V3 §2.2 Meer dan een kracht - les 1

§2.2 Meer dan een kracht


- Neem plaats op je eigen plek
- Pak je iPad voor LessonUp
- Pak je rekenmachine
- Ben stil wanneer iemand anders praat
1 / 39
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

§2.2 Meer dan een kracht


- Neem plaats op je eigen plek
- Pak je iPad voor LessonUp
- Pak je rekenmachine
- Ben stil wanneer iemand anders praat

Slide 1 - Slide

Voor de vakantie hebben we besproken wat voor krachten er zijn, hoe we die berekenen en tekenen. Wat weten jullie nog van deze les?

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

Krachtmeter



  • F (force) = kracht in Newton (N)
  • m = massa in kilogram (kg)
  • g = aantrekking  (N/kg) > Altijd 9,8 N/kg op aarde

F = m • g

Slide 4 - Slide

Een voorwerp heeft een massa van 10 kg. Wat is de zwaartekracht?
A
10 N
B
98 N
C
980 N
D
1 N

Slide 5 - Quiz

Een appel heeft een massa van 0,2 kg. Wat is de zwaartekracht op de appel?
A
1960 N
B
19,6 N
C
1,96 N
D
200 N

Slide 6 - Quiz

Er werkt een zwaartekracht van 50 N op een voorwerp. Hoe zwaar is het voorwerp?
A
5,1 kg
B
0,51 kg
C
50 kg
D
500 kg

Slide 7 - Quiz

Krachtenschaal

Slide 8 - Slide

Maaike tekent een kracht van 20N met een krachtenschaal 1 cm ≙ 5 N.
Hoe lang wordt de pijl?
A
0,25 cm
B
4 cm
C
20 cm
D
100 cm

Slide 9 - Quiz

We tekenen een kracht van 49 N met een pijl van 9,8cm. Welke krachtenschaal gebruiken we?
A
1 cm ≙ 0,2 N
B
1 cm ≙ 0,5 N
C
1 cm ≙ 5 N
D
1 cm ≙ 480 N

Slide 10 - Quiz

We tekenen een kracht van 84N en gebruiken een krachtenschaal van 1 cm ≙ 20 N. Hoelang is de pijl?
A
4,2 cm
B
42 cm
C
20 cm
D
84 cm

Slide 11 - Quiz

Leerdoelen

2.2.1 Je kunt twee situaties beschrijven waarin een kracht evenwicht met de zwaartekracht maakt.
2.2.2 Je kunt beredeneren hoe groot een kracht moet zijn om evenwicht te maken.
2.2.5 Je kunt de resultante berekenen als twee of meer krachten langs dezelfde lijn liggen.
2.2.6 Je kunt met de parallellogrammethode de resultante bepalen als krachten een hoek maken.
2.2.7 Je kunt de grootte van de resultante berekenen als de krachten loodrecht op elkaar staan. (plusstof)

Slide 12 - Slide

Wat gebeurt er met armpje drukken als beide personen even sterk zijn?

Slide 13 - Open question

Armpje drukken = natuurkunde

Slide 14 - Slide

Krachten in evenwicht

Slide 15 - Slide

Normaal kracht (Fn)

Slide 16 - Slide

Welke krachten werken op dit meisje?

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Resultante Kracht : Fres



Als krachten in evenwicht zijn is de resulterende kracht 0 N

Slide 19 - Slide




Als krachten dezelfde kant op werken, tel je ze bij elkaar op

Slide 20 - Slide






Krachten die elkaar tegenwerken trek je van elkaar af

Slide 21 - Slide

Voorbeeld vraag
In een wedstrijdje armpje drukken duwt persoon 1 met 189N naar rechts, persoon 2 met 191N naar links. Wie wint en met hoeveel Newton?

Slide 22 - Slide

Wat als krachten in een willekeurige hoek werken?

Slide 23 - Slide





Als twee krachten in verschillende richtingen werken kun je de resulterende kracht tekenen door een parallellogram te tekenen

Slide 24 - Slide

Krachten bepalen of berekenen?
Als je een krachtenschaal hebt kun je Fres opmeten, het is echter nauwkeuriger om hem te berekenen 

Stelling van Pythagoras:

Slide 25 - Slide

Voorbeeld
F1 = 12 N
F2 = 18 N

Wat is Fres?

Oplossen met stelling van pythagoras

Slide 26 - Slide

Voorbeeld

Slide 27 - Slide

Leerdoelen

2.2.1 Je kunt twee situaties beschrijven waarin een kracht evenwicht met de zwaartekracht maakt.
2.2.2 Je kunt beredeneren hoe groot een kracht moet zijn om evenwicht te maken.
2.2.5 Je kunt de resultante berekenen als twee of meer krachten langs dezelfde lijn liggen.
2.2.6 Je kunt met de parallellogrammethode de resultante bepalen als krachten een hoek maken.
2.2.7 Je kunt de grootte van de resultante berekenen als de krachten loodrecht op elkaar staan. (plusstof)

Slide 28 - Slide

Wat is niet belangrijk voor het tekenen van een krachtenpijl?
A
De lengte van de pijl
B
De dikte van de pijl
C
De richting van de pijl
D
Het beginpunt

Slide 29 - Quiz

Wat weet je over het zwaartepunt?
A
Deze is heel erg zwaar
B
Deze ligt vaak wat lager dan het midden
C
Deze ligt in het midden van de massa
D
Deze ligt altijd in het midden

Slide 30 - Quiz

Stel je gaat de zwaartekracht tekenen van een persoon. Waar begint de pijl dan?
A
Net boven zijn hoofd
B
Net onder zijn voeten
C
In het zwaartepunt
D
In het midden

Slide 31 - Quiz

Stel je gaat de zwaartekracht tekenen van een persoon. Welke richting gaat de pijl dan op?
A
Naar rechts
B
Naar beneden
C
Naar links
D
Naar boven

Slide 32 - Quiz

Stel je gaat de zwaartekracht van een zware en een lichte doos tekenen. Welke pijl is dan langer?
A
Dat kun je niet weten
B
Die van de zware doos
C
Die van de lichte doos
D
Ze zijn beide even lang

Slide 33 - Quiz

Een getekende kracht is 4,3cm. De schaal is 1 cm ≙ 25 N. Hoe groot is de kracht? (Geef je antwoord met 1 cijfer achter de komma, en de eenheid natuurlijk!)

Slide 34 - Open question

Je tekent een krachtenpijl van 152 N. De schaal is 1 cm≙40 N. Hoe lang moet je de pijl tekenen in cm?

Slide 35 - Open question

Je tekent een krachtepijl van 5,6N. Je maakt deze pijl 3,1cm lang. Wat is de juiste schaal?
1 cm ≙ ..... N (1 cijfer achter de komma)

Slide 36 - Open question


A
Tussen de bal en de voet
B
In het midden van de voet
C
In het midden van de bal
D
In het zwaartepunt van de bal

Slide 37 - Quiz

Om een aluminium staaf worden twee ringmagneten geschoven. De bovenste magneet blijft daarna zweven

Welke twee krachten werken op de bovenste ring?

Slide 38 - Slide

Welke krachten werken hier?

Slide 39 - Slide