Massa, Kracht en gewicht.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Trillingen en Cirkelbewegingen
Advertisements

4/10/2017 Opleiding BINNENISOLATIE voor thermische renovatie Module 3 Train the trainer – 06/12/ Brugge.
Isaac Newton Omdat een beetje extra bijscholing nooit kwaad kan 
Wageningen University Meteorologie en Luchtkwaliteit
Materialen en moleculen
Hoe deel je gesteenten in? Codering; Streckeisen
Havo 5: Stoffen en Materialen
Handboek Commercieel Budgetteren: toegepast J. Vanhaverbeke & L
Veevoeding Blok 3 en 4: Ruwvoerbalans melkveehouderij
Dynamica van luchtstromen
Jeugd in het Strafrechtelijk kader Les 3, 2016 ‘Needs’
Natuurkunde Overal Hoofdstuk 1: Beweging in beeld.
Klaar met het PW? Lees aandachtig het samenvattingenblad hst 7
Greenbuilding project
Aanleiding Veranderende organisatie
Financiële situatie Volley
Portfolio Zon projecten.
Door Marco Lassche, Joyce Mulder en Mare de Winter
VAN KEUKENBLAD TOT FRIKANDEL presentatie door Koen Ongkiehong
Energielening.
De missie, het hart en het broodtrommeltje
Context 4 Verlichtingsideeën en de democratische revoluties
Gaat u dan snel naar Goedkoop of in kleine oplagen kleding (laten) bedrukken, met een embleem, logo en/of tekst van uzelf, of.
Bomen en struiken IVN Helden.
STUUR DIT AAN EEN SLIMME VROUW... EN AAN ALLE MANNEN... DIE ER TEGEN KUNNEN !!! Na 5000 jaar moppen over vrouwen... uiteindelijk moppen over mannen.
Roundtable De Gefragmenteerde Organisatie
Welkom.
Mictieklachten bij mannen
BASISVEILIGHEID (VCA)
Quel jour sommes-nous aujourd’hui ?
Hoofdstuk 6 Warmte.
Outdoor Advanced - Specialist Tuin en Openbaar Groen 3.1,
Jorismavo Examenvoorlichting
RECHT VAN SPREKEN FUNCTIONEREN OC’S 2016
Inlichtingenbijeenkomst Simulatiecapaciteit ERTMS
Toolbox: ATEX ATmosphere - EXplosive
Groeiende kritiek op de katholieke Kerk rond 1500
De wederkomst ophanden? 20 augustus 2017 Urk.
En blessurepreventie Trainingsopbouw.
Six hats: Werken met netwerken? Mijn gedacht
VEELTERMEN BLADWIJZERS: GETALWAARDE OPTELLEN EN AFTREKKEN
Omdenken Een kleine test….
Toevoeging H5 Elektriciteit
Hoofdstuk 3 In beweging.
Reisconferentie van zorg naar zelfregie
Klaar met de toets? Lees aandachtig het samenvattingenblad hst 6
Je kunt iedere dag iets betekenen voor een ander
Rd4-afvalconferentie november 2016
Nienke Hoffman Teamleider bovenbouw 28 maart 2017
Risico’s en de vertaling naar wettelijke uitgangspunten
Op zoek naar de juiste toon Geluid in de omgevingswet
TAALSITUATIE & - ONTWIKKELING IN VLAANDEREN
NIET-RATIONELE BESLISSINGEN in de TECHNIEK
Stedelijke bevolking 50% wereldwijd (70% verwacht) 75% in Europa
Hoofdstuk 5 Les 1: Markten.
6. Sleutelvoedingsfactoren
Hst. 2 Het geslachtsapparaat
Wees welkom op deze 1STE cursus windows SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR AMBTENAREN Vergeet niet te rusten tijdens de cursus en neem een relaxe houding aan tijdens.
Microsoft® Office Outlook® 2007-cursus
De Here zeide tot Mozes: Ga, Ik zend u tot Farao
Co-creatie in de Master Health Care & Social Work
Participatie in Onderzoek ZonMw
DE WINST VAN ZORGVRIENDELIJK WERKGEVERSCHAP
VPH Les 13.
Maurits Hendriks Technisch Directeur Chef de Mission
Welkom Brussel, 25/02/2017.
Informatiebijeenkomst project Snippergroen
Nedgraphicsdag 18 september 2012
Kwaliteitsborging voor het Bouwen
Transcript van de presentatie:

Massa, Kracht en gewicht. De diagnostische test

Zwaartekracht De kracht die bijvoorbeeld de aarde op een massa uitvoert. Aantrekkingskracht is de kracht die bijvoorbeeld de aarde op 1kg uitoefent. Deze is altijd hetzelfde op aarde g = 9,81 N/kg 08:17:10

Formule 𝐹 𝑧 = m x g 08:17:10

De veer Als een voorwerp aan een veer stil hangt dan geldt de eerste wet van Newton. 𝐹 𝑣 = 𝐹 𝑧 Met andere woorden als je de massa weet, weet je ook de veerkracht ( 𝐹 𝑧 =𝑚×𝑔) 08:17:10

Formule Veerkracht 𝐶= 𝐹 ∆𝑙 08:17:10

Formule Veerkracht en zwaartekracht. 𝐹= 𝐶= ∆𝑙= 𝐶= 𝐹 ∆𝑙 𝐹= 𝑚= 𝑔= 𝐹=𝑚×𝑔 08:17:10

Grootheden en eenheden Noteer in het overzicht bij elke grootheid de formule(s) waar deze grootheid in voor komt(en) Grootheid Symbool Eenheid Formules Kracht Zwaartekracht Aantrekkingskracht Gewicht Massa Uitrekking Veerconstante 08:17:10

Kracht F N F = m x g F = C x u Zwaartekracht Fz Fz=mxg Grootheid Symbool Eenheid Formules Kracht F N F = m x g F = C x u Zwaartekracht Fz Fz=mxg Aantrekkingskracht g N/kg g = F / m Gewicht Fg Fg = m x g Massa m kg m = F / g Uitrekking u cm of m u=F/C Veerconstante C N/cm of N/m C=F/u 08:17:10

Krachten ^ = Vector Komt overeen met Noem drie uitwerkingen die een kracht kan hebben. Verandering van snelheid, richting en vorm. Een kracht kunnen we voorstellen door een ……… Een vector heeft een: a) …………. b) …………. c) …………. Het teken bij een kracht schaal betekend: …………………………………………………. Vector Aangrijppunt Richting Grootte ^ = Komt overeen met 08:17:10

Krachtschaal ^ = Op een steen werkt een zwaartekracht van 18 N. F = 12 N m = ? g = 9,81 N/kg m = F / g m = 12 N / 9,81 N/kg m = 1,22 kg Krachtschaal Op een steen werkt een zwaartekracht van 18 N. De twee vectoren zijn op schaal getekend. Bepaal met behulp van het plaatje hiernaast de massa van de cilinder. Wat is de krachtschaal? Hoe groot is Fz van de cilinder? Bereken de massa van de cilinder. Laat zien hoe je het gedaan hebt. steen 6 cm 4 cm F = 18 N bij de steen en de vector = 6 cm 18 N : 6 cm => 3 N per cm De krachtschaal 1 cm 3 N ^ = De zwaartekracht op de cilinder is dus 4 x 3 = 12 N 08:17:10

Veerunster (Examen vmbo 2002) In de figuur is een veerunster getekend. Welke waarde geeft de veerunster aan? De uitrekking is 3 cm bij een kracht van 4,5N Bereken de veerconstante. F = 5,9 N F = 4,5 N u = 3 cm C = F : u = 4,5 N : 3 cm = 1,5 N / cm 08:17:10

De veerconstante u = 10 cm F = 7,4 N C = ? F = m x g Als Jantje er een blokje van 750 g aan hangt rekt de unster 10 cm uit. Bereken de veerconstante u = 10 cm F = 7,4 N C = ? m = 750 g = 0,75 kg F = m x g F = 0,75 x 9,81 N/kg F = 7,4 N C = F : u C = 7,4 N : 10 cm C = 0,74 N / cm 08:17:10

C = 0,74 N / cm F = m x g F = 4,9 N F = 0,5 x 9,81 N/kg u = ? Bereken hoe de veer uitrekt als er een blokje van 500g aan de veer van opgave a gehangen wordt. (gebruik de veerconstante uit de vorige opgave) m = 500 g = 0,5 kg F = m x g F = 0,5 x 9,81 N/kg F = 4,9 N C = 0,74 N / cm F = 4,9 N u = ? u = F : C u = 4,9 N : 0,74 N / cm u = 6,6 cm 08:17:10

Veerunsters (Krachtmeters) (Examen MAVO 1984) Mia bevestigt twee veerunsters aan elkaar. Aan de onderste veerunster hangt ze een blokje. Met de veerunsters kan Mia bepalen hoe groot de zwaartekracht op het blokje is. Welk gewicht wijst de onderste veerunster aan. Wel gewicht wijst de bovenste veerunster aan. Waarom zit er een verschil tussen de twee unsters. Wat is de massa van het blokje. F = 0,7 N. Het gewicht van het blokje + het gewicht van de onderste unster 0,9 N Het gewicht van de onderste unster 0,2 N Wordt niet mee gemeten door de onderste unster Fz = 0,7 N Fz = m x g m = Fz : g = 0,7 : 10 = 0,07 kg m = 70 g 08:17:10

Steekwagen m = 150 kg g = 9,81 N/kg Fz = m x g Fz = 150 kg x 9,81 N/kg 08:17:10 Een kist van 150 kg wordt met een steekwagen gelicht. Bereken de zwaartekracht op die op de kist werkt. Fz = ? m = 150 kg g = 9,81 N/kg Fz = m x g Fz = 150 kg x 9,81 N/kg Fz = 1,47 kN 08:17:10

Kracht en massa Bereken de zwaartekracht op een stuk kaas van 360 g. 08:17:10 Kracht en massa Bereken de zwaartekracht op een stuk kaas van 360 g. m = 360 g = 0,36 kg g = 9,81 N/kg Fz = m x g Fz = 0,36 kg x 9,81 N/kg Fz = 3,5 N 08:17:10

Bereken de zwaartekracht op een meisje van 43 kg. Fz = ? m = 43 kg g = 9,81 N/kg Fz = m x g Fz = 42 kg x 9,81 N/kg Fz = 412 N 08:17:10

Anja staat nog steeds op aarde. g = 9,81 N/kg Anja draagt een rugzak met een massa van 4 kg. Bereken het gewicht als Anja de rugzak op haar rug heeft. Wat kan je zeggen over de kracht die Anja nodig heeft om de rugzak op te tillen. Hoe groot is de aantrekkingskracht als Anja de rugzak optilt. Bereken hoe groot de zwaartekracht op de rugzak is als Anja hem optilt. Fg = ? Fg = m x g m = 4 kg Fg = 4 kg x 9,81 N/kg g = 9,81 N/kg Fg = 39 N De kracht moet groter zijn dan 39 N Anja staat nog steeds op aarde. g = 9,81 N/kg Fz = m x g De rugzak heeft een hangpunt dus Fg = Fz = 39 N 08:17:10

De duik van Wouter Fz = ? Fz = m x g m = 90 kg Fz = 90 kg x 9,81 N/kg Wouter staat op de duikplank om een mooie duik te maken. Wouter heeft een massa van 90 kg. De aantrekkingskracht is 9,81 N/kg. a) Bereken de zwaartekracht als wouter op de duikplank staat. b) Bereken het gewicht van Wouter als hij op de duikplank staat. c) Bereken de zwaartekracht als wouter duikt. d) Bereken het gewicht van Wouter als hij duikt. Na de duik zwemt Wouter in het water en gaat aan een veerunster hangen. e) Leg uit of het gewicht van wouter groter, kleiner of gelijk aan de zwaartekracht is? Fz = ? Fz = m x g m = 90 kg Fz = 90 kg x 9,81 N/kg g = 9,81 N/kg Fz = 883 N Wouter heeft een steunpunt dus Fg = Fz = 883 N Zwaartekracht is er altijd dus Fz = 883 N Geen hang of steunpunt dus Fg = 0 N Water heeft een opwaartse druk waardoor het gewicht afneemt. De zwaartekracht blijft gelijk. 08:17:10