De lancering van onze flesraket.  Opgave  Het Concept  Testlancering  Analytische kant  Luchtweerstand  Dé lancering  Theorie VS Praktijk.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
A5 Management & Organisatie
Advertisements

Rekenen met procenten Rekenen met procenten.
Themaweek Water Sectie Techniek.
Hoofdstuk 11.
toepassingen van integralen
Kracht en beweging.
Opdracht Gerealiseerde omzet 125%
Wat kost dat wel niet? Heb jij enig idee?.
Meten Grootheden kun je meten in eenheden. Tijd seconde Luchtdruk bar
3.3 Wolken en neerslag 3T Nask1 3 Het weer.
De kolommenbalans De kolommenbalans bestaat uit: de proefbalans
Gemaakt door: Koen en Jasper
Overal ter wereld schieten vrijheidsstrijders
Warmte herhaling hfd 2 (dl. na1-2)
Newton - VWO Energie en beweging Samenvatting.
Verslaglegging Wat hebben we geleerd.
Hfdstk 9 WB Extra opgaven.
Formules en de GR Met de GR kun je bijzonderheden van formules te weten komen. Eerst plot je de grafiek. Gebruik eventueel de optie ZoomFit (TI) of Auto.
Centrummaten gemiddelde
Rijen Extra opgaven 5V A/C.
mol molariteit percentage promillage ppm
Hoofdstuk 2 Samenvatting
Hoofdstuk 6: QUIZ!.
Relativiteitstheorie (4)
6.1 Oplosmiddel – opgeloste stof
Luchtweerstand wordt overal verwaarloosd
Les 2 Elektrische velden
Elektriciteit 1 Les 4 Visualisatie van elektrische velden
1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | December 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.
Wat is de verplaatsing? Wat is de afgelegde weg?
Arbeid en kinetische energie
4.3 Wet van behoud van energie
2.7 Vrije val sledgehammer/falconfeather op de maan
Antwoorden oefenstof Opgave 1 a] 12 N/cm2 = N/dm2 b] 0,8 N/mm2 = N/m2
V5 Chemische evenwicht H11.
Kinetische energie massa (kg) energie (J) snelheid (m/s)
Module ribCTH1 Construeren van een Tennishal Week 06
De tweede wet van Newton
Lesprogramma Proef 9 (implosie frisdrankblikje) Conclusie proef 8 & 9
Standaard-bewerkingen
Physics of Fluids 4 Viscous flows
Gebruik grafische rekenmachine bij M&O via de TVM-solver
waarom plaatsen we onze verwarming onder het raam?
2.5 Gebruik van diagrammen
Bijscholing voltige-instructeurs
Regels voor het vermenigvuldigen
Exploitatiebegroting Deel 2
Waterraket Stappen Stap 1 de uitleg Stap 2 plaatjes Stap 3 filmpjes
Energie De lading van een atoom.
Elektriciteit Deel 4 Waterstromen Energie Omzetting Ing W.T.N.G. Tomassen.
Zwaartekrachtenergie contra Bewegingsenergie
Kracht en beweging De nettokracht of resulterende kracht F res heeft invloed op de snelheid waarmee het voorwerp beweegt: Als de nettokracht nul is, blijft.
Stelsels van vergelijkingen H5 deel 3 Hoofdstuk 10 Opgave 61, 62, 63.
Conceptversie.
Visuele test van 1 min. Bekijk volgende beelden aandachtig Bewegen ze ? Bewegen ze ? Of blijven ze onbeweeglijk ? Of blijven ze onbeweeglijk ?
Hoe ontstaat een wolk? Samenstelling van de atmosfeer.
Hoe ontstaat een wolk?. Samenstelling van de atmosfeer.
Welkom VWO 5..
PPT EXTRA 9 MODELLEREN.
Woordformules 172-.
Krachten op de surfplank en hun gevolgen
Puntentelling Teams Geschat
Elektriciteit H 3 Elektriciteit De wet van Ohm Ing W.T.N.G. Tomassen.
Tijdcontinue systemen Tijddiscrete systemen
Breuken optellen en aftrekken
fysica en verkeersveiligheid
Interactieve powerpoint
Waterketen Dinsdag 5 december 2017.
Rekenen met verhoudingen
Transcript van de presentatie:

De lancering van onze flesraket

 Opgave  Het Concept  Testlancering  Analytische kant  Luchtweerstand  Dé lancering  Theorie VS Praktijk

◦ Bouw een waterraket  Zo hoog mogelijk  Ei als nuttige lading ◦ 2 lanceerpogingen  1 testlancering ◦ Maximum €20  Mogelijkheid tot gratis gebruik van elektronica

 Vorm ◦ Hoe ziet onze raket eruit en waarom?  Materiaal ◦ Welke materialen hebben we gebruikt?  Systeem

 3 vleugels ◦ Stabiliteit ◦ DVD doosjes  Extra isolatie

 Spitsvormige punt ◦ Luchtweerstand ◦ Zwaartepunt  Parachute ◦ Cirkelvormig met gat ◦ Vuilniszak

 Elektronica  Punt komt los van fles ◦ Elektromagneet ◦ Accelerometer  Parachute ◦ hulpparachute

 Nog geen elektronica  Verschillende raketten ◦ Veel testen  Verschillende vleugels ◦ DVD-vleugels  Hoeveelheid water ◦ ml  Bovenste fles OVER onderste.

 4 fasen ◦ 1) Op het mechanisme ◦ 2) Uitstroom van het water ◦ 3) Uitstroom van de lucht ◦ 4) Vrije val

 Hoogte van de raket in de raket in functie van de tijd.

 Hoogte van het water in de raket in functie van de tijd

 V(t) tijdens de 2 de Fase

 2delen  Kritisch deel: ◦ uitstroomsnelheid is geluidssnelheid ◦ druk aan uitlaat is hoger dan atmosfeerdruk  Subkritisch deel: ◦ uitstroomsnelheid lager dan geluidssnelheid ◦ druk aan uitlaat is atmosfeerdruk

DRUKVERLOOP

 Raket wordt niet meer voortgestuwd  Beschrijft vrije val, met beginhoogte en beginsnelheid verkregen door vorige fases  Maximale hoogte: 53m bereikt na 3,31s

Verschil hoogte Totale hoogte Verschil snelheid Totale snelheid Fase 1: op mechanisme Fase 2: uitstroom water Fase 3a: kritisch Fase 3b: subkritisch Fase 4: vrije val

 Werkelijke versnelling ◦ Gemeten tijdens valexperiment  Berekende versnelling ◦ a = g + FW/m  Werkelijke versnelling Berekende ◦ Kleinste kwadraten probleem ◦ Luchtweerstandscoëfficient = 0.740

 1 ste Poging ◦ Goeie hoogte ◦ Parachute bleef steken ◦ Omelet... ◦ ->Punt iets losser  2 de Poging ◦ Parachute wel open maar... ◦ Ei heel

 Berekende hoeveelheid water ◦ Ok  Hoogte van de raket ◦ Minder hoog in praktijk dan in theorie doordat punt te los stond

Enkele sfeerbeelden