Arbeid.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
HOOFDSTUK 3 : ELEKTRISCHE POTENTIAAL.
Advertisements

Met energie kun je dingen doen.
Krachten Voor het beste resultaat: start de diavoorstelling.
Energie Wanneer bezit een lichaam energie ?
Arbeid.
Newton - HAVO Energie en beweging Samenvatting.
Uitwerkingen blok 4 hoofdstuk 3 versie 2
Arbeid en energie Hoofdstuk 6.
Title Fysica Energie FirstName LastName – Activity / Group.
Arbeid en energie Arbeid Vermogen Soorten energie
Hoofdstuk 1 : Cirkelvormige beweging
Energie 1.
Energie.
3.1 Zwaartekracht, massa en gewicht
Les 5 Elektrische potentiaal in een elektrisch veld
Impulsmoment College Nat 1A,
Warmte herhaling hfd 2 (dl. na1-2)
Newton - VWO Arbeid en energie Samenvatting.
Newton - VWO Energie en beweging Samenvatting.
Newton - VWO Arbeid en warmte Samenvatting.
Energie en Warmte Samenvattend….
THERMODYNAMICA Hoofdstuk 4
Harmonische trillingen
Potentiële energie en potentiaal
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
4.1 Zonder verplaatsing is er geen arbeid
Enkelvoudige harmonische trillingen
De elektrische potentiaal
2. Elektrisch veld en veldsterkte
Elektrische potentiaal
Arbeid en energie
Krachten.
Arbeid en kinetische energie
4.1 verrichten van arbeid Om arbeid te kunnen verrichten heb je energie nodig Beweging energie (kinetische energie) Warmte Elektrische energie Zwaartekracht.
Basisvaardigheden - Inhoud
Kracht en Energie Inhoud
Kinetische energie massa (kg) energie (J) snelheid (m/s)
Newton - VWO Warmte en energie Samenvatting.
Samenvatting Newton H5(brandstofverbruik)
Newton - HAVO Arbeid en energie Samenvatting.
Elektrische energie en vermogen
Elektrische energie en vermogen
Energie.
De wetten van Newton Theorie 1642 – 1727 Sir Isaac Newton.
Bart van Wijngaarden Edwin Alblas
3.4 Rekenen met energie 4T Nask1 H3 Energie.
Energie.
Krachten Wetten van Newton, gewicht, fundamentele
Arbeid en Energie (Hoofdstuk 4)
Arbeid.
Krachten.
Samenvatting Conceptversie.
Deel 2 Energie: bronnen en soorten
Energie en energieomzettingen
Samenvatting.
Thema-2: ENERGIE.
Met energie kun je dingen doen.
MECHANISCHE ENERGIE (lichaam als massapunt) -Potentiële energie (  E P(to,t) ) Is de mogelijkheid die het lichaam bezit om arbeid te leveren als gevolg.
Hoofdstuk 3: Kracht en Beweging. Scalars en vectoren Grootheden kun je verdelen in 2 groepen  Scalars  alleen grootte  Vectoren  grootte en richting.
Ieder apparaat verbruikt energie ! JE MOET IN STAAT ZIJN OM DE
Energie in het elektrisch veld
Hoofdstuk 6: Natuurkunde Overal (vwo 4)
Herhaling Hoofdstuk 4: Breking
Paragraaf 3 – Nettokracht
Herhaling H8 : arbeid Arbeid: de energie die door een krachtbron geleverd wordt bij verplaatsing van een voorwerp. Dit geeft energie toename/afname ALGEMENE.
3. Een koppel van krachten (p101)
HV2 Pulsar hoofdstuk 4 Deel §4.1 en §4.z
Elektrische velden vwo: hoofdstuk 12 (deel 3).
Transcript van de presentatie:

Arbeid

a. bij constante kracht

Fx 1. kracht en verplaatsing evenwijdig W = ± F ∙Dx [W]= Nm=J 2. kracht en verplaatsing niet evenwijdig W = ± Fx ∙Dx = ± F ∙ cos a ∙Dx Fx

3. grafische betekenis W = oppervlakte onder grafiek

b. bij niet-constante kracht

ENERGIE Kinetische energie : omwille van beweging Ek = m.v2 / 2 Potentiële energie : 2 soorten : gravitatie elastische

Potentiële gravitatie-energie : omwille van hoogte Dicht bij aardoppervlak Hoeveelheid energie op hoogte h = arbeid om tot die hoogte te brengen. W = Fz. h = m.g.h = Epg

Potentiële gravitatie-energie : omwille van hoogte Algemeen : Voorwerp massa m , aarde massa ma, ,,,afstand x Fg = (G.m.ma)/x² Potentiële energie = arbeid W = negatief : F en ∆x tegengesteld Epot = -G.m.ma/|x|

Potentiële elastische energie F = k ∙Dl Fx = k ∙x Arbeid om een veer uit te rekken W = opp onder driehoek = Fv. ∆l /2= k.∆l. ∆l /2 = k.(∆l)2/2

Arbeid-energietheorema W = F.∆x = Eke – Ekb + Epe – Epb Betekenis ? Energieverandering = geleverde arbeid

Behoud van energie Conservatief systeem : er gaat geen energie verloren in de vorm van warmte ( wrijving), chemische reactie , elastische vervorming, geluid, licht, straling ……

behoud van energie ↓ behoud van massa én energie

Vermogen P = W / ∆t = ∆E / ∆t Eenheid = J/s = W ( Watt ) Steeds positief