H7 - §7.4 Energie en bewegen

Welkom in de les
Vandaag:
  • Terugblik
  • Lesdoelen 7.4
  • Instructie 7.4
  • Maken opdrachten
  • Afsluiten les 

 


§7.4 - Energie en bewegen
1 / 42
next
Slide 1: Slide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welkom in de les
Vandaag:
  • Terugblik
  • Lesdoelen 7.4
  • Instructie 7.4
  • Maken opdrachten
  • Afsluiten les 

 


§7.4 - Energie en bewegen

Slide 1 - Slide

Huiswerk gemaakt?
Als je niet bent ingelogd, wil ik nu je huiswerk zien.

Slide 2 - Slide

Nakijken §7.3
timer
7:00

Slide 3 - Slide

Vragen §7.3

Slide 4 - Slide

Terugblik

Slide 5 - Slide

Opgave 67

Slide 6 - Slide

Opgave 71 a

Slide 7 - Slide

Opgave 71 b

Slide 8 - Slide

Wat weet je al???

Slide 9 - Slide

Wat is de juiste formule om de gemiddelde snelheid uit te rekenen?
A
t = s : v
B
s = v · t
C
v = s : t
D
v = s · t

Slide 10 - Quiz

Wat hoort waar bij? Sleep de  symbolen naar de juiste plek. Er moeten er overal drie staan!
snelheid
afstand
tijd
s
h
m/s
km/h
t
m
km
v

Slide 11 - Drag question

Omrekenen:
12 minuten =
A
0,5 uur
B
0,2 uur
C
0,12 uur
D
0,72 uur

Slide 12 - Quiz

Welke grafiek geeft een versnelde beweging weer?
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 13 - Quiz

Wat voor soort beweging voert het paard hiernaast uit?
A
een eenparige beweging
B
een vertraagde beweging
C
een versnelde beweging
D
dat kun je niet zeggen

Slide 14 - Quiz

Hoe groot is de
netto-kracht?

Slide 15 - Open question

Je leert ...
  • dat in een bewegend voorwerp energie zit;
  • hoe je de bewegingsenergie van een voorwerp uitrekent;
  • wat er met de bewegingsenergie gebeurt bij remmen.

Slide 16 - Slide

Discussievraag
Bedenk manieren om energie te 
besparen tijdens de het fietsen.

Slide 17 - Slide

Energie en remmen
Lees aandachtig de alinea 'Energie en remmen' op blz. 182

Slide 18 - Slide

Energie en remmen

De aandrijving van de auto.
- chemische energie wordt omgezet in bewegingsenergie & warmte.

Slide 19 - Slide

Energie en remmen

De rem zorgt voor het afremmen van de auto.
- bewegingsenergie wordt omgezet in warmte.

Slide 20 - Slide

Energie en remmen

Aandrijving en remmen bij een fiets.

Slide 21 - Slide

Bewegingsenergie
Lees aandachtig de alinea 'Bewegingsenergie' op blz. 183

Slide 22 - Slide

Bewegingsenergie

Om een zware auto een hoge snelheid te
geven moet de motor veel energie leveren.

Van welke factoren hangt de hoeveelheid
energie af die de motor moet leveren?

Slide 23 - Slide

Van welke factoren hangt de hoeveelheid
energie af die de motor moet leveren?

Slide 24 - Mind map

Bewegingsenergie

Bewegingsenergie hangt af van:

- massa van het voorwerp


- snelheid van het voorwerp
m
v

Slide 25 - Slide

Bewegingsenergie

Bewegingsenergie:
Ebew=0,5  m  v2

Slide 26 - Slide

Bewegingsenergie

Kinetische energie:
Ebew=0,5  m  v2
0,5  m  v2Ek

Slide 27 - Slide

Even oefenen!

Een wielrenner heeft een massa van 48 kg en een snelheid van 7 m/s.

Bereken de bewegingsenergie van de wielrenner.
Gebruik de G,G,F,B,A - methode.

Slide 28 - Slide

Antwoord!
G: m = 48 kg,     v = 7 m/s
G: Ebew = ? J

F:  

B:

A: de bewegingsenergie van de wielrenner is 1.176 J
Ebew=21  m  v2
Ebew=21  48  72=1176

Slide 29 - Slide

Formules en verbanden
Recht evenredig verband:




De tijd en afstand zijn recht evenredig.
- tijd 2x zo groot             afstand ook 2x zo groot 
v=ts=constant
t
s

Slide 30 - Slide

Formules en verbanden
Omgekeerd evenredig verband:




De snelheid en tijd zijn omgekeerd evenredig.
- snelheid 2x zo groot               tijd 2x zo klein.

s=v  t=constant
v
t

Slide 31 - Slide

Formules en verbanden
Kwadratisch verband:
Tussen bewegingsenergie en snelheid
is een kwadratisch verband.

- snelheid 2x  zo groot
- dan bewegingsenergie 2² = 4x zo groot
Ek
v

Slide 32 - Slide

Even oefenen!

Een tennisbal van 56 gram wordt geserveerd met een snelheid van 90 km/h.

Bereken de bewegingsenergie van de tennisbal.

Gebruik de G,G,F,B,A - methode.

Slide 33 - Slide

Antwoord!
G: m = 56 g = 0,056 kg,     v = 90 km/h = 25 m/s
G: Ebew= ? J
F:  

B:

A: de bewegingsenergie van de tennisbal is 17,5 J
Ebew=21  m  v2
Ebew=21  0,056  252=17,5

Slide 34 - Slide

Even oefenen!

Een hardloper (m = 52 kg) heeft een constante snelheid. Hij legt in 25 minuten een afstand af van 4,8 km.

Bereken de bewegingsenergie van de hardloper.
(TIP: bereken eerst de snelheid van de hardloper)
Gebruik de G,G,F,B,A - methode.

Slide 35 - Slide

Antwoord!
G: m = 52 kg,     t = 25 min. = 25 · 60 = 1500 s,             s = 4,8 km = 4800 m
G: Ek = ? J
F:  

B:

A: de bewegingsenergie van de hardloper is 266,24 J
Ek=21  m  v2
Ek=21  52  3,22=266,24
v=ts
v=15004800=3,2

Slide 36 - Slide

Pak je planner!
Noteer voor de volgende les


Lezen §7.4 uit je boek

Maak alle opgaven behalve de ster-opgaven



Slide 37 - Slide

Aan de slag!
Lezen §7.4 uit je boek

Maak alle opgaven behalve de ster-opgaven

Zs

Slide 38 - Slide

Aan de slag!
Lezen §7.4 uit je boek

Maak alle opgaven behalve de ster-opgaven

Zf

Slide 39 - Slide

Wat weet je al???

Slide 40 - Slide

Weet je nu ...?
  • dat in een bewegend voorwerp energie zit;
  • hoe je de bewegingsenergie van een voorwerp uitrekent;
  • wat er met de bewegingsenergie gebeurt bij remmen.

Slide 41 - Slide

Ja, dat weet ik!
😒🙁😐🙂😃

Slide 42 - Poll