Modul nr Transport av elektrisk energi - vgs

Like dokumenter
Modul nr Produksjon av elektrisk energi kl

Modul nr Produksjon av elektrisk energi kl

Modul nr Elektrisk energi - 7. trinn

Modul nr Elektrisk produksjon, transport og forbruk kl

Modul nr Elektrisk produksjon, transport og forbruk kl

Modul nr Produksjon av elektrisk energi kl

Modul nr Datalogging for naturfag VG1

Modul nr Energibruk i framtiden - vgs

Modul nr Elektrisk produksjon og transport - 9. trinn

Modul nr Elektrisitet med digitale hjelpemidler - vgs

Modul nr Elektriske kretser

Modul nr Måling og funksjoner kl

Modul nr Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder kl

Modul nr Produksjon av elektrisk energi kl

Modul nr Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder.

Modul nr Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder kl

Modul nr Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder.

Modul nr Elektrisitet og strømkretser

Modul nr Varmepumpe

Modul nr Juleverksted på Newtonrommet for mellomtrinnet

Modul nr Varmepumpe

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Varmepumpe

Modul nr Ernæring og helse -fordøyelsen YF og SF

Modul nr Vannkraft - Energi i hver dråpe

Modul nr Solenergi

Modul nr Magnetisme og elektrisitet

Modul nr WeDo - Oppfinner

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Solceller

Modul nr Gull og gråstein

Modul nr Roboter - i liv og lære! EV3

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Solceller

Modul nr Undersøkende matematikk: lineære funksjoner (praktisk og teoretisk) og GeoGebra

Modul nr WeDo Newtons krefter ( trinn)

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Solceller og solfangere

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Laksens liv i havet

Modul nr Fossilt brensel

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse.

Modul nr Salmo salar

Modul nr Solceller

Modul nr WeDo Newtons krefter ( trinn)

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Energibruk før og nå

Modul nr MatchGraph/ Gå grafen

Modul nr Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse.

Modul nr Fart og akselerasjon

Modul nr Verdensrommetmellomtrinnet

Modul nr Robolab, HMS og yrkesorientering

Modul nr Fisk=Mat

Modul nr Elektrisitet med digitale hjelpemidler - vgs

Modul nr Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon - vg1

Modul nr Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 7.kl

Modul nr Roboter - i liv og lære!

Modul nr Newton Engia Bodø

Modul nr Space Challenge

Modul nr Matematisk juleverksted

Modul nr WeDo - dyrehagen

Modul nr Newton Engia

Modul nr Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon - vgs

Modul nr Roboter og matematikk - EV3

Modul nr Navigasjon - fra stjerner til satellitter! Bruk av GPS

Modul nr Rent vann til folket!

Modul nr WeDo - oppfinner

Modul nr Fornybare og ikke-fornybare energikilder [VGS]

Modul nr Vi løser likninger

Modul nr WeDo Milo utforsker vekt og friksjon (3. trinn)

Modul nr Newton Engia

Modul nr Matematisk juleverksted

Modul nr Oseanografi

Modul nr Salmo salar

Modul nr Roboter og matematikk - EV3

Modul nr Solceller og solfangere

Modul nr Verdensrommet

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Roboter og matematikk - EV3

Transkript:

Modul nr. 1081 Transport av elektrisk energi - vgs Tilknyttet rom: Energi og miljørom, Harstad

1081 Newton håndbok - Transport av elektrisk energi - vgs Side 2 Kort om denne modulen Modulen tar for seg transport av elektrisk energi. Gjennom målinger og eksperimenter skal elevene få innblikk i magneters og strømspolers egenskaper, og se hvilke vekselvirkninger det er mellom fenomenene magnetisme og elektrisitet. Elevene skal se hvordan dette kan utnyttes til å lage elektromagneter, og også hvordan dette muliggjør produksjon og enkel transport av elektrisk energi. Elevene skal også gjennom målinger og eksperimenter få innblikk i egenskapene og virkemåtene til en transformator. Denne kjennskapen skal elevene ta med seg og gjøre forsøk med transformatorer i forbindelse med transport av elektrisk energi. Elevene skal få kjennskap til hvorfor det benyttes høyspenning ved denne transporten, og videre sammenligne og vurdere effektstapforskjeller for ulike transportoppsett. Modulen inneholder 2 aktiviteter: 1. Magneter og spoler 2. Transformator og transport Besøket på Newton-rommet tar en skoledag. For- og etterarbeidet tar 2 skoletimer hver. Modulen kan hvis ønskelig benyttes som kompetanseheving for lærere innenfor feltene elektrisitet, magnetisme og induksjon. Praktisk informasjon Besøkslærer skal på forhånd ha delt inn elevene i grupper på tre eller fire, som skal samarbeide på Newtonrommet. Besøkslærer bør på forhånd orientere newtonlæreren om hvilket forarbeid klassen har gjort. Hvis ønskelig, kan deler av aktivitetene utelates, for heller å bruke mer tid på det resterende. Regler for Newtonrommet må være gjennomgått med elevene på forhånd. Hvis nødvendig (avhengig av avstand), sørger prosjekteier for transport til og fra Newtonrommet. Besøkslæreren følger med klassen på bussen. Elevene skal ha med matpakke, skrivesaker, notatblokk og kalkulator. Annet utstyr deles ut i Newtonrommet. Newtonlærer informerer om krav til sikkerhet i Newtonrommet når klassen kommer. Dersom newtonlærer blir syk vil dagen i Newtonrommet bli avlyst. Besøkslærere vil da bli oppringt av Newtonlæreren. Klassen vil få mulighet til å besøke rommet ved en senere anledning. Modulen kan hvis ønskelig benyttes som kompetanseheving for lærere innenfor feltene elektrisitet, magnetisme og induksjon. Modulplan Forarbeid i skolen I Newton-rommet Kl 08.30-09.00: Oppstart. Informasjon og gjennomgang av aktiviteter. Kl 09.00-11.00: Elevene jobber med Aktivitet 1, og om tid begynner med Aktivitet 2. Kl 11.00-11.30: Lunsjpause. Kl 11.30-13.30: Elevene jobber med Aktivitet 2. Kl 13.30-14.30: Newton-vannkraftverket, eller at elevene jobber med digital presentasjon (evt labrapport). Kl 14.30: Opprydning og avslutning. Etterarbeid i skolen

1081 Newton håndbok - Transport av elektrisk energi - vgs Side 3

1081 Newton håndbok - Transport av elektrisk energi - vgs Side 4 Didaktisk plan for for- og etterarbeid Forarbeid Kort beskrivelse Før elevene kommer til Newtonrommet bør de ha hatt en teoretisk gjennomgang av emnene magnetisme og induksjon, tilsvarende læreplanmål i faget 3Fy (Fysikk 2). Besøkslærer bør også på forhånd ha gjennomgått bruk av multimeter, og hvordan man bruker dette til å måle strøm, spenning og resistans i ulike strømkretser. Et elevark på multimeter kan finnes på Newtonserveren. Kompetansemål med læringsmål Forklare egenskaper til en permanent stavmagnet, og hvordan man kan bruke kompass til å bestemme utseendet og retning til dets magnetiske felt. Forklare hvordan en strømførende spole setter opp magnetfelt, hvilke parametre som bestemmer styrken på feltet, og hvordan man kan bestemme den magnetiske syd- og nordpol som settes opp. Forklare hvordan en jernkjerne kan bidra til å forsterke det magnetiske feltet som settes opp i en strømførende spole. Forklare hvordan man kan lage en elektromagnet, og drøfte hvilke faktorer som bestemmer magnetens styrke. Forklare hvordan en magnet i bevegelse kan indusere strøm i en spole, vurdere hvilke faktorer som bestemmer styrken av den induserte strømmen, og drøfte energiovergangene som her finner sted. Forklare hvordan elektrisk energi kan transporteres fra en strømførende spole til en annen, og i denne forbindelse drøfte forskjeller på bruk av likestrøm og vekselstrøm. Forklare hvordan vekselvirkningene mellom magneter og spoler utnyttes i produksjon av elektrisk energi. Forklare hvordan en transformator virker, og gjennom forsøk finne sammenhenger mellom vindingstall og strøm/spenning på primær- og sekundærspolen. Gjøre antakelser om bevart elektrisk effekt, og utlede disse sammenhengene teoretisk. Forklare hvordan et multimeter brukes til å måle størrelsene strøm, spenning og motstand, og hvordan dette i praksis gjøres for en gitt strømkrets. Forklare hvordan man kan bestemme tap av elektrisk effekt ved transport, og hvordan bruk av transformatorer kan redusere denne ved transformering opp til høyspent. Gjøre antakelser, og teoretisk utlede effekttap med og uten bruk av transformatorer.

1081 Newton håndbok - Transport av elektrisk energi - vgs Side 5 Gjennomføring og metodikk Vedlegg til aktivitet Etterarbeid Kort beskrivelse Etterarbeid Elevene kan skrive rapporter på en eller flere av aktivitetene som ble gjennomgått på Newtonrommet. Innholdet i rapportene kan gjerne defineres av besøkslærer. Elevene kan jobbe videre med hvordan flere av momentene i aktivitetene benyttes i et vannkraftverk. Kompetansemål med læringsmål Forklare egenskaper til en permanent stavmagnet, og hvordan man kan bruke kompass til å bestemme utseendet og retning til dets magnetiske felt. Forklare hvordan en strømførende spole setter opp magnetfelt, hvilke parametre som bestemmer styrken på feltet, og hvordan man kan bestemme den magnetiske syd- og nordpol som settes opp. Forklare hvordan en jernkjerne kan bidra til å forsterke det magnetiske feltet som settes opp i en strømførende spole. Forklare hvordan man kan lage en elektromagnet, og drøfte hvilke faktorer som bestemmer magnetens styrke. Forklare hvordan en magnet i bevegelse kan indusere strøm i en spole, vurdere hvilke faktorer som bestemmer styrken av den induserte strømmen, og drøfte energiovergangene som her finner sted. Forklare hvordan elektrisk energi kan transporteres fra en strømførende spole til en annen, og i denne forbindelse drøfte forskjeller på bruk av likestrøm og vekselstrøm. Forklare hvordan vekselvirkningene mellom magneter og spoler utnyttes i produksjon av elektrisk energi. Forklare hvordan en transformator virker, og gjennom forsøk finne sammenhenger mellom vindingstall og strøm/spenning på primær- og sekundærspolen. Gjøre antakelser om bevart elektrisk effekt, og utlede disse sammenhengene teoretisk. Forklare hvordan et multimeter brukes til å måle størrelsene strøm, spenning og motstand, og hvordan dette i praksis gjøres for en gitt strømkrets. Forklare hvordan man kan bestemme tap av elektrisk effekt ved transport, og hvordan bruk av transformatorer kan redusere denne ved transformering opp til høyspent. Gjøre antakelser, og teoretisk utlede effekttap med og uten bruk av transformatorer.

1081 Newton håndbok - Transport av elektrisk energi - vgs Side 6 Gjennomføring og metodikk Vedlegg til aktivitet

1081 Newton håndbok - Transport av elektrisk energi - vgs Side 7 Forankring i læreplanene i Kunnskapsløftet (LK 06) Forklare egenskaper til en permanent stavmagnet, og hvordan man kan bruke kompass til å bestemme utseendet og retning til dets magnetiske felt. Forklare hvordan en strømførende spole setter opp magnetfelt, hvilke parametre som bestemmer styrken på feltet, og hvordan man kan bestemme den magnetiske syd- og nordpol som settes opp. Forklare hvordan en jernkjerne kan bidra til å forsterke det magnetiske feltet som settes opp i en strømførende spole. Forklare hvordan man kan lage en elektromagnet, og drøfte hvilke faktorer som bestemmer magnetens styrke. Forklare hvordan en magnet i bevegelse kan indusere strøm i en spole, vurdere hvilke faktorer som bestemmer styrken av den induserte strømmen, og drøfte energiovergangene som her finner sted. Forklare hvordan elektrisk energi kan transporteres fra en strømførende spole til en annen, og i denne forbindelse drøfte forskjeller på bruk av likestrøm og vekselstrøm. Forklare hvordan vekselvirkningene mellom magneter og spoler utnyttes i produksjon av elektrisk energi. Forklare hvordan en transformator virker, og gjennom forsøk finne sammenhenger mellom vindingstall og strøm/spenning på primær- og sekundærspolen. Gjøre antakelser om bevart elektrisk effekt, og utlede disse sammenhengene teoretisk. Forklare hvordan et multimeter brukes til å måle størrelsene strøm, spenning og motstand, og hvordan dette i praksis gjøres for en gitt strømkrets. Forklare hvordan man kan bestemme tap av elektrisk effekt ved transport, og hvordan bruk av transformatorer kan redusere denne ved transformering opp til høyspent. Gjøre antakelser, og teoretisk utlede effekttap med og uten bruk av transformatorer.