Det periodiske system laget for utforskning
118 grunnstoffer. Et tydelig kart over materie. Utforsk tabellen, åpne et grunnstoff og gå videre til kjemi og fysikk.
Nyttige holdepunkter for å forstå og sammenligne masse.
Verdiene er holdepunkter for størrelsesorden, ikke universelle grenser. Betingelser og definisjoner er viktige.
Å kunne en formel eller setning utenat er ikke det samme som å forstå mekanismen. For Kvantetall, avklar hvilke størrelser som endres, hvilke som er konstante og under hvilke betingelser modellen gjelder.
Kilogram (kg) er SI-basisenheten for masse. 1 g = 0,001 kg og 1 t = 1 000 kg.
118 grunnstoffer. Et tydelig kart over materie. Utforsk tabellen, åpne et grunnstoff og gå videre til kjemi og fysikk.
Velg enhetene du vil regne mellom. Hver side viser sammenhengen, konkrete eksempler og en tabell med vanlige verdier.
Et eple er typisk noen hundre gram, et menneske noen titalls kilogram og en bil omtrent ett tonn.
Masse–energi-ekvivalens. Temaet kobler kjernestruktur, målbare størrelser og statistiske lover i moderne fysikk.
Temaet kobler kjernestruktur, målbare størrelser og statistiske lover i moderne fysikk.
Start med kjerneideen i Masse–energi-ekvivalens. Knytt et nytt begrep til en målbar størrelse, et konkret eksperiment eller et kjent eksempel før du går videre.
Forklar Masse–energi-ekvivalens med egne ord og test deretter ideen på et enkelt eksempel. Slik ser du forskjellen mellom å huske en definisjon og å forstå selve mekanismen.
Å kunne en formel eller setning utenat er ikke det samme som å forstå mekanismen. For Masse–energi-ekvivalens, avklar hvilke størrelser som endres, hvilke som er konstante og under hvilke betingelser modellen gjelder.