Fysik forstå matematiske sammenhænge i naturen

Her finder du opgaver og dokumenter indenfor en række af fysikkens teorier og fænomener. Uanset om du arbejder med klassisk mekanik, elektromagnetisme eller astronomisk fysik, kan du her finde opgaver og dokumenter til inspiration. 

Fysik A + B

Fysik på A- og B-niveau giver adgang til naturens grundlæggende mekanismer. Her finder du materialer, der hjælper dig med at:


  • Forstå og anvende grundprincipper i mekanik, herunder bevægelse og energi
  • Arbejde med fx bølgeteori
  • Analysere fænomener gennem matematiske modeller
  • Koble teori til virkelige observationer og problemstillinger


Materialet er velegnet til både inspiration, undervisning, lektier mv.

Fysik A + B Dokument

12 opgaver om kosmologi af forskellig sværhedsgrader

25 opgaver om bølger fra de lette til de lidt sværere

21 opgaver om ellære - nogle lettere end andre

23 opgaver om mekanik - nogle lettere end andre

6 opgaver i atom- og kernefysik



Relativitetsteorier - fra Galilei-transformationen til Lorentz-transformationen - med opgaver

Jordens og Solsystemets alder - fra meteoritdata - med opgaver

Elementær kosmologi - fra Newtons gravitationslov til den kosmologiske differentialligning

Noter om kræfter, arbejde og energi - med øvelser og opgaver


Opgave om kosmologisk baggrundsstråling - bl.a. om fotontæthed vs nukleontæthed



Exercise - the Cosmological Background Radiation. Photon density and Temperature in the expanding Universe

Heliumballon over Hamburg - opgave om opdrift mm


Bølgefart og snorspænding. Hvordan begrunder man formlen for bølgens fart?


Interferens mellem mange bølger - anvendelse på optisk gitter, herunder separation af spektrallinjer

Interferens mellem 2 sæt cirkelbølger - konstruktiv og destruktiv. Hyperbelligninger.


Interferens mellem 2 sæt cirkelbølger - indtegn selv punkter og retninger med konstruktiv interferens

Metallers varmefylde - de er alle næsten ens! Når man vel at mærke ser på den molære varmekapacitet

Måling af minigenerators aktivitet - ligevægt og halveringstid. En lidt anden anvendelse af minigeneratoren...

Gravitationskonstanten - Cavendish' forsøg



Raketprincippet og Tsiolkovskij’s raketligning - med grundlæggende principper og øvelser

Cerenkov-lys. Dette lysfænomen skyldes ladede partikler med overlysfart i gennemsigtige stoffer. Det er altså muligt at bevæge sig hurtigere end lyset!

Gravitationslinser - Universets egne forstørrelsesglas. Stærk og svag linseeffekt - og mikrolinseeffekt.

Radioaktive henfaldsserier, differentialligninger mm


Fysik C

Fysik C introducerer de vigtigste begreber, som al videre fysik bygger på. Her kan du:


  • Få styr på kræfter, energi, bevægelse og simple modeller
  • Arbejde med observationer og data på et praktisk og overskueligt niveau
  • Opleve sammenhængen mellem teori og hverdagsfysik


Fokus er på overblik, forståelse og den gode forklaring – så fysik bliver noget, der giver mening, ikke noget mystisk.

Fysik C Dokument

Intro til fysik - noter om faget fysik, fysiske størrelser, enheder

Kraft, arbejde og energi - pixi-udgave, der kan give en bedre basis i fysik C

Densitetsbestemmelse ved opdriftmetoden - øvelse

Andre artikler 

I denne sektion finder du supplerende emner og specialområder, som rækker ud over fagets standardpensum – men som kan være både spændende, nyttige og perspektiverende.

Her kan du udforske matematikkens rolle i teknologi, mønstre, signalbehandling, natur og meget mere. Perfekt til den nysgerrige elev, læreren der vil inspirere, eller den matematikinteresserede der vil lidt videre end bøgerne.

Download andre artikler

Fordampning og levetid af sorte huller - Hawkingstråling

Det sorte hul i centrum af mælkevejen - afløsningsopgave på engelsk

Numerisk beregnede partikelbaner ved sort hul

Roterende sorte huller - påvirkning af omgivelser

Detaljeret artikel om bevægelse omkring et evt. roterende, elektrisk ladet sort hul

Simpel kernemodel estimat af halveringstiden for henfaldet af den metastabile kerne Ba-137*

De kosmologiske parametre for mørkt stof og sort energi indgår i afstands- og hastighedsformler når vi er ud over 1. orden i rødforskydningen - men hvordan?

Numeriske løsninger for baner ved et (ikke-roterende) sort hul - med programmet geogebra. Klik på en af skyderne for at starte beregningen/animationen

Neutronstjerner og røntgenstråling. Afløsningsopgave om RXTE-satellittens målinger

Hodografer for Keplerbaner - (vx,vy)-grafen er altid (en del af) en cirkel - LMFK-artikel

Induktionsloven - en mere generel formulering med bevægeligt kredsløb

Fysikken bag brydningsindekset. Hvorfor er lysets fart lavere i gennemsigtige stoffer end i det tomme rum?

Brydningsindeks - interferensfelt bevæger sig langsommere end kildefelt og atomare felter

The decay of Cs-137 and the following decay of Ba-137 - all you need to know and more...

Exercise - measuring activity of Mini-Generator

Equilibrium and half-life

Beta-henfald af Cs-137 og efterfølgende henfald af Ba-137. Kerne-teori for betaminus- og gamma-henfald

Kosmologiske modeller 2020 - Hubbles lov - kan en galakse bevæge sig hurtigere end lyset - Doppler effekt eller rumudvidelse mv

Cosmological models 2020 - Hubbles law - can a galaxy move faster than light - Doppler effect or space expansion etc.

Rødforskydning og Dopplereffekt - den kosmologiske (globale) rødforskydning kan ses som en serie af små (lokale) rødforskydninger

Cosmological Redshift and Doppler effect - where the cosmological redshift is viewed as a series of Doppler Shifts

Gravitationsslyng af Satellit - geometrisk bevis for hastighedstrekant - se artiklen om gravitations-slyng nedenfor (kommer snart)

Gravitationsslyng af rumsonde. Forbiflyvning af planeter i bevægelse bruges ofte til at 'booste' en rumsonde og spare brændstof. Se hvordan.

Figur: gravitationsslyng af rumsonde - dynamisk.

Figuren giver en intuitiv forståelse af fænomenet

Nordlys - hvad er det - udkast

Elementer af Milnemodellen for Universet - hvor det vises, hvordan Universet kan beskrives i både et sædvanligt GR - system (generel relativitet) og et SR - system (speciel relativitet)

Elements of the Milne Model of the Universe. The Milne Model is the simplest model of the Universe as there are no gravitational forces. This fact makes it possible to describe the Universe in two coordinate systems: the usual GR (general relativity) system and in a SR system (special relativity)

Privatlivspolitik

OK