Krachten rond de auto: balans en spankracht

Krachten balans en spankracht

1 / 24
next
Slide 1: Slide
New lesson editorFysicaSecundair onderwijs

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Krachten balans en spankracht

Wat weet je al over krachten die werken op een bewegende auto?

Leerdoelen

Aan het einde van deze les kun je alle relevante krachten bij een bewegende auto benoemen, meerkeuzevragen oplossen over deze krachten, het begrip resulterende kracht toepassen, de krachtenbalans uitleggen, systemen in evenwicht herkennen en spankracht berekenen bij uiteenlopende richtingen.

Wat is een kracht?

Een kracht is een duw of trek die een verandering in snelheid of richting veroorzaakt of een vervorming.



F = grootheid

N= eenheid

Welke kracht werkt altijd naar beneden?

A

C. Normaalkracht

B

A. Motorkracht

C

D. Wrijvingskracht

D

B. Zwaartekracht

Welke kracht voorkomt dat een auto zakt?

A

C. Normaalkracht

B

A. Motorkracht

C

D. Zwaartekracht

D

B. Spankracht

Wat is het effect van wrijving op de auto?

A

D. Heeft geen effect

B

C. Laat de auto zweven

C

A. Versnelt de auto

D

B. Vertraagt de auto

Herhaling: resulterende kracht

De resulterende kracht is de som van alle krachten op een voorwerp. Is deze nul, dan verandert de snelheid niet.

Evenwicht

Systeem in evenwicht

Resulterende kracht ongelijk aan nul: versnelling of vertraging of verandering van richting.

Systeem uit evenwicht

Resulterende kracht nul: geen versnelling, snelheid blijft gelijk.

voorbeeld:

de schommel

Toepassing: auto versnelt

Wanneer is de resulterende kracht op een auto positief? Geef een voorbeeld.

Reflectievraag

Waarom is het belangrijk om te weten of de krachten in balans zijn bij bewegende voertuigen?

Krachten niet loodrecht: hoe berekenen?

Deelcomponenten

Resultante

De totale kracht is de vectoriele optelling van de componenten.

Krachten kunnen worden opgesplitst in x- en y-componenten met behulp van trigonometrie.

Krachtenbalans opstellen

Bij een krachtenbalans schrijf je alle relevante krachten op en tel je deze vectorieel bij elkaar op.

spankracht

Spankracht werkt langs een kabel of touw. Deze kracht houdt het systeem in evenwicht of zorgt voor beweging.

Samenvatting

Je herkent nu alle relevante krachten, weet hoe de krachtenbalans werkt, hoe je krachten optelt onder hoeken en hoe je spankracht bepaalt.

Wat is de spankracht in dit voorbeeld?

Je weet dat:

  • De massa 50 kg is

  • Dat de Fspier 200N is.

  • Het systeem is in evenwicht.

  • De hoek tussen Fspan en zwarte pijl is 30°

  • )

A

4,9.10^2 N

B

2,0.10^2

C

4,2.10^2 N

D

1,0.10^2

Reflectievraag afsluitend

Hoe bepaal je of krachten in balans zijn?

A

Door enkel naar de snelheid te kijken.

B

Door alleen naar de massa te kijken.

C

Door de resulterende kracht te berekenen.

D

Door de temperatuur te meten.

Wat gebeurt er als krachten niet in balans zijn?

A

Het voorwerp blijft altijd stil.

B

Het voorwerp versnelt of vertraagt.

C

De krachten stoppen met werken.

D

Er ontstaat geen beweging.

Wat is een voorbeeld van balans?

A

Een vliegtuig dat opstijgt.

B

Een hangende schommel met gelijke gewichten.

C

Een bal die van een tafel valt.

D

Een auto die met hoge snelheid rijdt.

Reflectie: Wanneer zijn krachten in balans?

A

Als er beweging is zonder versnelling.

B

Als de krachten ongelijk zijn.

C

Als de massa constant veranderd.

D

Als de netto kracht nul is.

Schrijf 2 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Schrijf iets over de les op waarover je meer wilt weten.

Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.