Krachten + wetten van Newton

Kracht versus Energie

De term "energie" is afgeleid van het Griekse woord "energeia" wat operatie of activiteit betekent. Energie is het mechanisme achter een activiteit.

Het symbool voor energie is de hoofdletter E (Energie).

Energie wordt uitgedrukt in de eenheid Joules (J). 


In de natuurkunde is een kracht een interactie die (zonder evenwicht/tegenwerking) de beweging van een object zal veranderen. Een kracht kan een object versnellen, vertragen, stoppen of van richting doen veranderen. 

Het symbool voor kracht is de hoofdletter F (Force).

Krachten worden uitgedrukt in de eenheid Newton (N).


1 / 31
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Kracht versus Energie

De term "energie" is afgeleid van het Griekse woord "energeia" wat operatie of activiteit betekent. Energie is het mechanisme achter een activiteit.

Het symbool voor energie is de hoofdletter E (Energie).

Energie wordt uitgedrukt in de eenheid Joules (J). 


In de natuurkunde is een kracht een interactie die (zonder evenwicht/tegenwerking) de beweging van een object zal veranderen. Een kracht kan een object versnellen, vertragen, stoppen of van richting doen veranderen. 

Het symbool voor kracht is de hoofdletter F (Force).

Krachten worden uitgedrukt in de eenheid Newton (N).


Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat is het symbool voor kracht?
A
K
B
F
C
k
D
f

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de eenheid van kracht?
A
kg
B
F
C
N
D
m

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Soorten krachten
- Zwaartekracht (Fz = m x g): kracht die aarde op een massa uitoefent.

Aantrekkingskracht van de planeet: hoe hard wordt er aan iedere kilogram getrokken. 

Aarde: 9,81 m/s². Maan: 1,62 m/s². Jupiter: 24,79 m/s². Ruimte: 0.


Slide 4 - Slide

De maan is zes keer zo klein dan de aarde. De aantrekkingskracht ook. De astronaut weegt 12 kg. Omdat de spieren van de astronaut veel te sterk zijn voor de 12 kg, kan hij op de maan vijf meter hoog springen en niet goed lopen. Bij elke stap zweeft hij een eindje in de lucht. Waarom zijn astronauten in het ruimteveer gewichtloos? De zwevende astronauten verkeren in een ‘vrije val.’ De enige manier om van de aarde los te komen, is doormiddel van een hele krachtige raket. De maan is kleiner dan de aarde, minder massa, hierdoor is de aantrekkingskracht ook minder. Astronauten in een ruimteschip zweven ook omdat ze samen met het ruimteschip in de baan om de aarde vallen. 
Bereken het gewicht op aarde van een olifant met een massa van 5000 kg
A
500 N
B
5000 N
C
50 000 N
D
500 000 N

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Wat valt op de maan eerder op de grond:
A
Een veer
B
Een hamer
C
Allebei vallen even snel
D
Allebei in de lucht blijven zweven

Slide 6 - Quiz

Op de aarde is het zo dat het zwaarste voorwerp het snelst valt, dit komt door de lucht in combinatie met de zwaartekracht. Op de maan is er geen lucht, maar wel zwaartekracht. Hierdoor vallen alle voorwerpen tegelijk op de grond, zoals een hamer en een veer.

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Soorten krachten
- Zwaartekracht (Fz = m x g): kracht die aarde op een massa uitoefent.
- Veerkracht: kracht van elastische materialen. 
- Spankracht (Fs): kracht uitgeoefend door gespannen koord (touw/snaar).
- Gewicht (Fg): kracht op een ondersteunend vlak. 
- Normaalkracht (Fn): reactiekracht van gewicht op vlak (actie = reactie) (tafel - lift)
- Schuifwrijvingskracht
- Spierkracht

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Het gewicht is een kracht.
Wat is de eenheid van dit gewicht?
A
kg
B
N
C
F
D
J

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de uitwerking van een kracht

Een kracht zelf kun je niet zien.We weten dat hij er is maar we zien hem niet. Wel kunnen we zien wat de uitwerking van de kracht is. Als je iets laat vallen gaat het ergens heen bewegen met een steeds groter wordende snelheid. En op de grond kan het kapot gaan.


De uitwerkingen zijn:

  • veranderen van richting
  • veranderen van snelheid
  • veranderen van vorm

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Het tekenen van een kracht

Een kracht kunnen we tekenen door middel van een pijl.

  • De pijl heeft een richting (waar wijst de punt heen)
  • De pijl heeft een grootte (met de schaal kun je de kracht uitrekenen)
  • De pijl heeft een aangrijpingspunt (waar begint de pijl, daar werkt de kracht ook.)

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Het tekenen van een kracht

Kijk naar de pijlen.

De smurfen hebben het touw vast dus daar begint de kracht = aangrijpingspunt.

De sterkste smurf heeft de grootste pijl

De pijlpunten wijzen naar de richting waarop ze smurfen.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

De zwaartekracht

Net als het gewicht hangt de zwaartekracht ook af van de aantrekkingskracht (g) en de massa (m).

De zwaartekracht is de kracht waarmee de aarde aan jou trekt, en je gewicht is jouw kracht waarmee je je afzet op je ondergrond.

Deze twee krachten zijn evengroot en daardoor in evenwicht.

Je gaat niet omhoog en niet naar beneden.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

De zwaartekracht

Maar is er geen ondersteunend vlak (oeps)


Dan is de zwaartekracht de enige kracht die aan je trekt en ga je naar beneden.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

De zwaartekracht

Als je de zwaartekracht moet tekenen teken je altijd een pijl naar beneden.

Het aangrijpingspunt is in het midden van het figuur.


Dit punt noemen we het zwaartepunt.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Met welk figuur kun je een kracht tekenen
A
pijl
B
rondje
C
spiraal
D
vierkantje

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Je wilt een kracht tekenen van 30 N.
De schaal is 1 cm = 5N
Hoelang wordt de pijl?
A
5 cm
B
30 cm
C
150 cm
D
6 cm

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Hoe heet het aangrijpingspunt van de zwaartekracht?
A
zwaartepunt
B
gewichtspunt
C
aantrekkingspunt

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Bereken het gewicht van een kist met een massa van 20 kg
A
2 N
B
200 N
C
20 kg
D
200 kg

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Bereken het gewicht van een voorwerp met een massa van 550 gram
A
0,55 N
B
0,55 kg
C
5,5 N
D
5,5 kg

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

De laatste vraag:
Bereken het gewicht van een voorwerp met een massa van 10 gram
A
0,1 N
B
1 N
C
10 N
D
100 N

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Eerste wet van Newton (traagheidswet)
Een voorwerp waar geen kracht op werkt is: 
of in rust (staat stil) 
of beweegt met een constante snelheid


Fres=0N

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

traagheid
Traagheid is de eigenschap van een object zich te verzetten tegen snelheidsverandering als er een kracht op wordt uitgeoefend.
Het wil dus in dezelfde richting gaan en dezelfde snelheid.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Tweede wet van Newton

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Traagheid
Een voorwerp met een grote massa, heeft een grote traagheid. Dat betekent het voorwerp:
  • kan langzamer optrekken
  • neemt langer om tot stilstand te komen
  • kan moeilijker van beweegrichting veranderen
 
Fres=ma

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Derde wet van Newton
Actie = reactie

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions