Elektriciteit en magnetisme

LES 3: Elektriciteit en Magnetisme
1 / 40
next
Slide 1: Slide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

LES 3: Elektriciteit en Magnetisme

Slide 1 - Slide


Beste leerlingen, ik ben er niet deze week, daarom een les via LessonUp. Veel succes! 
Groetjes, Nina

Slide 2 - Slide

Opbouw les:

1) Herhaling vorige lessen
2) Nakijken huiswerk
3) Lesdoelen 
4) Uitleg
5) Zelfstandig werken
6) Afronding

Slide 3 - Slide

Om te beginnen wat vragen om de kennis van de vorige lessen op te halen.......

Slide 4 - Slide

1) Metalen zijn geleiders van elektriciteit
A
Juist
B
Onjuist
C
Sommige metalen zijn geleiders
D
Alleen zilver en koper zijn geleiders

Slide 5 - Quiz

Wat heb je nodig voor een werkende stroomkring?
A
Geleiders en isolators
B
Een spanningsbron, stroomdraden en een verbruiker
C
Ampère en Volt
D
Een energiebron en een spanningsbron

Slide 6 - Quiz

Wat is ook alweer de eenheid van spanning?

Slide 7 - Open question

En weet je ook nog de eenheid van stroomsterkte?

Slide 8 - Open question

In een windmolen wordt bewegingsenergie omgezet in elektrische energie
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quiz

Wat zie je op deze afbeelding?

Slide 10 - Open question

Fossiele brandstoffen zijn spanningsbronnen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 11 - Quiz

Noem minstens één reden waarom fossiele brandstoffen geen duurzame energiebronnen zijn:

Slide 12 - Open question

Gaat het lampje branden?
A
Ja, want de stroomkring is gesloten
B
Ja, want de stroomkring is gesloten en een gum is een geleider
C
Nee, een gum is een isolator dus er gaat geen stroom lopen
D
Nee, want de spanning van de batterij is te laag

Slide 13 - Quiz

Hopelijk ging dat goed!

Deze les gaat over:  Elektriciteit en Magnetisme   
 

Slide 14 - Slide

Aan het eind van deze les: 
  • Kan je uitleggen wanneer magneten elkaar afstoten of aantrekken
  • Kan je uitleggen hoe een elektromagneet werkt en ken je drie manieren waarmee een elektromagneet versterkt kan worden
  • Kan je uitleggen hoe een elektromotor werkt
  • Weet je waar elektromagneten en elektromotoren voor worden gebruikt


 

Slide 15 - Slide

Voordat we beginnen aan dit onderwerp kijk je eerst je huiswerk van vorige week na.

De antwoorden zijn te vinden op Classroom



Slide 16 - Slide

Dan gaan we nu beginnen aan het volgende onderwerp: 
"Elektriciteit en Magnetisme"

Vul op de volgende slide in waar je aan denkt bij magnetisme

Slide 17 - Slide

Magnetisme

Slide 18 - Mind map

Slide 19 - Video

Zet de naam van de magneet bij de juiste afbeelding. Als je het niet weet, kijk dan op blz. 153 van je tekstboek
 
Naaldmagneet
Hoefijzermagneet
Staafmagneet

Slide 20 - Drag question

Hoe werkt een magneet?
Een magneet heeft een Noord- en Zuidpool

Noord + Zuid = aantrekken
Noord + Noord = afstoten
Zuid + Zuid = afstoten


Slide 21 - Slide

Onthoud: 

Bij een magneet stoten gelijke polen elkaar af en ongelijke polen trekken elkaar aan.   

Een magneet heeft altijd deze twee polen! Wanneer je een magneet in tweeën breekt, krijg je twee magneten met beide een Noord- en Zuidpool. 

 

Slide 22 - Slide

In een magnetisch veld ordenen magnetische deeltjes zich:  Aan de noordkant van de magneet liggen deeltjes met hun zuidpool gericht op de magneet. Aan de zuidkant is dit andersom. Wanneer je de magneet omdraait, draait het veld zich dus ook om. 

Slide 23 - Slide

Een magneet kan je aanzetten
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quiz

Onjuist! Een magneet is altijd magnetisch, je kan een magneet dus niet aan of uitzetten. 

Slide 25 - Slide

Met behulp van elektriciteit kunnen we wel een magneet maken die aan en uit kan. Dat noemen we een elektromagneet. 
Met behulp van elektriciteit kunnen we een magneet maken die aan en uit kan worden gezet. Dat noemen we een elektromagneet. 

Slide 26 - Slide

Waar denk jij dat elektromagneten voor gebruikt kunnen worden?

Slide 27 - Open question

Elektromagneten kunnen worden gebruikt bij het sorteren van afval:
Voor elektrische deursloten worden
ook elektromagneten gebruikt
De elektromagneet "vist" de magnetische spullen uit het afval en kan ze weer ergens anders loslaten door de magneet uit te zetten

Slide 28 - Slide

Maar hoe werkt een elektromagneet? Kijk daarvoor het volgende filmpje!

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Wanneer er een stroom door een draad loopt ontstaat er ook een magnetisch veld. Dit veld kan versterkt worden. Wanneer je de elektrische stroom weer uitzet gaat de magneet ook weer uit. 

Slide 31 - Slide

De sterkte van de elektromagneet hangt af van:
- aantal windingen spoel
>> hoe meer windingen (windingen = aantal "rondjes" dat het draad maakt); hoe sterker de elektromagneet
- grote van stroom door spoel
>> hoe groter de stroom; hoe sterker
de elektromagneet
- ijzeren kern in spoel
>> hoe dikker deze ijzeren kern (spijker in
de foto hiernaast); hoe sterker de elektro-
magneet

Slide 32 - Slide

De elektromotor
Met een elektromagneet kunnen we elektriciteit omzetten in beweging. Dat is heel erg handig, denk maar aan de elektrische fiets en auto, de elektrische tandenborstel, mixers en boren. 

In het volgende filmpje zie je hoe zo'n elektromotor werkt! 

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Zo, dat is niet eenvoudig.... 

Een korte samenvatting: 

 
Van elektriciteit naar beweging

Slide 35 - Slide


Op de volgende pagina nog een fimpje van een simpele elektromotor. Kijk naar het filmpje en probeer te snappen wat er gebeurt.

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Video

Begrijp jij hoe het kan dat de spijker gaat draaien?

Noteer de stappen in je schrift. Snap je het nog niet helemaal? Luister dan nog een keer naar deze voice memo van mij: 
 
Heb je nog vragen over de elektromotor? Noteer die in je schrift, dit bespreken we bij de volgende les!  
Van elektricitiet naar beweging

Slide 38 - Slide

Zelfstandig werken: 
Ga nu zelfstandig aan de slag met het werkboek blz. 108: opdracht 2 t/m 14
Heb je moeite met de opdrachten? 
  • Lees hoofdstuk 7.3 in je boek 
  • gebruik de voorgaande slides
  • Onthoud: gelijke polen stoten elkaar af en ongelijke polen trekken elkaar aan. Bewegende magneten nemen de kortste route om hun Noordpool bij de Zuidpool van een andere magneet te krijgen. 
  • Nog steeds vragen? Noteer deze in je schrift, we bespreken ze de volgende les. 
                      

Slide 39 - Slide

Tot volgende week!
Huiswerk
Nask: Mk  7.4 opdracht 2 t/m 14 - blz. 108 

Slide 40 - Slide