Hoofdstuk 3 - Isoleren en herhaling - VWO3

Hoofdstuk 3 
Isoleren en herhaling
1 / 31
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hoofdstuk 3 
Isoleren en herhaling

Slide 1 - Slide

Wat is Energie?
Een natuurkundige grootheid
- de mogelijkheid om arbeid te verrichten.
de mogelijkheid om een verandering te bewerkstelligen. 
Herhalen

Slide 2 - Slide

Wat is een energiebron?
Alles wat een bruikbare soort energie kan leveren is een energiebron
Herhalen

Slide 3 - Slide


Waarvoor gebruiken we energie?


  • Mobiliteit
  • Verwarmen
  • Opwekken van elektriciteit
Herhalen

Slide 4 - Slide

6 Energiebronnen
  1. Fossiele brandstoffen
  2. Biomassa
  3. Wind
  4. Kernsplijting
  5. Zon
  6. Aardwarmte
Herhalen

Slide 5 - Slide

Ideale energiebron
  • Onuitputtelijk
  • Altijd beschikbaar
  • Milieuvriendelijk
  • goedkoop
Herhalen

Slide 6 - Slide

Energietransitie
  • Duurzame energiebronnen
  • Efficiënt energiemanagement
  • Grootschalige energieopslag
  • Lokale productie van energie  
Herhalen

Slide 7 - Slide

Waarom is biomassa geen ideale energiebron?

Slide 8 - Open question

Waarom is kernsplijting geen ideale energiebron?

Slide 9 - Open question

Waarom is de wind geen ideale energiebron?

Slide 10 - Open question

Vormen van energie
Bijvoorbeeld:
Warmte
Bewegingsenergie (arbeid)
Elektrische energie
Chemische energie
Kernenergie
Stralinfsenergie
Herhalen

Slide 11 - Slide

Omzetten van energie
Verandering van kwaliteit
Waarde. De bruikbaarheid van die energiesoort.

Geen verandering van kwantiteit
Dus GEEN verandering van hoeveelheid energie

Wet van behoud van energie
Herhalen

Slide 12 - Slide

Warmte
Herhalen

Slide 13 - Slide

Een zonnecel is een apparaat dat de vorm van de energie verandert. Welke energievorm gaat erin? Welke komt eruit?





Slide 14 - Open question

Een zonnecel kan niet alle erop vallende straling omzetten in nuttige energie
Wat gebeurt er met de energie die niet nuttig wordt gebruikt?





Slide 15 - Open question


Grootheid Energie of Warmte
Eenheid:
Joule                                         
of
kilowattuur                            kWh

1 h = 60 min = 3600 s
1 kWh = 1000 Wh = 3600000 J = 3,6 MJ
Herhalen

Slide 16 - Slide

Waterkoker
Calorimeter
Herhalen

Slide 17 - Slide

Soortelijke warmte
Q = c · m · ΔT
  

Hierin is:
• Q de warmte in joule, afgekort met J;
• c de soortelijke warmte in joule per gram en per graad Celsius dus: J/(g °C);
• m de hoeveelheid stof in gram (g);
• ΔT = Teind− Tbegin de gewenste temperatuurstijging in graden Celsius (°C).
Herhalen

Slide 18 - Slide

Rekenen
Formules:               E = P ⋅ t
                                    Q = c ⋅ m ⋅ ΔT
                                                                          Let op de juiste eenheden!!
Stappenplan:        GG-FIRE

Herschrijven van formules:      Balansmethode

Slide 19 - Slide

Mini Heater
Een mini heater met een vermogen van 500W
wordt als DE oplossing aangeprezen voor 
goedkoop je woning verwarmen.
​​Soortelijke warmte van lucht: 1 J/(g °C)
De kamer bevat 31,2 kg lucht 
De temperatuur begon op 15 °C en ik wil het 20 °C hebben.
Hoelang duurt het voordat de lucht op temperatuur is?

Slide 20 - Slide


Slide 21 - Open question

Waarom zal het in de praktijk veel langer duren? (of niet eens lukken?)

Slide 22 - Open question

Isoleren

Slide 23 - Slide

Warmteverlies
"Verlies" is misleidend --> Wet van behoud van energie 
Warmte verplaatst zich op drie manier:
  • Geleiding
  • Stroming
  • Straling

En altijd van een plek met een hoge temperatuur naar een lage.

Slide 24 - Slide

Warmte
Herhalen

Slide 25 - Slide

Dynamisch evenwicht
Temperatuur in huis blijft ALLEEN constant als de verwarming evenveel toevoegt als dat er weglekt naar buiten.

meer toevoegen --> hogere temperatuur --> nieuw evenwicht

Groter temperatuursverschil --> Meer warmte-energie lekt weg


Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Muurisolatie
Pverlies = U ∙ A ∙ ΔT

• Pverlies het warmteverlies per seconde (J/s oftewel W);
• U de U-waarde van de muur, in W/(m2 °C);
• A de oppervlakte van de muur, in vierkante meter (m2);
• ΔT het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, in graden Celsius (°C).

Slide 28 - Slide

Pas aan pagina 145

Formule hoef je NIET te kennen! --> staat bij de vraag als je hem moet gebruiken

Slide 29 - Slide

Waarom kan je met Pverlies = U ∙ A ∙ ΔT
alleen een schatting maken? (en niet exact berekenen?

Slide 30 - Open question

Aan de slag
Maak 1 t/m 8 van paragraaf 3.3

5 juni --> proefwerk HEEL hoofdstuk 3

Slide 31 - Slide