hver test forgår over en tidsperiode på 15 sekunder. 1 Svingning er når dynamoen er blitt flyttet 90 grader i en retning, altså at den har beveget seg fra den ene siden til den andre siden. Nr. 1 8 Svingninger på 15 sekunder. Høyeste utslag: 0.15V 7

Nr. 2 6 svingninger på 15 sekunder. Høyeste utslag: 0.10V 8

Nr. 3 12 svingninger på 15 sekunder. Høyeste utslag: 0,16V 9

Oppsummering. Ifølge målingene har jeg kommet fram til at jo raskere pendelen beveger seg jo mer energi vil jeg få ut ifra hver sving. Måling nr. 3 hadde 12 svingninger på 15 sekunder som ga godt utslag. Jeg gjorde ikke noen målinger på dette men det er ganske åpenbart at girsystemet på motoren ga en fordel (se side 4) i form av effektivitet. Jeg er i stor tro at om en ordentlig og stabil modell kunne blitt konstruert med mer tid og om testmiljøene var mer ideelle (en stabil spredt strøm istedenfor den akvariumspumpa vi brukte i testen) ville jeg fått en ordentlig fungerende modell. Under testene fikk vi maskinen til å funke mer enn ett par ganger, men noen småfeil hindret meg i å få en ordentlig fungerende test. Bildet under viser hvordan maskinen ser ut, den har noen mangler på dette bildet, men det viser godt hvordan maskinen skal fungere (det kan gi ett bedre perspektiv om du ikke forstod bildet på side 10). 10