Fysica van het Dagelijks Leven

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Deeltjesmodel oplossingen.
Advertisements

§3.7 Krachten in het dagelijks leven
5. Modellen voor atoombouw
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Newton - HAVO Energie en beweging Samenvatting.
Opleiding Technische Natuurkunde
Ronde (Sport & Spel) Quiz Night !
Deel 1 Het gevolg van krachten
Rekenen © Ing W.T.N.G. Tomassen Na deze les kan je het begrip: ZwaartekrachtAantrekkingskrachtgewicht.
Samenvatting H 5 Energie.
Hoofdstuk 2 De fundamenten van individueel gedrag
(voorbeeld vraag) Neutronen hebben geen elektrische lading:
Programma voor vandaag …
“De maat der dingen”.
Impulsmoment College Nat 1A,
Overal ter wereld schieten vrijheidsstrijders
Snelheid.
Newton - VWO Energie en beweging Samenvatting.
Newton - HAVO Kracht en beweging Samenvatting.
Zwaartekracht Aantrekkingskracht gewicht
College Fysisch Wereldbeeld 2
College Fysisch Wereldbeeld 2
Fysica van het Dagelijks Leven
Title Warmte en energie
Energieomzettingen in technische toepassingen
Isaac Newton’s wetten De 3 wetten van newton Na deze les kan je:
Krachten De grootheid en eenheid van een kracht.
Relativiteitstheorie (4)
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Fundamenteel onderzoek naar elementaire deeltjes
Keerpunten 2009 A.P. Colijn De Kleinste Deeltjes.
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
Gideon Koekoek 8 september 2009
Arbeid.
Werken aan Intergenerationele Samenwerking en Expertise.
Breuken-Vereenvoudigen
Een tijdelijk bestaan. Een tijdelijk bestaan Een tijdelijk bestaan deel 4 Kosmologische tijd Gerard Bodifee Maastricht 2012.
Elektriciteit 1 Les 4 Visualisatie van elektrische velden
Elektriciteit 1 Basisteksten
Krachten.
De Zon en Licht Paul Groot Afdeling Sterrenkunde, IMAPP
Schema massa GROOTHEID Massa Het aantal deeltjes in een stof bepaald
Basisvaardigheden - Inhoud
Kracht en Energie Inhoud
Newton - VWO Kracht en beweging Samenvatting.
De wetten van Newton Theorie 1642 – 1727 Sir Isaac Newton.
Natuurkunde 1.3 Meten en 1.4 Massa. Door Sylvia en Arniko.
Massa,gewicht en zwaartekracht
A H M F K EB C x 91 Van hand veranderen voor de X splitsen en Rechangeren. Met de nieuwe partner op.
A H M F K EB C x 85 Korte zijde bij C 2 e secties volte 14 m en op afstand komen ( 0,5 rijbaan)
De Rode Draad 1 Materie bestaat uit Atomen
Krachten Wetten van Newton, gewicht, fundamentele
Mechanica College in Studiejaar Afdeling Natuurkunde en Sterrenkunde Vrije Universiteit Amsterdam.
HOE DE HIGGS HET VERSCHIL MAAKT
Kracht en impuls (N2-1 Hoofdstuk 1)
Arbeid en Energie (Hoofdstuk 4)
De blauwe lucht avondrood waar komt dit vandaan?.
De financiële functie: Integrale bedrijfsanalyse©
De kennis van een kracht.
Einsteins Relativiteitstheorie
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Higgs en anti-materie HOE DE HIGGS HET VERSCHIL MAAKT Niels Tuning CERN 11 nov 2014.
Albert Einstein.
TN2811 “Inleiding Elementaire Deeltjes”
Gemaakt door: Rico En Mitchell H2A
Samenvatting.
Energie in het elektrisch veld
Energie in het elektrisch veld
Transcript van de presentatie:

Fysica van het Dagelijks Leven Prof.dr. Robert F. Mudde Kramers Laboratorium voor Fysische Technologie Technische Universiteit Delft

kunsthart

natuurkunde houdt zich bezig met de wetmatigheden van de wereld der materie scheikunde: de wetenschap van de omzetting van de ene stof in de andere electrotechniek: civiele techniek: werktuigbouwkunde: lucht- en ruimtevaart: geowetenschappen: meteorologie: ········

? basisgrootheden coördinaten: x,y,z massa impuls tijd: t energie lading plaats in ruimte tijdstip op klok ? snelheid versnelling

massa: m massa  gewicht eigenschap van voorwerp kracht in de ruimte wordt iemand wel gewichtloos maar niet massaloos massa: maat voor traagheid, voor verzet tegen verandering van beweging

impuls: p hoeveelheid van beweging impuls = massa x snelheid Newton: impuls van een voorwerp verandert slechts als er een (netto) kracht op het voorwerp werkt F = ma

energie: E vermogen om arbeid te verrichten energie kent vele vormen, die in elkaar zijn om te zetten: bewegingsenergie zwaartekrachtsenergie warmte chemische energie ……..

lading: Q maat voor reactie op electrische krachten eigenschap van elementaire deeltjes: electron: -e proton: +e neutron: 0

waarom zijn deze vier grootheden zo belangrijk? ze blijken behouden te zijn hiermee is de natuur te beschrijven we hebben wetten die het gedrag van deze grootheden beschrijven daarmee begrijpen we en voorspellen we het gedrag van de fysieke natuur

Isaac Newton (1642-1727) Galilei (1564 - 1642) Christian Huygens (1629 – 1695) James Maxwell (1831-1879) Albert Einstein (1879-1955) Niels Bohr (1885-1962) Richard Feynman (1918-1988)

Vraag: waarom heeft een olifant zulke grote oren?

Waarom wordt dan een dolfijn of walvis niet ziek door te sterke afkoeling via de vinnen?