5A H9 Arbeid, energie en vermogen 20 januari 2021

Planning
  • Opgaven Oefenen B bespreken: 3 en 6
  • Oefenen met H9
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Planning
  • Opgaven Oefenen B bespreken: 3 en 6
  • Oefenen met H9

Slide 1 - Tekstslide

Doelen
alle leerdoelen van H9

Slide 2 - Tekstslide

3. Boomstamwerper
De boomstam heeft door een korte aanloop  al een horizontale beginsnelheid. De boomstam wordt uiteindelijk schuin omhoog weggeworpen. MacLarren heeft een aanloopsnelheid van 1,4 m s−1. Direct na de worp is de snelheid van de boomstam 5,7 m s−1. De worp duurt 0,45 s en daarbij gaat het zwaartepunt van de boomstam 48 cm omhoog. De boomstam heeft een massa van 79 kg. 

Bereken het gemiddelde vermogen dat MacLarren bij deze worp levert.

Slide 3 - Tekstslide

Aanpak
P = W/t , t = 0,45 s, W moeten we berekenen.
De arbeid voert energie toe aan het systeem

Energievergelijking opstellen:
Begin van de worp: Ekin + W
Eind van de worp: Ekin + Ez
Dus: Ekin,begin + W = Ekin,eind + Ez,eind

Slide 4 - Tekstslide

Berekenen





Of: de arbeid W zorgt voor een toename van de kinetische energie en zwaarte-energie

Slide 5 - Tekstslide

Berekenen

Slide 6 - Tekstslide

Eindantwoord

Slide 7 - Tekstslide

6. Sprong op de maan
Astronaut Young maakte op de maan een sprong recht omhoog.  In het diagram zie je het verloop van de snelheid van zijn zwaartepunt tijdens de sprong. 
De massa van Young plus zijn bepakking is 180 kg. 
 De zwaartekracht op de maan is zes keer zo klein als op de aarde.

Slide 8 - Tekstslide

Analyse van het diagram
Negatieve snelheid: beweging naar beneden.
Afzet, beweging naar boven, begint dus op t = 0,84 s. 
Op dat moment is zijn zwaartepunt in het laagste punt. 
Het afzetten eindigt op t = 1,16 s: maximale snelheid.

Slide 9 - Tekstslide

6. Sprong op de maan: vraag
Tijdens het afzetten verricht Young arbeid, waardoor de zwaarte-energie en de kinetische energie toenemen.

Hoeveel arbeid verrichtte Young tijdens het afzetten?

Slide 10 - Tekstslide

Uitwerking

Slide 11 - Tekstslide

vmax aflezen: 1,16 m/s

Slide 12 - Tekstslide

Berekening van

Slide 13 - Tekstslide

Eindantwoord

Slide 14 - Tekstslide

Een meisje glijdt zonder/met wrijving van de glijbaan naar beneden. Op welke glijbaan bereikt ze de grootste eindsnelheid?

Slide 15 - Tekstslide

Een meisje glijdt zonder wrijving van een glijbaan naar beneden. Op welke glijbaan bereikt zij de grootste eindsnelheid?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 16 - Quizvraag

Een meisje glijdt MET wrijving van een glijbaan naar beneden. Op welke glijbaan bereikt zij de grootste eindsnelheid?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 17 - Quizvraag


Slide 18 - Open vraag

Uitwerking

Slide 19 - Tekstslide

Maak opgave 23a uit je boek

Slide 20 - Open vraag

Slide 21 - Tekstslide

Maak opgave 23b

Slide 22 - Open vraag

Uitwerking 23b

Slide 23 - Tekstslide

Maak opgave 23c

Slide 24 - Open vraag

Uitwerking 23c

Slide 25 - Tekstslide

Doel gehaald?

Slide 26 - Tekstslide

Stel hier je vragen. Ik laat ze niet openbaar zien

Slide 27 - Open vraag

Harmonische trilling massa-veersysteem
Bal beweegt naar links, snelheid neemt toe en daarna weer af tot 0 en dan keert de richting om
Energie-omzetting: veerenergie --> veerenergie + kinetische 
--> kinetische energie (veerkracht is in de evenwichtsstand even 0) --> veerenergie + kinetische energie --> veerenergie. 

Slide 28 - Tekstslide

Harmonische trilling massa-veersysteem
Wrijvingskrachten te verwaarlozen, dan geldt:
Ev + Ekin = constant
In uiterste stand aan het begin: Ekin = 0
In evenwichtsstand: Ev = 0 
Dus Ev, begin = Ek, evenw.


Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide