Bachelorbegeleiding: Energie

Energie
Loes Hodes
Mark Havermans
1 / 21
next
Slide 1: Slide
BiologieHBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Energie
Loes Hodes
Mark Havermans

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Energie

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Energie
De mogelijkheid om verandering teweeg te brengen.
Energie bestaat er grofweg gezegd in twee vormen:
  • Potentiële energie;
  • Kinetische energie.

Wat is het verschil tussen deze twee?

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Potentiele energie
Kinetische energie
Hoeveel energie een voorwerp in potentie kan verrichten door de toestand waarin het zich bevind.
De potentiele energie die een voorwerp kan verrichten als gevolg van de snelheid die het heeft.

Slide 4 - Drag question

This item has no instructions

Kinestische energie

  • De potentiele energie die een voorwerp kan verrichten als gevolg van de snelheid die het heeft. 
Potentiële energie

Hoeveel energie een voorwerp in potentie kan verrichten door de toestand waarin het zich bevind. 
Kinetische energie

De potentiële energie die een voorwerp kan verrichten als gevolg van de snelheid die het heeft. 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Kinestische energie

  • De potentiele energie die een voorwerp kan verrichten als gevolg van de snelheid die het heeft. 
Potentiële energie

Hoeveel energie een voorwerp in potentie kan verrichten door de toestand waarin het zich bevind. 
Kinestische energie

De potentiele energie die een voorwerp kan verrichten als gevolg van de snelheid die het heeft. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Arbeid
Het teweegbrengen van verandering

De gevolgen van het omzetten van energie in een andere vorm van energie = arbeid. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Welke steen heeft het meeste potentiele energie?
A
De bovenste steen
B
De onderste steen

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Slide 9 - Link

This item has no instructions

"Maar dit lijkt op NATUURKUNDE!"
"Ik word toch een BIOLOGIE-docent?!"
"Waarom moet IK dit weten?"

Hoe is dit relevant voor jou?

Cellen maken het relevant.


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

Filmpje is interessant, maar kost veel tijd om tot het punt te komen dat eiwitten produceren en/of in gebruik energie verbruiken. 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Katabole route

 Afbraak van grote moleculen (in de cel; d.m.v. hydrolyse) naar kleine moleculen 
 
Hier komt energie vrij in de vorm van warmte en chemische energie. 

Deze energie kan worden gebruikt om ATP te vormen.
Anabole route

De opbouw van polymeren uit monomeren (=biosynthese) 

Dit kost energie in de vorm van ATP.

ATP is instaat energie (lees: verandering) te leveren door de opgeslagen chemische energie in het molecuul. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

kun jij er een sleepvraag tussen maken?
katabole reacties en anabole reacties

fotosynthese; glycolyse; eiwitsynthese; citroenzuurcyclus; 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Exergonische reactie 

energie komt vrij ; 

de reactanten verliezen energie ; 

ΔG is negatief --> ontstaan spontaan*
Endergonische reactie 

er is energie nodig ; 

de reactanten absorberen energie ;

 ΔG is positief --> ontstaan niet-spontaan. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Activeringsenergie
meestal aangeduid met Ea ; de energie die een systeem nodig heeft om een chemische reactie te laten plaatsvinden (chemische verbindingen worden verbroken of gevormd).

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Activeringsenergie

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Energie is afkomstig van ATP

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

De vorming van ATP uit ADP is ....
endergonisch
exergonisch

Slide 21 - Poll

This item has no instructions