Search this site
Embedded Files
Fysik 1
  • Startsida
  • Länkar
  • Formelblad
  • Grund och tillämpning
  • Mekanik
  • Ellära
  • Tryck och värme
  • Modern fysik
Fysik 1
  • Startsida
  • Länkar
  • Formelblad
  • Grund och tillämpning
  • Mekanik
  • Ellära
  • Tryck och värme
  • Modern fysik
  • More
    • Startsida
    • Länkar
    • Formelblad
    • Grund och tillämpning
    • Mekanik
    • Ellära
    • Tryck och värme
    • Modern fysik

Fysik 1

HurDetFunkar

Jag som skriver här heter Anna Malmberg  och jag driver sidan HurDetFunkar vilket är min samlingssida för gymnasiematematiken och gymnasiefysiken. Här finns främst fysik 1 presenterad i ämnesområdena, Grund och tillämpning, Mekanik, Tryck och värme samt modern fysik. Du kommer åt varje område genom att klicka på den övre listen.

Allt som är bra fascinerar mig och att så mycket som är bra är fritt att använda och ta del av fascinerar nästan ändå mer. Här vill jag bjuda på delar av det skafferi jag hittat. De filmer jag presenterar ligger oftast på Youtube och har du inget betalkonto där så kan du ändå se filmerna utan reklamavbrott om du använder webbläsaren Chrome. När du är i Chrome klickar du på Appar  längst upp till vänster och går till web store, i web store söker du tillägget AdBlock som du installerar och lever lycklig så länge du ser till att öppna filmerna i Chrome. PS de flesta filmer går även att få textade om du klickar på inställningar, det lilla kugghjulet till höger längst ner på filmen. 

Det är som det är och det blir som det blir, under tiden så finns mycket att lära. Här tänkte jag en gång samla sådant jag kommit över som jag tyckte var riktigt bra och inspirerande om fysik. Vem är då jag? Jag heter Anna Malmberg, gymnasielärare i matematik och fysik som driver sidan HurDetFunkar vilken var tänkt att vara en skolhjälp på gymnasienivå i både matematik och fysik.

2025 startade jag istället AINNOVA AB. Jag kan hjälpa till med studier på en helt annan nivå än mina tididigare trevande försök här så varmt välkomna att ta kontakt där. Mina erbjudanden och priser hittas här, utbildning ligger mig mig varmt om hjärtat.

Heureka i kapielordning

Ungefärlig viktning i tid på områden vi ska gå igenom utifrån våra 7h/vecka. Ibland lägger vi mer tid ibland mindre.

1 Fysik, 4,8h

2 Krafter i vardagen, 8h

3 Densitet och tryck, 6,4h

4 Rörelse, 8h

5 Energi och arbete,, 8h

6 Laddningar och fält, 8h

7 Elektrisk energi, spänning och ström, 6,4h

8 Elektriska kretsar, 8h

9 Värme, 8h

10 Energi, miljö och klimat, 8h

11 Kraft och rörelse, 12,8h

12 Relativitet,  6,4h

13 Materia och naturens krafter, 6,4h

14 Strålning från atomer och rymden, 8h

15 Kärnenergi, 4,8h

16 Strålning på gott och ont, 8h


Heureka i områdesordning

Grund och tillämpning

1 Fysik, 4,8h

16 Strålning på gott och ont, 8h

Mekanik

2 Krafter i vardagen, 8h

4 Rörelse, 8h

5 Energi och arbete,, 8h

11 Kraft och rörelse, 12,8h

El-lära

6 Laddningar och fält, 8h

7 Elektrisk energi, spänning och ström, 6,4h

8 Elektriska kretsar, 8h

Tryck och värme

3 Densitet och tryck, 6,4h

9 Värme, 8h

10 Energi, miljö och klimat, 8h

Modern fysik

12 Relativitet, 6,4h

13 Materia och naturens krafter, 6,4h

14 Strålning från atomer och rymden, 8h

15 Kärnenergi, 4,8h


Användbara länkar

Områdesknutna länkar som du också hittar i övre listen och under varje område

HurDetFunkar har också en liten

inspirerande sida om fysik

Läroboksknutet material

Fredriks filmer Heureka 1

Andreas lösningar Heureka 1



Kursplan från skolverket: Fysik 1a, 150 poäng

Ämne - Fysik

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens olika tillämpningar inom till exempel teknik, medicin och hållbar utveckling och därigenom förståelse av fysikens betydelse i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas tillvara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.

Fysik utvecklas ständigt i ett samspel mellan teori och experiment, där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och förändras. Undervisningen ska därför behandla teoriers och modellers utveckling, begränsningar och giltighetsområden. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt samt att kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund.

Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på frågor, planera och utföra observationer och experiment samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information. Eleverna ska ges möjlighet att analysera och lösa problem genom resonemang baserade på begrepp och modeller, såväl med som utan matematik. I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att argumentera kring och presentera analyser och slutsatser. De ska även ges möjlighet att använda datorstödd utrustning för insamling, simulering, beräkning, bearbetning och presentation av data.

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.

  2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.

  3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.

  4. Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.

  5. Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Rörelse och krafter

  • Hastighet, rörelsemängd och acceleration för att beskriva rörelse.

  • Krafter som orsak till förändring av hastighet och rörelsemängd. Impuls.

  • Jämvikt och linjär rörelse i homogena gravitationsfält och elektriska fält.

  • Tryck, tryckvariationer och Arkimedes princip.

  • Orientering om Einsteins beskrivning av rörelse vid höga hastigheter: Einsteins postulat, tidsdilatation och relativistisk energi.

  • Orientering om aktuella modeller för beskrivning av materiens minsta beståndsdelar och av de fundamentala krafterna samt om hur modellerna har vuxit fram.

Energi och energiresurser

  • Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi.

  • Energiprincipen, entropi och verkningsgrad för att beskriva energiomvandling, energikvalitet och energilagring.

  • Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, värmetransport, temperatur och fasomvandlingar.

  • Elektrisk energi: elektrisk laddning, fältstyrka, potential, spänning, ström och resistans.

  • Kärnenergi: atomkärnans struktur och bindningsenergi, den starka kraften, massa-energiekvivalensen, kärnreaktioner, fission och fusion.

  • Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle.

Strålning inom medicin och teknik

  • Radioaktivt sönderfall, joniserande strålning, partikelstrålning, halveringstid och aktivitet.

  • Orientering om elektromagnetisk strålning och ljusets partikelegenskaper.

  • Växelverkan mellan olika typer av strålning och biologiska system, absorberad och ekvivalent dos. Strålsäkerhet.

  • Tillämpningar inom medicin och teknik.

Klimat- och väderprognoser

  • Ideala gaslagen som en modell för att beskriva atmosfärens fysik.

  • Orientering om hur fysikaliska modeller och mätmetoder används för att göra prognoser för klimat och väder.

  • Prognosers tillförlitlighet och begränsningar.

Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

  • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.

  • Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.

  • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.

  • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära ekvationer, potens- och exponentialekvationer, funktioner och grafer samt trigonometri och vektorer.

  • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

  • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.

  • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.

  • Ställningstaganden i samhällsfrågor utifån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

Eleven identifierar, analyserar och löser enkla problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.

Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.

Eleven diskuterar utförligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.

Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.


Google Sites
Report abuse
Page details
Page updated
Google Sites
Report abuse