WINA.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
De FASEN en fasenovergangen van stoffen.
Advertisements

ons idee is een aquaduct in een nieuw jasje
Warmte.
3. Faseovergangen Thema 3: Materiemodel Experiment
Thermische letsels.
Water verwarming door aarde
Thermodynamica.
Hoofdstuk 2 Temperatuur en warmte.
Paragraaf 2 van hoofdstuk 2: Warmtebronnen
Door: Charlot Zwerink, Lisa Stensen en Veerle Schreuder
H2O Herhaling water watermolecuul Vaste fase (toestand) zuurstofatoom
Toets Water Ik oefen!.
GOED OF FOUT - QUIZ.
De kleurenleer Primaire kleuren Secundaire kleuren
Calorimetrie.
Van waar komt onze regen ?
2. De zes fase-overgangen. 3. Einde.
Warmte herhaling hfd 2 (dl. na1-2)
Thema 1 Stofwisseling Basisstof 4 K4
Bij B wordt het aardoppervlak en dus ook de lucht erboven sterker verwarmd dan bij B. De luchtdeeltjes in kolom B gaan harder bewegen  de luchtkolom zet.
Hoofdstuk 6 THERMODYNAMICA
Structuurveranderingen van stoffen
Hst 1: Het klimaatsysteem
De waterkringloop Blijft oneindig duren.
Faseovergangen Modeloplossingen.
Warmte.
Hoe ontstaat neerslag ? 4-Wolk(druppeltjes) 3-Condensatie 2-Afkoeling
Paragraaf 1: Land van onbegrensde mogelijkheden
De westkust van de VS: een gecompliceerde situatie
Warmte inhoud 1. Inleiding (deze les dus) 2. Warmtecapaciteit
Gemaakt door: Josine Stremler & Simone ter Stege Klas: G2D
Faseovergang van stoffen Gemaakt door: Jeffrey & Guido H2C.
6.4 liever geen warmte transport : isoleren
Massa, volume en inhoud..
Temperatuur en volume: uitzetten of krimpen
Fase-overgangen Fase-overgangen Fase-overgangen Fase-overgangen
Husky’s.
havo: hoofdstuk 4 (stevin deel 3) vwo: hoofdstuk 2 (stevin deel 2)
Waarnemen en bijstellen
© Maarten Walraven en Robert Nederlof
Warmte. Warmte Warmte verwarmen kost energie in de vorm van warmte smelten kost warmte verdampen kost warmte afkoelen levert energie in de vorm van.
WINA.
WINA.
Warmte en temperatuur Een thermometer is een instrument om warmte te meten Klopt deze uitspraak? Een thermometer is een instrument om temperatuur te meten.
WINA.
Nusret 3G1 Inhoud Hoofdstuk 1: Wat is een wolk ?
 De spanning die wij thuis krijgen wordt opgewekt in elektriciteitscentrales.  Het transport vindt plaats via: Hoogspanningsleidingen Grondkabels 
Dictee les 4.2 succes.
Water heeft iets magisch, het kan van vorm veranderen en toch telkens weer terug naar zijn vertrouwde vorm terugkeren! Zo kennen we water onder de.
Inleiding Atmosfeer College 3
Hoofdstuk 2 Paragraaf 2.
Van Engel, Minke en Helen
Effecten van de koude Hypothermie - onderkoeling
FASEN 1. De drie fasen. 2. De zes fase-overgangen. 3. Einde.
Eco school. I nhoud Water Stroom Afval Co2 Hout water Wij drinken water dat water word gezuiverd dat kost energie. Mensen vervuilen ook water met vloeibaar.
Hoofdstuk 4 Faseovergangen Thomas Marivoet.
De ademhaling. Hoe verschilt in- en uitgeademde lucht? Experiment a: uitgeademde lucht ingeademde lucht Waarneming: Het kaarsje onder het bekerglas met.
Omgaan met verandering Elke verandering is een vernieuwing…
Klimaatverandering en de broeikasgassen waterdamp en ozon
Klas 4 KGT H11 Het Weer.
Programma Huiswerkcontrole  Bespreken par 1 vraag 1 + 2
Meer rendement uit de HR ketel
Wanneer ontstaat bevriezing van de huid?
Materie Stof, stof of stof?.
Hoe haal je meer rendement uit de HR ketel?
Hoofdstuk 3 Water Wat gaan we doen vandaag? Opening Terugblik
Hoofdstuk 3 Water Wat gaan we doen vandaag? Opening
Hoofdstuk 3 Water Wat gaan we doen vandaag? Opening
‘’Kan de opwarming van de Aarde een nieuw ijstijd veroorzaken?’’
Transcript van de presentatie:

WINA

Verdampen en condenseren kun je waterdamp dan zien? wat zien we hier? waterdamp? kun je waterdamp dan zien? wat zien we hier dus? stoom? wat is stoom dan?

Verdampen en condenseren

Verdampen en condenseren   100 °C 150 g water 100 °C 100 g water verdampingswarmte ℓv = 2260 kJ/kg 1 kg water verdampen kost 2260000 J Q = m.ℓv Q = 0,05 x 2260000 Q = 113000 J Q = 113 kJ

Warmte-uitwisseling in 150 g water van 20 °C wordt 10 g stoom van 100 °C geblazen wat wordt de eindtemperatuur? we houden even geen rekening met het glas en met verlies naar de omgeving

Warmte-uitwisseling x – 20 x = 58,8 °C Qop = Qaf in beeld brengen 10 g stoom water opwarmen water afkoelen stoom condenseert 20 °C x 100 °C 150 g water 10 g water x – 20 100 – x Qop = Qaf (m . c . ΔT) koud water = (m . c . ΔT) warm water + m. ℓv 0,15 x 4180 x (x – 20) = 0,01 x 4180 x (100 – x ) + 0,01 x 2260.103 627(x – 20) = 41,8(100 – x) + 22600 627x – 12540 = 4180 – 41,8x + 22600 668,8x = 39320 x = 58,8 °C