Arbeid en kinetische energie

Welkom!

Boeken etc op tafel
Tas in de kast
Boeken open

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 5

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom!

Boeken etc op tafel
Tas in de kast
Boeken open

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

vragen over het huiswerk?
theorie uitleg  


Slide 3 - Tekstslide

Arbeid en kinetische energie
arbeid en energie

Slide 4 - Tekstslide

Voorbeeld
Van een 50,0 meter hoge toren wordt een steentje (65 g) losgelaten. Tijdens de val ondervindt dit steentje een wrijvingskracht van 0,20 N.
Bereken de snelheid waarmee het steentje de grond raakt.

Slide 5 - Tekstslide

Voorbeeld
Op het steentje werken 2 krachten die allebei arbeid uitoefenen op het steentje. De zwaartekracht verricht positieve arbeid en de wrijvingskracht negatieve arbeid.

Slide 6 - Tekstslide

Voorbeeld
Op het steentje werken 2 krachten die allebei arbeid uitoefenen op het steentje. De zwaartekracht verricht positieve arbeid en de wrijvingskracht negatieve arbeid.
De totale arbeid die verricht wordt op een voorwerp zorgt voor een snelheidsverandering en dus een verandering in kinetische energie...

Slide 7 - Tekstslide

Voorbeeld
Δh =50 m
m=50 g
Fw=0,20 N

Slide 8 - Tekstslide

Voorbeeld
Δh =50 m
m=50 g
Fw=0,20 N
W Fz=Fz*h=0,49*50=25 J
W Fw=Fw*h=0,20*50=10 J => -10J
ΣW=25 + -10 = 15 J

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeeld
Omdat de totale som van de arbeid +15 J  krijgt het steentje dus 15 J aan kinetische energie erbij.

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeeld
Omdat de totale som van de arbeid +15 J  krijgt het steentje dus 15 J aan kinetische energie erbij.

Ekin=21mv2=15J

Slide 11 - Tekstslide

Voorbeeld
Omdat de totale som van de arbeid +15 J  krijgt het steentje dus 15 J aan kinetische energie erbij.

Ekin=21mv2=15J
v=m2E=0,050215=24ms1

Slide 12 - Tekstslide

arbeid en kinetische energie
ΣW=ΔEkin

Slide 13 - Tekstslide

Oefenen
Een steen (2,0 kg) valt vanaf een hoogte van 65 m naar beneden en ondervindt daarbij een gemiddelde wrijvingskracht van 8,0 N.
Bereken de snelheid waarmee de steen de grond raakt.

Slide 14 - Tekstslide

Oefenen
Δh =65 m
m=2,0 kg
Fw=8,0 N

Slide 15 - Tekstslide

Voorbeeld
Δh =65 m
m=2,0 kg
Fw=8,0 N
W Fz=Fz*h=19,6*65=1,28 kJ
W Fw=Fw*h=8,0*65=520 J => -520 J
ΣW=1280 + -520 = 755 J

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeeld
Omdat de totale som van de arbeid +755 J  krijgt het steentje dus 755 J aan kinetische energie erbij.

Slide 17 - Tekstslide

Voorbeeld
Omdat de totale som van de arbeid +755 J  krijgt het steentje dus 755 J aan kinetische energie erbij.

Ekin=21mv2=755J

Slide 18 - Tekstslide

Voorbeeld
Omdat de totale som van de arbeid +755 J  krijgt het steentje dus 755 J aan kinetische energie erbij.

Ekin=21mv2=755J
v=m2E=2,02755=27ms1

Slide 19 - Tekstslide

Wat is nog niet (helemaal) duidelijk van de afgelopen les en wil je het graag nog een keer over hebben?

Slide 20 - Open vraag