h 11.3 en 11.4 2024

WELKOM
We gaan weer in de groepjes zitten waarin we  ook zaten.
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

WELKOM
We gaan weer in de groepjes zitten waarin we  ook zaten.

Slide 1 - Tekstslide

Welkom H 11 - Groepjes
1. Nihayet, Rowan, Shirwan
2. Raoul, Justin, Gaia
3. Safara, Dylan, Esmée
4. Fier,  Sietze, Tess, Azize 

Slide 2 - Tekstslide

Welke vraag (vragen) of onderwerp wil je graag behandeld hebben?

Slide 3 - Open vraag

planning
11.3 Lezen in stilte 
Uitleg 11.3 
Maken van 11.1 tot en met 11.3 

Slide 4 - Tekstslide

Beweging of Kinetische Energie

Slide 5 - Tekstslide

(Bewegings) Kinetische energie
De formule voor kinetische energie luidt als volgt:

waarin:
           =  kinetische energie in      J
           =  massa in                               kg
            =  snelheid in                           m/s
Zoals te zien is, is de kinetische energie afhankelijk van de snelheid waarmee het voorwerp beweegt.

Ekin=21mv2
Ekin
m
v

Slide 6 - Tekstslide

Er staat een heel goed voorbeeld in jullie boek over de boer. Deze gaan we gezamenlijk even bekijken. 

Slide 7 - Tekstslide

Windturbine

Slide 8 - Tekstslide

Theorie: windturbine

Slide 9 - Tekstslide

Hoe werkt een windturbine?

Slide 10 - Tekstslide

Een spoel

Een spoel is een stroomdraad die ergens omheen gewikkeld is.

Je kunt van een spoel een elektromagneet maken.


Breng je een spoel in een magnetisch veld dan gaat er even

een stroompje lopen in de spoel.

Slide 11 - Tekstslide

Dynamo en spoel

De stroom ontstaat als het magnetisch veld in de spoel veranderd 

Bij een dynamo gebeurt dit doordat de magneet gaat draaien in de spoel.


Een generator is een grote spoel.


Slide 12 - Tekstslide

Herhaling elektromagneet
Bestaat uit een ijzeren kern met daaromheen een spoel.
  • stroom door spoel: er ontstaat een magnetisch veld in de spoel
  • door de ijzeren kern wordt magnetisch veld versterkt
  • heeft een noord- en een zuidpool
  • als stroomrichting omgedraaid wordt verandert de noordpool in de zuidpool, zuidpool wordt noordpool

Slide 13 - Tekstslide

Vermogen van een windturbine

Slide 14 - Tekstslide

De dynamo
Werkt door magneet en spoel

Magneet beweegt door spoel geeft stroom

Zet beweging om in elektriciteit.

Slide 15 - Tekstslide

Waterkracht-centrale
  • Stromend water heeft bewegingsenergie.
  • In een waterkrachtcentrale wordt deze energie omgezet in elektrische energie.
  • Het water stroomt van hoog naar laag waardoor een turbine gaat draaien. Deze drijft een generator aan: bewegingsE. --> elektrischeE.

Slide 16 - Tekstslide

Paragraaf 3.4
Water bevat zwaarte-energie. Deze zwaarte-energie wordt in een waterkrachtcentrale omgezet in elektrische energie 

Ez = m ∙ g ∙ h
De hoeveelheid zwaarte-energie hangt af van:
- m in kg:                     de massa van het water
- g in m/s2 (N/kg):  de sterkte van de zwaartekracht ( op aarde altijd 10)
- h in m:                       de hoogte

Slide 17 - Tekstslide

als je de massa van water niet weet wat dan?

Zoek in je Binas de dichtheid van water op.
Wat is het volume en dan met de formule van dichtheid 
m = ρ ∙ V
Uitrekenen

Slide 18 - Tekstslide

Uitgerekend maar nu wil je weten hoe snel je gaat onderaan de heuvel. Of met welke snelheid het water het schoepenrad raakt. Wat nu?

Slide 19 - Tekstslide

Ez = Ek

Slide 20 - Tekstslide

Gegeven: 
m = 2,5kg       Ez = m ・g・ h  
h = 3,2m   Ez = 2,5kg ・ 10 ・ 3,2m = 80J  
Bereken de snelheid waarmee de steen de grond raakt. 
Gevraagd:         V=....m/s 
Berekenen:
Ez wordt omgezet in Ek ⟹ Ez = Ek
80 = ½ ・m ・v2
80 = ½・ 2,5 ・v2 ⟹ v2 = 64
v = 8m/s

Slide 21 - Tekstslide

Zijn alle duurzame energieën even duurzaam? 

Slide 22 - Tekstslide

les/huiswerk
Alles af van 11.1 tot en met 11.5 

Slide 23 - Tekstslide