In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.
Lesduur is: 30 min
Onderdelen in deze les
V5natk3 - Goedemiddag!
Deze les:
Opg. 11: snelheid in een ruimtetijd-diagram
Gelijktijdigheid
Opg. 12: gelijktijdigheid
Slide 1 - Tekstslide
D3. Gelijktijdigheid
samen met tijdrek een centraal begrip in de speciale relativiteitstheorie
Slide 2 - Tekstslide
Nog een keer: Ruimtetijd-diagrammen
Goed kunnen omgaan met ruimtetijd-diagrammen is essentieel
Ook voor het bepalen van gelijktijdigheid
Oefen met het tekenen van wereldlijnen van waarnemers met verschillende snelheden en posities (opgave 11)
Slide 3 - Tekstslide
Slide 4 - Tekstslide
v = 0,1 c
v = 0,8 c
v = -0,9 c
v = -0,3 c
a
b
c
d
Slide 5 - Sleepvraag
Opgave 11
a) v = 0,1c & xo = -60m
b) v = -0,3c & xo = 60m
c) v = 0,8c & xo = 30m
d) v = -0,9c & xo = -30m
Slide 6 - Tekstslide
Wat is gelijktijdigheid?
Gelijktijdigheid bepalen we door de tijd-coördinaten af te lezen van gebeurtenissen. Dezelfde tijd-coördinaat betekent gelijktijdig.
De tijd-coördinaat van een gebeurtenis bepaal je door vanaf de gebeurtenis, evenwijdig aan de x-as, naar de tijd-as te gaan.
Dit is precies wat je in een (x,t)-diagram deed en bij wiskunde in een assenstelsel (alleen zijn de assen nu omgedraaid)
Slide 7 - Tekstslide
Slide 8 - Video
Gedachtenexperiment met Tracy, Esmay en Jorn
.. is dit een didactisch beter voorbeeld
dan Einsteins bliksem op het perron?
of is dit anders? (en de trein met sensoren gelijk aan bliksem?)
Hoe doet Bais het?
Slide 9 - Tekstslide
Referentiestelsel van Esmay:
B en D gelijktijdig
Referentiestelsel van Tracy:
B en D niet gelijktijdig
Slide 10 - Tekstslide
Wat is hier aan de hand?
Voor Tracy bewegen Esmay en Jorn naar rechts.
Voor Tracy heeft het licht meer tijd nodig om bij Jorn te komen, 'om Jorn in te halen'.
De lichtsnelheid is nog steeds altijd gelijk voor alle waarnemers, maar voor Tracy moet het licht meer afstand afleggen om Jorn te bereiken.
Resultaat: Gelijktijdigheid is niet voor alle waarnemers hetzelfde.
Slide 11 - Tekstslide
Twee referentiestelsels in één diagram
Slide 12 - Tekstslide
Constructie x'-as van de bewegende waarnemer
Twee manieren:
De hoek 𝛼 met de tijd-as (=wereldlijn) uitzetten als hoek met de ruimte-as
Spiegelen in de wereldlijn van de foton
𝛼
𝛼
)
)
Slide 13 - Tekstslide
Tijd- en plaatscoördinaten in het "bewegende" stelsel
Aflezen van een tijd-coördinaat doe je weer door evenwijdig aan de x-as naar de tijd-as te gaan.
En dat is voor het schuine referentiestelsel van de bewegende waarnemer niet meer horizontaal!
Aflezen plaats-coördinaat van een gebeurtenis: evenwijdig aan de tijd-as naar de plaats-as. Hiermee bepaal je of twee gebeurtenissen op dezelfde plaats zijn gebeurd.
Slide 14 - Tekstslide
12a. Voor William zijn op dezelfde plaats gebeurtenissen
A
BD
B
EC
C
AD
D
Geen
Slide 15 - Quizvraag
12b. Voor William zijn op dezelfde tijd gebeurtenissen
A
BD
B
EC
C
AD
D
EDC
Slide 16 - Quizvraag
12c. Voor Jurgen zijn op dezelfde plaats gebeurtenissen
A
BD
B
EC
C
AD
D
FE, BD en AC
Slide 17 - Quizvraag
ct'
Slide 18 - Tekstslide
12d. Voor Jurgen zijn op dezelfde tijd gebeurtenissen
A
BD
B
EC
C
AD
D
FC
Slide 19 - Quizvraag
De ct'-as van Jurgen is gegeven. Hoe construeer je de x'-as van Jurgen?
ct'
x'
Slide 20 - Tekstslide
De ct'-as van Jurgen is gegeven. Hoe construeer je de x'-as van Jurgen?