13 Golven. e Transversale lopende golven. Onderwerpen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13 Golven. e Transversale lopende golven. Onderwerpen:"

Transcriptie

1 3 Golven Onderwerpen: - Transversale lopende golven - Staande transversale golven - Longitudinale lopende golven - Longitudinale staande golven - Toepassingen 3. Transversale lopende golven In de onderstaande figuur is een afbeelding te zien van een simulatie van een lopende transversale golf. Hierbij wordt een spiraalveer nagebootst. Alle deeltjes zitten net als de windingen van een spiraalveer elastisch aan elkaar vast. Als punt A naar boven gaat wordt het punt naast A mee naar boven getrokken. Als er geen wrijving is gaan alle punten dezelfde beweging uitvoeren als A. Alle punten blijven op dezelfde afstand tot A, alleen de beweging van A wordt doorgegeven. Er is sprake van een lopende golf. De bewegingsrichting van de bewegende punten is verticaal en de bewegingsrichting van de golf is horizontaal. Daarom noemt men dit een dit een transversale golf. e3 Simulatie PhET lopende transversale golf. Er is geen wrijving en geen begrenzing op het eind. 3 Golven 05 Vervoort Boeken

2 De snelheid van de golf hangt af van de spanning en de massa van de veer. Bij een grotere spanning wordt de beweging van de windingen(deeltjes) sneller doorgegeven. Wat is een lopende transversale golf? Definitie Een lopende transversale golf is een verstoring (bij veer een verticale beweging) die wordt doorgegeven en waarbij de snelheid van de verstoring loodrecht staat op de snelheid van de bewegende deeltjes. Definitie De voortplantingssnelheid (v) van een lopende golf is de snelheid waarmee een verstoring wordt doorgegeven. Bij een echte spiraalveer gaat het dan om enkele meters per seconde. De snelheid van de deeltjes hangt af van de snelheid en de uitwijking van de deeltjes in verticale richting. Bij een harmonische trilling is de snelheid in de evenwichtsstand maximaal en deze maximale snelheid (v max) hangt af van de frequentie (f) en amplitude (A). Voorbeeld We kijken naar de afbeelding hiervoor. Wat is daar te zien? ) De golf heeft zich voortgeplant tot iets voorbij punt E (7 schaaldelen) in,5 s. ) Punt E is ongeveer schaaldeel naar boven bewogen. 3) Punt E beweegt naar boven (denk de golf iets verder naar rechts). ) Punt D gaat naar beneden en heeft zojuist zijn maximale uitwijking (amplitude) gehad. 5) De voorkant van de golf is een berg dus alle punten links van de voorkant zijn begonnen met een beweging naar boven en alle punten rechts van de voorkant gaan beginnen met een beweging naar boven. 6) Omdat bij één volledige trilling van A één sinus in de veer gevormd wordt kun je zien dat A iets meer dan trilling uitgevoerd heeft. 7) De voortplantingssnelheid van de golf is 7 schaaldelen per,5 s 8 m v, m,5 s s 8) De lengte van sinus is 8 schaaldelen = m. Deze lengte noemt men de golflengte (λ). 9) De frequentie van de trilling is 0,75 Hz en de trillingstijd T, s f 0, ) Punt C heeft iets meer dan een halve trilling uitgevoerd omdat iets meer dan een halve golf voorbij is. De afstand AC = m = ½ golflengte. Als de golf in A begint op t = 0 s dan duurt het ½ T = 0,6 s voordat de golf bij C is. Simulatie PhET lopende transversale golf. De golf voorbij punt C. Golven 05 Vervoort Boeken

3 Het u-t-diagram van punt C (grafiek met de uitwijking van C voor verschillende tijdstippen) ziet er dus als volgt uit: De uitwijking van punt C op verschillende tijdstippen. De eerste 0,6 s is punt C in rust en vervolgens komt de golf voorbij. Punt C gaat eerst naar boven omdat de voorkant van de golf een bergvorm op. Bij,5 s is C op ongeveer schaaldeel onder de evenwichtsstand en gaat naar beneden. Definitie De golflengte(λ) van een lopende golf is de afstand waarover de golf zich voortplant in één periodetijd (T). Als het beginpunt een harmonische trilling uitvoert komt de golflengte overeen met lengte van sinus ofwel de afstand tussen twee maxima. De uitwijking van punt C op verschillende tijdstippen. Als de voortplantingssnelheid, m/s bedraagt en de trillingstijd,3 s dan geldt:, m,33s,9 m s Dit klopt ongeveer met de figuur. Algemeen: v T of v f 5 Golven 05 Vervoort Boeken

4 Opgave 3. Bij een simulatie van een spiraalveer begint punt A op t = 0 met een harmonische trilling. De frequentie is,0 Hz en de golflengte is,0 m. Op een bepaald tijdstip heeft de spiraalveer de vorm zoals in onderstaande afbeelding te zien is. De vorm van de veer op een bepaald tijdstip a) Hoeveel trillingen heeft beginpunt A uitgevoerd? b) Welk tijdstip hoort bij de afbeelding? c) In welke richting gaat punt B bewegen? d) Leg uit waarom de voortplantingssnelheid gelijk moet zijn aan 8,0 m/s. e) Teken het u-t-diagram voor punt E voor de periode tot t = s. f) Hoe lang duurt het voordat een golflengte voorbij punt J is. g) Leg uit waarom twee punten die een afstand hebben van ½ λ in tegenovergestelde richting bewegen. h) Hoe kun je de snelheid van de golf veranderen? i) Als de trillingstijd van A korter wordt, ofwel de frequentie groter zal de golflengte kleiner worden. Leg uit waarom dat zo is. j) Als de maximale snelheid van A minder wordt, wordt de golflengte groter en blijft de voortplantingssnelheid hetzelfde. Waarom? e3 Opgave 3. Start de simulatie E3. Stel in : oscillate; no end; damping = none; en spanning(tension) = low; amplitude = 0,75 m; frequentie = Hz a) Hoeveel golflengtes komen er op elke plaats per seconde voorbij? b) Wat zal er met de golflengte gebeuren als de spanning in de veer high wordt en geef hier een verklaring voor. c) Vervolgens wordt de trillingstijd verkleind tot 0,5 s. Waarom zal de golflengte nu x zo klein worden. d) Als je amplitude (A) verandert, verandert wel de snelheid van de trillende deeltjes, maar niet de voortplantingssnelheid. Leg uit. e) Wat zal er gebeuren als er wrijvingsverliezen (damping) zijn? 6 Golven 05 Vervoort Boeken

5 e3 Opgave 3.3 Start simulatie E3 Stel in : manual; no end; damping = none; en spanning(tension) = high; slow motion a) Hoe zal de verstoring er uitzien als het beginpunt met constante snelheid naar beneden bewogen wordt en vervolgens met grotere snelheid terug gaat naar het beginpunt. Maak eerst een schets en controleer vervolgens. b) Hoe zal het u-t-diagram van een punt in het midden van de veer er uitzien? Maak een schets en controleer door de beweging van dit punt te bestuderen. Wat is de fase van een trillend punt en het faseverschil tussen twee trillende punten? De vorm van de veer op een bepaald tijdstip Voor de trillende punten in bovenstaande golf geldt: De fase van punt A is ¼, punt A heeft ¼ trilling uitgevoerd t.o.v. de evenwichtsstand. De fase van punt J is 0, punt J heeft nog geen trilling uitgevoerd. Het faseverschil tussen de punten A en B = ¼, punt A heeft ¼ trilling meer uitgevoerd dan punt B. A 0 J A B Definitie De fase(φ) van een trillend punt is het aantal trillingen dat uitgevoerd is t.o.v de evenwichtsstand. Het faseverschil (Δφ)tussen twee punten is het verschil in aantal uitgevoerde trillingen. Voorbeeld In voorgaande afbeelding geldt: 3,75 C F G J 3 0,75 of G, F 0,75 Het faseverschil tussen twee punten wordt bepaald door het aantal golflengtes tussen deze punten. Als de afstand een golflengte is is het faseverschil Bij een afstand van ½ gollengte is het faseverschil ½. 7 Golven 05 Vervoort Boeken

6 Algemeen: x x is de afstand is de golflengte tussen tw ee punten is het faseversch il tussen tw ee punten. Voorbeeld Door een veer loopt een harmonische golf met een golflengte van,0 m Bereken het faseverschil tussen twee punten die een afstand hebben van 0,50 m. x 0,50 m 0,5 m Wat betekent in fase en tegenfase? Zie voorgaande afbeelding. Punt A en punt E zijn in fase, ofwel hebben dezelfde uitwijking en bewegen in dezelfde richting. Twee punten zijn in fase als de onderlinge afstand gelijk is aan een geheel aantal golflengtes. Punt B en punt D zijn in tegenfase. B en D hebben een tegengestelde uitwijking en bewegingsrichting. Twee punten zijn in tegenfase als de onderlinge afstand gelijk is aan een geheel aantal halve gollengtes. Opgave 3. Lopende golf gaat naar rechts In bovenstaande afbeelding is een lopende golf te zien. De golglengte is,0 m a) Bepaal de fase van E en C. b) Bepaal het faseverschil tussen de punten B en C. c) Teken in de figuur twee punten P en Q die in tegenfase zijn. d) Teken in de figuur een punt dat in tegenfase is met B. 3. Staande tranversale golven Terugkaatsing en interferentie bij vast uiteinde Als een lopende golf het eind van de veer bereikt heeft, wordt deze teruggekaatst. Bij een vast uiteinde vindt een faseverschuiving van ½ plaatst, bij een los uiteinde vindt geen faseverschuiving plaats. De heengaande golf en de teruggekaatste golf bepalen samen de uitwijking van de deeltjes. De resulterende uitwijking van het deeltje is gelijk aan de som van de uitwijking van beide golven. Dit verschijnsel wordt interferentie genoemd. In onderstaande afbeelding is een heengaande golf en een teruggekaatste golf te zien. De teruggekaatste golf is ondergaat bij een vast uiteinde een faseverschuiving van ½. 8 Golven 05 Vervoort Boeken

7 Als de heengaande golf aan de voorkant een berg heeft dan heeft de teruggelaatste golf aan de voorkant een dal. e3 De eerste golf is teruggekaatst, de tweede loopt naar rechts. De golven komen elkaar tegen. 3 De golven werken elkaar tegen (destructieve interferentie) en de deeltjes hebben geen resulterende uitwijking.let op: ze hebben wel een verticale snelheid) De golven vervolgen hun weg. 9 Golven 05 Vervoort Boeken

8 Terugkaatsing en interferentie bij los uiteinde Als een lopende golf het eind van de veer bereikt heeft, wordt deze teruggekaatst. In de afbeelding hierna wordt de golf teruggekaatst bij een los uiteinde. De teruggekaatste golf is ondergaat hierbij geen een faseverschuiving. Als de heengaande golf aan de voorkant een berg heeft dan heeft de teruggelaatste golf aan de voorkant ook een berg. De eerste golf is teruggekaatst, de tweede loopt naar rechts. De golven versterken elkaar tegen (constructieve interferentie) en op de plaats waar de golven elkaar overlappen is de uitwijking op dat tijdstip x zo groot. 3 De golven vervolgen hun weg. 0 Golven 05 Vervoort Boeken

9 Terugkaatsing en interferentie van harmonische golf bij vast uiteinde Als een lopende golf het eind van de veer bereikt heeft, wordt deze teruggekaatst. e3 Het beginpunt heeft een halve trilling uitgevoerd en er is een halve golf gevormd in de veer. Het beginpunt heeft een trilling uitgevoerd en er is een halve golf gereflecteerd. Heengaande en teruggekaatste golf versterken elkaar. 3 Het beginpunt heeft ½ trilling uitgevoerd en er is een halve golf gereflecteerd rechts en links. Alle goven versterken elkaar. Golven 05 Vervoort Boeken

10 Het beginpunt heeft trillingen uitgevoerd en er zijn halve golven die elkaar versterken. De punten links en rechts staan zijn vast, dit zijn knopen. Het punt in het midden krijgt een amplitude die steeds groter wordt, dit is een buik. Theoretisch zou deze amplitude oneindig groot worden. In de praktijk wordt deze amplitude begrensd doordat er wrijving is of gaat de trillende veer stuk. In dat geval is er sprake van resonantie-catastrofe. De resulterende vorm noemt men door zijn beweging een staande golf. Het samengaan van heengaande en gereflecteerde golven noemt men interferentie. Als de lengte van de veer precies één halve golflengte is krijg je een staande golf. Er is dan sprake van resonantie. Bij een staande golf bewegen alle deeltjes tegelijk door de evenwichtsstand en hebben ze allemaal hun eigen amplitude. Een buik heeft de maximale amplitude en een knoop geldt A = 0. Terugkaatsing en interferentie van harmonische golf bij vast uiteinde bij een hogere frequentie. Als op de veer een geheel aantal halve golflengtes past ontstaat een staande golf. De eerst volgende frequentie is dus bij bij een frequentie waarbij golflengte ( halve golflengtes) op de veer passen. Deze frequentie noemt men de eerste boventoon. De laagst mogelijke frequentie voor een staande golf noemt men de grondtoon. In dat geval is de lengte van de veer precies gelijk aan een halve golflengte. e3 Het beginpunt heeft trilling uitgevoerd en er is golf gevormd. Golven 05 Vervoort Boeken

11 Na terugkaatsing ½ golflengte rechts Na terugkaatsing golflengte rechts Na terugkaatsing golflengte rechts en ½ golflengte links Na terugkaatsing golflengte rechts en golflengte links Na weer een halve periode. Ontstaan van een staande golf door interferentie bij lengte l = λ Als de energie die bij het beginpunt wordt toegevoerd door wrijving in warmte omgezet wordt zal de amplitude van de buikpunten niet verder toenemen. Staande golf met l = ½ λ op twee tijdstippen. In de figuur is de staande golf te zien op twee tijdstippen. De punten aan weerszijden van de knoop bewegen in tegenfase ofwel hebben een faseverschil van ½. 3 Golven 05 Vervoort Boeken

12 Alle punten bewegen tegelijkertijd door de evenwichtsstand en op dat tijdstip is de vorm van de veer een horizontale rechte lijn. Voorbeeld De lengte van de veer in bovenstaande afbeelding is,0 m. De frequentie van het beginpunt is 0,7 Hz. a)bereken de voortplantingssnelheid van de lopende golf. b)bereken de maximale snelheid van een buikpunt bij een amplitude van 0,70 m. a) l,0 m v T v f m 0,7 s 0,3 m s b) Bij een harmonische trilling geldt dat de snelheid in de evenwichtsstand maximaal is en gelijk is aan: Algemene regel Bij een staande golf in een veer, koord of snaar geldt l n n l n l n 3 l 3 etc. v max A v Af 0,70 0,7 0, 75 m max T s A T n 7 l 7 grondtoon 3 7 eerste boventoon tweede boventoon zesde boventoon Golven 05 Vervoort Boeken

13 Opgave 3.5 In de afbeelding is de simulatie te zien van een staande golf in een spiraalveer op een tijdstip dat de uitwijking van de buikpunten maximaal is. De veer is aan beide kanten vastgemaakt. De veer heeft een lengte van,0 m en de frequentie van de trillende punten is,50 Hz. a) Welke boventoon is hier te zien? b) Schets de vorm van de veer ¼ T later. c) Schets de vorm van de veer ½ T later. d) Bereken de voortplantingssnelheid van de lopende golven. e) Bereken de maximale snelheid van een buikpunt. Terugkaatsing en interferentie van harmonische golf bij los uiteinde. Bij een losuiteinde wordt de golf teruggekaatst maar ondergaat geen faseverschuiving. Het uiteinde zal altijd een buikpunt zijn. Dit betekent dat de lengte van de veer of meer kwart golflengtes zal zijn. e3 Staande golf bij l = / λ bij los uiteinde 5 Golven 05 Vervoort Boeken

14 In de voorgaande afbeelding is de staande golf te zien bij de laagst mogelijke frequentie, de grondtoon. Het meest linkse punt beweegt met zeer kleine amplitude en mag beschouwd worden als een knoop. Het meest rechtse punt is los en is een buikpunt. ¼ T later zal de vorm een rechte horizontale lijn zijn en ½ T later zal de golf gespiegeld zijn t.o.v de horizontaal. Staande golf bij l = 3/ λ De eerste boventoon. Staande golf bij l = 5/ λ De tweede boventoon. In het algemeen geldt: l (n ) n l n l 3 n 3 l 5 etc. n 5 l 9 grondtoon eerste boventoon tweede boventoon vierde boventoon 6 Golven 05 Vervoort Boeken

15 Opgave 3.5 In de afbeelding is de simulatie te zien van een staande golf in een spiraalveer op een tijdstip dat de uitwijking van de buikpunten maximaal is. De veer heeft aan de rechterkant een los uiteinde. De veer heeft een lengte van,0 m en de frequentie van de trillende punten is 0, Hz. a) Bereken de golflengte b) Bereken de voortplantingssnelheid van de lopende golven. c) Wat zal er gebeuren als je de veer bij het knooppunt vast zet. d) Schets de vorm van de veer bij de derde boventoon. e) Welke frequentie hoort bij de derde boventoon. 3.3 Longitudinale lopende golven Een spiraalveer met platte windingen,een slinky, is erg geschikt om longitudinale golven te bestuderen. Bij longitudinale- of lengtegolven is de trillingsrichting van de deeltjes hetzelfde als de voortplantingssnelheid. Longitudinale en transversale golf. 7 Golven 05 Vervoort Boeken

16 Longitudinale golf Als de veer naar rechts bewogen wordt en weer terug ontstaat er een verdichting die naar rechts loopt. Als de veer vervolgens naar links bewogen wordt en weer terug ontstaat er een verdunning die naar rechts loopt. Bij een harmische trilling aan het begin loopt er een harmonische golf naar rechts die bestaat uit een reeks verdichtingen en verdunningen. Transversale golf Als de veer omhoog bewogen wordt en weer terug ontstaat er een berg die naar rechts loopt. Als de veer vervolgens naar beneden bewogen wordt en weer terug ontstaat er een dal dat naar rechts loopt. Bij een harmonische trilling aan het begin ontstaat er een harmonische golf naar rechts die bestaat uit een rechts bergen en dalen. De meest voorkomende longitudinale golf is de geluidsgolf in lucht. Als je lucht samendrukt wordt de drukverhoging doorgegeven zoals de verdichting in de slinky. Longitudinale golf in een slinky is analoog aan een lopende golf in een luchtkolom Een trillend membraam, zoals gebruikt in een luidspreker, zorgt afwisselend voor een drukverhoging en een drukverlaging. De drukverhoging is een gevolg van een grotere dichtheid van de luchtmoleculen t.o.v de gewone luchtdruk. Een drukverlaging is het gevolg van een lagere dichtheid van de luchtmoleculen. 8 Golven 05 Vervoort Boeken

17 De snelheid waarmee de verandering in druk wordt doorgegeven is gelijk aan de gemiddelde snelheid van de moleculen. Bij 0 0 C is dat 30 m/s, de geluidssnelheid. Drukveranderingen met een frequentie tussen 0 Hz en Hz nemen we waar als geluid. Het oor heeft een zeer breed bereik van drukgevoeligheid. Drukveranderingen van 0-5 Pa (0 db) tot 0 Pa (0 db) zijn waarneembaar. Wat zien we in onderstaande afbeelding? Grafiek Een longitudinale golf door een luchtkolom. Alle punten blijven op hun plaats en trillen om de evenwichtsstand in horizontale richting. Daardoor lopen er verdichtingen en verdunningen door de lucht De deeltjes links van B gaan op dit tijdstip naar rechts en de deeltjes tussen B en D gaan naar links, waardoor in punt B een verdichting van de lucht ontstaat. De deeltjes bij A hebben de maximale uitwijking naar rechts. De deeltjes bij punt C hebben de maximale uitwijking naar links. De deeltjes links van D gaan naar links en de deeltjes rechts van D gaan naar rechts, waardoor in punt D een verdunning van de lucht ontstaat. De verdichtingen en verdunningen lopen naar rechts. Grafiek Dit is een schematische weergave van de gemiddelde uitwijking van de deeltjes op een bepaald tijdstip. Hier is de gemiddelde uitwijking van de luchtdeeltjes uitgezet tegen de plaats. De uitwijking naar rechts is naar boven uitgezet en de uitwijking naar links is naar beneden uitgezet. Je kunt hierin beter zien welke uitwijking de deeltjes hebben. Bij punt A hebben de deeltjes een maximale uitwijking naar rechts en deeltje C de maximale uitwijking naar links. Bij punt B is er geen uitwijking, hier is een verdichting gevormd. Als het linkerdeeltje blijft trillen in horizontale richting gaan de verdichtingen en verdunningen door de lucht naar rechts. Longitudinale golf in een luchtkolom. Verdichtingen en verdunningen gaan door een luchtkolom en deze kun je schematisch weergeven met een sinusgolf. 9 Golven 05 Vervoort Boeken

18 Grafiek 3 en Op de plaats waar een verdichting zit is de dichtheid (ρ) van de lucht iets groter en de druk iets groter dan de luchtdruk(δp = +). Op de plaats waar een verdunning zit van de lucht is de dichtheid van de lucht iets lager en de druk van de lucht iets lager dan de luchtdruk(δp = -). Er gaan door de luchtkolom gebiedjes met hogere en lagere drukken lopen. Als het beginpunt een trilling uitgevoerd heeft is er een golflengte gevormd. De golflengte is de afstand tussen twee punten met dezelfde uitwijking en ook de afstand tussen twee punten met dezelfde drukverhoging of drukverlaging. De plaats van de verdichting ligt altijd op de plaatsen waar de deeltjes geen uitwijking hebben en op het punt staan naar rechts te gaan (punt B). De plaats van de verdunning ligt op de plaats waar de deeltjes geen uitwijking hebben en naar links gaan (D). Een longitudinale golf in een gas wordt ook wel een drukgolf genoemd. e Klik op hyperlink e om een simulatie te bekijken van een lopende geluidsgolf. Simulatie door Dan Russell van een lopende longitudinale drukgolf. De deeltjes trillen om een bepaalde plaats en horizontale richting en de verdichtingen en verdunningen lopen naar rechts. compression = verdichting en rarefaction = verdunning Opgave 3.6 Door middel van een stemvork worden geluidsgolven gevormd (zie afbeelding). De snelheid van de geluidsgolven is 30 m/s. a) Welke grootheid kun je aflezen uit de sinusvormige grafiek? b) Bereken de afstand tussen twee plaatsen met maximale drukverhoging bij een toon van 00 Hz. c) Schets in het diagram de sinus waarin de gemiddelde uitwijking van de luchtdeeltjes is af te lezen op verschillende plaatsen. 30 Golven 05 Vervoort Boeken

19 Opgave 3.7 In onderstaande afbeelding van een buis te zien hoe de druk in een buis verandert dooradat er een geluidsgolf doorheen loopt. Op de plaatsen waar de lucht is samengeperst wordt uiteraard een hogere druk gemeten. De grafiek op de achtergrond geeft de uitwijking van de deeltjes op verschillende plaatsen. De grafiek op de voorgrond geeft luchtdrukverandering aan. De afstand AB is 0 cm. a) In welke richting bewegen de luchtmoleculen tussen B en C en tussen C en D volgens het schema van de lopende golf? Leg uit b) Waarom is de druk bij B maximaal? c) Waarom is de druk bij A minimaal? d) Hoe groot is de gemiddelde uitwijking bij C? e) Bereken de frequentie van het trillende membraam. 3 Golven 05 Vervoort Boeken

20 3.3 Longitudinale staande golven in een ronde pijp Net zoals bij de transversale lopende golven worden ook de longitudinale golven gereflecteerd bij het uiteinde van een buis. Heengaande en teruggekaatste golven versterken elkaar en doven elkaar uit bij bepaalde golflengtes. Terugkaatsing bij dicht en open uiteinde Bij een dichtuiteinde kunnen de deeltjes niet horizontaal bewegen en ontstaat altijd een deeltjesknoop en dus een drukbuik. Bij een open uiteinde kunnen de deeltjes maximaal bewegen en ontstaat altijd een deeltjesbuik en dus een drukknoop. Muziekinstrumenten zoals de fluit en klarinet zijn toepassingen van staande golven in een pijp. Grondtoon en boventonen bij een pijp die aan beide zijden open is (fluit) l n n,,3... Staande golven in een pijp die aan beide kanten open is (fluit). Bij de grondtoon zijn de deeltjesbuiken en knoop aangegven. Opgave 3.8 De fluit is 60 cm lang. Bereken de frequentie die hoort bij de tweede boventoon. 3 Golven 05 Vervoort Boeken

21 Grondtoon en boventonen bij een pijp die aan een kant dicht is (clarinet) l ( n ) n,,3... Staande golven in een pijp die aan een kant open is (clarinet). Bij de grondtoon zijn de deeltjesbuiken en knoop aangegeven. e5 Zie site e5 en kies dan voor play 8.5 om een simulatie te zien van de fluit en clarinet. Opgave 3.8 Bereken de frequentie van de tweede boventoon bij een fluit. Opgave 3.9 Bereken de frequentie van de derde boventoon bij een clarinet. 33 Golven 05 Vervoort Boeken

Hierin is λ de golflengte in m, v de golfsnelheid in m/s en T de trillingstijd in s.

Hierin is λ de golflengte in m, v de golfsnelheid in m/s en T de trillingstijd in s. Inhoud... 2 Opgave: Golf in koord... 3 Interferentie... 4 Antigeluid... 5 Staande golven... 5 Snaarinstrumenten... 6 Blaasinstrumenten... 7 Opgaven... 8 Opgave: Gitaar... 8 Opgave: Kerkorgel... 9 1/10

Nadere informatie

Opgave 1 Onder de uitwijking verstaan we de verschuiving ten opzichte van de evenwichtsstand.

Opgave 1 Onder de uitwijking verstaan we de verschuiving ten opzichte van de evenwichtsstand. Uitwerkingen 1 Opgave 1 Onder de uitwijking verstaan we de verschuiving ten opzichte van de evenwichtsstand. Opgave 2 Periode Opgave 3 1 f T Opgave 4 Dan is het geluid een zuivere toon. Opgave 5 Een harmonische

Nadere informatie

Examentraining Natuurkunde havo Subdomein B1. Informatieoverdracht

Examentraining Natuurkunde havo Subdomein B1. Informatieoverdracht Examentraining Natuurkunde havo 2015 Subdomein B1. Informatieoverdracht Een trilling is een periodieke beweging rond een evenwichtsstand Kenmerkende grootheden: trillingstijd T (in s). Uit T is de frequentie

Nadere informatie

Golven. 4.1 Lopende golven

Golven. 4.1 Lopende golven Golven 4.1 Lopende golven Samenvatting bladzijde 158: Lopende golf Transversale golf http://www.pontes.nl/~natuurkunde/vwogolf164/transversale_golfsimulation.html Longitudinale golf http://www.pontes.nl/~natuurkunde/vwogolf164/longitudinale_golfsimulation.html

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie Golven VWO (versie A) Opgave 2 Leg uit wat het verschil is tussen een transversale golf en een longitudinale golf.

Naam: Klas: Repetitie Golven VWO (versie A) Opgave 2 Leg uit wat het verschil is tussen een transversale golf en een longitudinale golf. Naam: Klas: Repetitie Golven VWO (versie A) Opgave 1 Een stemvork trilt met een trillingstijd van 2,27 ms. Bereken de bijbehorende frequentie. Opgave 2 Leg uit wat het verschil is tussen een transversale

Nadere informatie

Een snaar vertoont de bovenstaande staande trilling. Met welke toon hebben we hier te maken? 1. De grondtoon; 2. De vijfde boventoon; 3. De zesde bove

Een snaar vertoont de bovenstaande staande trilling. Met welke toon hebben we hier te maken? 1. De grondtoon; 2. De vijfde boventoon; 3. De zesde bove Een snaar vertoont de bovenstaande staande trilling. Met welke toon hebben we hier te maken? 1. De grondtoon; 2. De vijfde boventoon; 3. De zesde boventoon; 4. De zevende boventoon. Een snaar vertoont

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Golven. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 9 Golven. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 9 Golven Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal 9.1 Lopende golven Transversale en longitudinale golven Rekenvoorbeeld Welk van de onderstaande afbeeldingen kan absoluut geen transversale

Nadere informatie

Trillingen en Golven. Samenvatting natuurkunde Hoofdstuk 3 & 4 Joris van Rijn

Trillingen en Golven. Samenvatting natuurkunde Hoofdstuk 3 & 4 Joris van Rijn Trillingen en Golven Samenvatting natuurkunde Hoofdstuk 3 & 4 Joris van Rijn NOTE: DE HOOFDSTUKKEN IN DEZE SAMENVATTING KOMEN OVEREEN MET DE PARAGRAFEN UIT HET BOEK. BIJ EEN AANTAL PARAGRAFEN VAN DEZE

Nadere informatie

Examentraining Leerlingmateriaal

Examentraining Leerlingmateriaal Examentraining 2015 Leerlingmateriaal Vak Natuurkunde Klas 5 havo Bloknummer Docent(en) Blok V Informatieoverdracht (B1) WAN Domein B: Beeld- en geluidstechniek Subdomein B1. Informatieoverdracht Eindterm

Nadere informatie

Als de lijn een sinusvorm heeft spreek je van een harmonische trilling of een zuivere toon.

Als de lijn een sinusvorm heeft spreek je van een harmonische trilling of een zuivere toon. muziek; trillingen en golven Geluidsbron: alles dat geluid maakt. Een geluidsbron maakt geluid door te trillen. Periodieke beweging: een heen en weer beweging van een geluidsbron. Een zo een heen en weer

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Golven. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 9 Golven. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 9 Golven Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal 9.1 Lopende golven Transversale en longitudinale golven Rekenvoorbeeld Welk van de onderstaande afbeeldingen kan absoluut geen transversale

Nadere informatie

1 Harmonische trilling

1 Harmonische trilling Golven 1 Harmonische trilling 2 Transversale en longitudinale golven 3 Golflengte 4 Lopende en staande golven 5 Trillende snaar 6 Trillende luchtkolom Bijlage: een trillende luchtkolom modelleren met blokjes

Nadere informatie

a) Het beginpunt heeft 2 ¼ trilling uitgevoerd omdat er 2 ¼ golflengte is gevormd. c) B gaat naar boven. (verschuif de golf een beetje naar rechts!

a) Het beginpunt heeft 2 ¼ trilling uitgevoerd omdat er 2 ¼ golflengte is gevormd. c) B gaat naar boven. (verschuif de golf een beetje naar rechts! Golen Uitwerkingen Opgae. Het beginpunt heeft 2 ¼ trilling uitgeoerd omdat er 2 ¼ golflengte i geormd. b) f 2 Hz T 0,5 t 2 T, f c) B gaat naar boen. (erchuif de golf een beetje naar recht!) d) e) T T m

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Samenvatting 4 Hoofdstuk 4 Trillingen en cirkelbewegingen

Samenvatting Natuurkunde Samenvatting 4 Hoofdstuk 4 Trillingen en cirkelbewegingen Samenvatting Natuurkunde Samenvatting 4 Hoofdstuk 4 rillingen en cirkelbewegingen Samenvatting door Daphne 1607 woorden 15 maart 2019 0 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Natuurkunde overal Samenvatting

Nadere informatie

m C Trillingen Harmonische trilling Wiskundig intermezzo

m C Trillingen Harmonische trilling Wiskundig intermezzo rillingen http://nl.wikipedia.org/wiki/bestand:simple_harmonic_oscillator.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/simple_harmonic_motion_animation.gif Samenvatting bladzijde 110: rilling

Nadere informatie

Hierin is λ de golflengte in m, v de golfsnelheid in m/s en T de trillingstijd in s.

Hierin is λ de golflengte in m, v de golfsnelheid in m/s en T de trillingstijd in s. Inhoud... 2 Fase... 3 Opgave: Golf in koord... 4 Interferentie... 4 Antigeluid... 5 Opgave: Interferentie van twee puntbronnen... 5 Opgave: Antigeluid... 7 Staande golven... 7 Snaarinstrumenten... 8 Blaasinstrumenten...

Nadere informatie

Begripsvragen: Trillingen en golven

Begripsvragen: Trillingen en golven Handboek natrkndedidactiek Hoofdstk 4: Leerstofdomeinen 4.2 Domeinspecifieke leerstofopbow 4.2.3 Trillingen en golven Begripsvragen: Trillingen en golven 1 Meerkezevragen + Figr 1 1 [H/V] Een massa aan

Nadere informatie

Antwoorden Natuurkunde Hoofdstuk 11 Golven

Antwoorden Natuurkunde Hoofdstuk 11 Golven Antwoorden Natuurkunde Hoofdstuk 11 Golven Antwoorden door een scholier 3074 woorden 9 juli 2001 5,1 50 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Hoofdstuk 11 Golven VWO (NG/NT2) Antwoorden 11.1 Inleiding 1. a Als

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Complete reader periode 1 leerjaar 2. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Complete reader periode 1 leerjaar 2. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Complete reader periode 1 leerjaar J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs,

Nadere informatie

Naam: examennummer:.

Naam: examennummer:. Naam: examennummer:. Geef de uitwerking van de opgaven steeds op de lege zijde rechts naast de opgave. Geef duidelijk de onderdelen aan. De vragen moeten op de stencils beantwoord worden. Lever geen andere

Nadere informatie

Systematische Probleem Aanpak (SPA) Voorbeeld opgave Electriciteit.

Systematische Probleem Aanpak (SPA) Voorbeeld opgave Electriciteit. Voorbeeld opgave Electriciteit. Marjon heeft van haar juf een 9,0 V batterij gekregen en drie weerstanden die aan elkaar gesoldeerd zijn (zie afbeelding). Aan Marjon wordt gevraagd wat de stroom is die

Nadere informatie

Suggesties voor demo s golven

Suggesties voor demo s golven Suggesties voor demo s golven Paragraaf 1 Demo s verschillende trillingsvormen Denk aan een massa-veer-systeem, een slinger, een liniaal die aan een kant op de tafel is geklemd. Projectie van cirkelbeweging

Nadere informatie

Proef van Melde. m l In deze proef gaan we na of dit in de praktijk klopt.

Proef van Melde. m l In deze proef gaan we na of dit in de praktijk klopt. Proef van Melde Doel De voortplantingssnelheid (v) van golven in een gespannen koord hangt van de spankracht (F S ) en de massa per lengte-eenheid van het koord (m/l) af. De theoretisch af te leiden formule

Nadere informatie

Samenvatting NaSk H7 geluid

Samenvatting NaSk H7 geluid Samenvatting NaSk H7 geluid Samenvatting door F. 1082 woorden 30 september 2017 5,4 15 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Nova 1. Geluidsbron = een voorwerp dat geluid maakt. Geluidsgolf = een afwisselende

Nadere informatie

Trillingen en geluid wiskundig

Trillingen en geluid wiskundig Trillingen en geluid wiskundig 1 De sinus van een hoek 2 Radialen 3 Uitwijking van een harmonische trilling 4 Macht en logaritme 5 Geluidsniveau en amplitude 1 De sinus van een hoek Sinus van een hoek

Nadere informatie

Trillingen en geluid wiskundig. 1 De sinus van een hoek 2 Uitwijking van een trilling berekenen 3 Macht en logaritme 4 Geluidsniveau en amplitude

Trillingen en geluid wiskundig. 1 De sinus van een hoek 2 Uitwijking van een trilling berekenen 3 Macht en logaritme 4 Geluidsniveau en amplitude Trillingen en geluid wiskundig 1 De sinus van een hoek 2 Uitwijking van een trilling berekenen 3 Macht en logaritme 4 Geluidsniveau en amplitude 1 De sinus van een hoek Eenheidscirkel In de figuur hiernaast

Nadere informatie

d. Bereken bij welke hoek α René stil op de helling blijft staan (hij heeft aanvankelijk geen snelheid). NB: René gebruikt zijn remmen niet.

d. Bereken bij welke hoek α René stil op de helling blijft staan (hij heeft aanvankelijk geen snelheid). NB: René gebruikt zijn remmen niet. Opgave 1 René zit op zijn fiets en heeft als hij het begin van een helling bereikt een snelheid van 2,0 m/s. De helling is 15 m lang en heeft een hoek van 10º. Onderaan de helling gekomen, heeft de fiets

Nadere informatie

Proef van Melde. m l In deze proef gaan we na of dit in de praktijk klopt.

Proef van Melde. m l In deze proef gaan we na of dit in de praktijk klopt. Proef van Melde Doel De voortplantingssnelheid (v) van golven in een gespannen koord hangt van de spankracht (F S ) en de massa per lengte-eenheid van het koord (m/l) af. De theoretisch af te leiden formule

Nadere informatie

Brede opgaven bij hoofdstuk 2

Brede opgaven bij hoofdstuk 2 Brede opgaven bij hoofdstuk 2 Opgave 1 In Zeeland heeft een ingenieur een wegdek bedacht dat de snelheid van auto s moet beperken: de kantelweg. Het wegdek loopt afwisselend naar links en naar rechts af

Nadere informatie

Harmonische trillingen

Harmonische trillingen Periodieke verschijnselen hoofdstuk 8 Harmonische trillingen Fysica 6 (2u) Deze slides voor de lesbegeleiding worden ter beschikking gesteld, maar ze zijn te beperkt om als samenvatting van de cursus te

Nadere informatie

1. 1 Wat is een trilling?

1. 1 Wat is een trilling? 1. 1 Wat is een trilling? Een trilling is een beweging die steeds wordt herhaald. Bijvoorbeeld een massa m dat aan een veer hangt. In rust bevindt m zich in de evenwichtsstand. Als m beweegt noemen we

Nadere informatie

6. Goniometrische functies.

6. Goniometrische functies. Uitwerkingen R-vragen hodstuk 6 6. Goniometrische functies. R1 Wat heeft een cirkelomwenteling te maken met een sinus cosinus? ls een punt met constante snelheid een cirkelbeweging uitvoert en je zet hoogte

Nadere informatie

Vrije ongedempte trilling

Vrije ongedempte trilling Periodieke verschijnselen hoofdstuk 8 Harmonische trillingen Fysica 6 (2u) Deze slides voor de lesbegeleiding worden ter beschikking gesteld, maar ze zijn te beperkt om als samenvatting van de cursus te

Nadere informatie

Deze toets bestaat uit 3 opgaven (30 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes!

Deze toets bestaat uit 3 opgaven (30 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes! NAUURKUNDE KLAS 5 INHAALPROEFWERK HOOFDSUK 15: RILLINGEN 9/1/010 Deze toets bestaat uit 3 opgaven (30 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes! Opgave 1 (3p+ 5p) Een

Nadere informatie

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk Lopende golven

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk Lopende golven Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 4 4. Lopende golven Opgave a De mensen bewegen hun armen omhoog, terwijl de golf zich opzij verplaatst. De voortplantingsrichting en de trillingsrichting staan dus loodrecht

Nadere informatie

Geluid : hoe en wat? 1. Wat is Geluid

Geluid : hoe en wat? 1. Wat is Geluid Geluid : hoe en wat? Het moet zowat eind jaren 70 geweest zijn dat ik mij, mede door de opkomst van de Tascam en Fostex portastudio s en multitrackers, begon bezig te houden met het opnemen van instrumenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Trillingen en cirkelbewegingen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 4 Trillingen en cirkelbewegingen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 4 Trillingen en cirkelbewegingen Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal U (V) 4.1 Eigenschappen van trillingen Harmonische trilling Een electrocardiogram (ECG) gaf het volgende

Nadere informatie

Geleid herontdekken van de golffunctie

Geleid herontdekken van de golffunctie Geleid herontdekken van de golffunctie Nascholingscursus Quantumwereld Lodewijk Koopman lkoopman@dds.nl januari-maart 2013 1 Dubbel-spleet experiment Er wordt wel eens gezegd dat elektronen interfereren.

Nadere informatie

Y rijdag 14 mei, uur

Y rijdag 14 mei, uur 1 H- II EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1976 Y rijdag 14 mei, 14. 00-17. 00 uur NATUURKUNDE Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het Besluit eindexamens

Nadere informatie

Suggesties voor demo s golven

Suggesties voor demo s golven Suggesties voor demo s golven Paragraaf 1 Demo s verschillende trillingsvormen Denk aan een massa-veer-systeem, een slinger, een liniaal die aan een kant op de tafel is geklemd. Projectie van cirkelbeweging

Nadere informatie

Lessen wiskunde uitgewerkt.

Lessen wiskunde uitgewerkt. Lessen Wiskunde uitgewerkt Lessen in fase 1. De Oriëntatie. Les 1. De eenheidscirkel. In deze les gaan we kijken hoe we de sinus en de cosinus van een hoek kunnen uitrekenen door gebruik te maken van de

Nadere informatie

Trillingen. Welke gegevens heb je nodig om dit diagram exact te kunnen tekenen?

Trillingen. Welke gegevens heb je nodig om dit diagram exact te kunnen tekenen? Inhoud... 2 Harmonische trilling... 3 Opgave: Bol aan veer... 5 Resonantie... 6 Opgave: in een vrachtauto... 7 Energiebehoud... 9 Energiebehoud in een massaveersysteem... 9 Energiebehoud in de slinger...

Nadere informatie

T G6202. Info: auteur: Examencommissie Toelatingsexamen Arts en Tandarts, bron: Juli 2015, id: 11941

T G6202. Info: auteur: Examencommissie Toelatingsexamen Arts en Tandarts, bron: Juli 2015, id: 11941 1. Een astronaut vertrekt met zijn ruimteschip van de planeet Zylton. De valversnelling op Zylton is viermaal kleiner dan de valversnelling g op de aarde. Op het moment van de lancering is de verticale

Nadere informatie

1 f T De eenheid van trillingstijd is (s). De eenheid van frequentie is (Hz).

1 f T De eenheid van trillingstijd is (s). De eenheid van frequentie is (Hz). 1. 1 Wat is een trilling? Een trilling is een beweging die steeds wordt herhaald. Bijvoorbeeld een massa m dat aan een veer hangt. In rust bevindt m zich in de evenwichtsstand. Als m beweegt noemen we

Nadere informatie

Suggesties voor demo s golven

Suggesties voor demo s golven Suggesties voor demo s golven Paragraaf 1 Demo s verschillende trillingsvormen Denk aan een massa-veer-systeem, een slinger, een liniaal die aan een kant op de tafel is geklemd. Projectie van cirkelbeweging

Nadere informatie

Als l groter wordt zal T. Als A groter wordt zal T

Als l groter wordt zal T. Als A groter wordt zal T Naam: Klas: Practicum: slingertijd Opstelling en benodigdheden: De opstelling waarmee gewerkt wordt staat hiernaast (schematisch) afgebeeld. Voor de opstelling zijn nodig: statief met dwarsstaaf, dun touw

Nadere informatie

NATUURKUNDE. Bepaal de frequentie van deze toon. (En laat heel duidelijk in je berekening zien hoe je dat gedaan hebt, uiteraard!)

NATUURKUNDE. Bepaal de frequentie van deze toon. (En laat heel duidelijk in je berekening zien hoe je dat gedaan hebt, uiteraard!) NATUURKUNDE KLAS 5 PROEFWERK HOOFDSTUK 15: TRILLINGEN OOFDSTUK 15: TRILLINGEN 22/01/2010 Deze toets bestaat uit 4 opgaven (29 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Denk er

Nadere informatie

Naam: Klas: Toets Eenvoudige interferentie- en diffractiepatronen VWO (versie A)

Naam: Klas: Toets Eenvoudige interferentie- en diffractiepatronen VWO (versie A) Naam: Klas: Toets Eenvoudige interferentie- en diffractiepatronen VWO (versie A) Opgave 1 Twee kleine luidsprekers L 1 en L hebben een onderlinge afstand van d = 1,40 m. Zie de figuur hiernaast (niet op

Nadere informatie

NaSk overal en extra opgaven

NaSk overal en extra opgaven NaSk overal en extra opgaven Opg. 1. Extra opgaven Deel 1: Opgave 1: In de les heeft je docent een experiment uitgevoerd, waarbij een metalen liniaal in trilling gebracht werd. Bij het eerste experiment

Nadere informatie

natuurkunde vwo 2019-II

natuurkunde vwo 2019-II Elektrische gitaar Het geluid van een elektrische gitaar wordt versterkt weergegeven via een luidspreker. Op de gitaar zijn zogenaamde elementen gemonteerd, die de mechanische trillingen van de snaren

Nadere informatie

TENTAMEN NATUURKUNDE

TENTAMEN NATUURKUNDE CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN NATUURKUNDE TENTAMEN NATUURKUNDE datum : vrijdag 28 april 2017 tijd : 13.30 tot 16.30 uur aantal opgaven : 5 aantal antwoordbladen : 1 (bij opgave 1) Iedere opgave dient

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Golven. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Golven. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fsica: Golven 25 juli 2015 dr. Brenda Castelen Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fsica/wiskunde/wiskunde.htm), Leen

Nadere informatie

2.1 Kenmerken van een trilling

2.1 Kenmerken van een trilling Uitwerkingen opgaven hoofdstuk. Kenmerken van een trilling Opgave Er is sprake van een periodieke beweging als een beweging zich regelmatig herhaalt. Als het voorwerp bovendien elke keer een evenwichtsstand

Nadere informatie

Geluidsnelheid. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding

Geluidsnelheid. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding Geluidsnelheid 1 Inleiding De voortplantingsnelheid v van geluidgolven (of: de geluidsnelheid) in lucht is zo n 340 m/s. Deze geluidsnelheid is echter

Nadere informatie

Herhalingsopgaven 6e jaar

Herhalingsopgaven 6e jaar Herhalingsopgaven 6e jaar 1. Schijf A is door middel van een onuitrekbare rubber band verbonden met schijf B. Op schijf B is een grotere schijf C gemonteerd, zo dat ze draaien rond dezelfde as (zie figuur).

Nadere informatie

Tabellenboek. Gitaar

Tabellenboek. Gitaar 4T versie 1 Natuur- en scheikunde 1, Geluid Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Slj en Zan Tabellenboek 1. Neem de volgende tabel netjes over

Nadere informatie

Eindexamen vwo natuurkunde 2013-I

Eindexamen vwo natuurkunde 2013-I Eindexamen vwo natuurkunde 03-I Beoordelingsmodel Opgave Sprint maximumscore De snelheid is constant omdat het (s,t)-diagram (vanaf 4 seconde) een rechte lijn is. De snelheid is gelijk aan de helling van

Nadere informatie

= cos245 en y P = sin245.

= cos245 en y P = sin245. G&R havo B deel C. von Schwartzenberg / a b overstaande rechthoekszijde PQ PQ sinα = (in figuur 8.) sin = = PQ = sin 0, 9. schuine zijde OP aanliggende rechthoekszijde OQ OQ cosα = (in figuur 8.) cos =

Nadere informatie

Opgave 1 Waterstofkernen

Opgave 1 Waterstofkernen Natuurkunde Havo 1984-1 Opgave 1 Waterstofkernen A. We beschouwen kernen van de waterstofisotoop 2 H. Deze kernen worden deuteronen genoemd. We versnellen deuteronen met behulp van een elektrisch veld.

Nadere informatie

Quiz. Golven en trillingen. Staande golven, dopplereffect, interferentie, frequentie, golflengte,

Quiz. Golven en trillingen. Staande golven, dopplereffect, interferentie, frequentie, golflengte, Quiz Golven en trillingen Staande golven, dopplereffect, interferentie, frequentie, golflengte, Golven en Trillingen SOORTEN GOLVEN EN HUN EIGENSCHAPPEN Wat is het verband tussen trillingen en golven?

Nadere informatie

. Dat kun je het beste doen in een donkere ruimte. Dan gebruik je een stroboscooplamp die de hele korte licht fitsen maakt van 0,5 sec.

. Dat kun je het beste doen in een donkere ruimte. Dan gebruik je een stroboscooplamp die de hele korte licht fitsen maakt van 0,5 sec. Samenvatting door Jelino 1367 woorden 19 oktober 2015 7 3 keer beoordeeld Vak NaSk Natuur-scheikunde H7 + H8 7.1 beweging vastleggen Bewegingen vastleggen doe je met een stroboscoopcamera. Dat kun je het

Nadere informatie

Opgave 1 Golven op de bouwplaats ( 20 punten, ) Een staalkabel met lengte L hangt verticaal aan een torenkraan.

Opgave 1 Golven op de bouwplaats ( 20 punten, ) Een staalkabel met lengte L hangt verticaal aan een torenkraan. TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Opleiding Elektrotechniek EE1200-B - Klassieke en Kwantummechanica - deel B Hertentamen 13 maart 2014 14:00-17:00 Aanwijzingen:

Nadere informatie

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWIJS IN 1979 , I. Dit examen bestaat uit 4 opgaven. " '"of) r.. I r. ',' t, J I i I.

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWIJS IN 1979 , I. Dit examen bestaat uit 4 opgaven.  'of) r.. I r. ',' t, J I i I. .o. EXAMEN VOORBEREDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWJS N 1979 ' Vrijdag 8 juni, 9.00-12.00 uur NATUURKUNDE.,, Dit examen bestaat uit 4 opgaven ',", "t, ', ' " '"of) r.. r ',' t, J i.'" 'f 1 '.., o. 1 i Deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Trillingen en cirkelbewegingen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 4 Trillingen en cirkelbewegingen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 4 Trillingen en cirkelbewegingen Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal U (V) 4.1 Eigenschappen van trillingen Harmonische trilling Een electrocardiogram (ECG) gaf het volgende

Nadere informatie

natuurkunde havo 2017-II

natuurkunde havo 2017-II Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Panfluit maximumscore In de buis bevinden zich longitudinale geluidsgolven met verschillende frequenties. Er treedt resonantie op

Nadere informatie

1. Een karretje op een rail

1. Een karretje op een rail Natuurkunde Vwo 1986-II 1. Een karretje op een rail Een rail, waarvan de massa 186 gram is, heeft in het midden een knik. De beide rechte stukken zijn even lang. De rail wordt. slechts in de twee uiterste

Nadere informatie

natuurkunde havo 2017-II

natuurkunde havo 2017-II Panfluit Janneke maakt voor een praktische opdracht een figuur panfluit. Een panfluit bestaat uit buizen van diverse lengte. Zie figuur. Als zij over een buis blaast, gaat de lucht in deze buis trillen

Nadere informatie

methode 2: Voor de vervangingsweerstand van de twee parallel geschakelde lampen geldt:

methode 2: Voor de vervangingsweerstand van de twee parallel geschakelde lampen geldt: Uitwerkingen natuurkunde Havo 1999-I Opgave 1 Accu 3p 1. Het vermogen van de lampen wordt gegeven door P = VI. Dus de accu moet een stroom leveren van I = P/V = 100/12 = 8,33 A. De "capaciteit" wordt berekend

Nadere informatie

NATUURKUNDE PROEFWERK

NATUURKUNDE PROEFWERK ATUURKUNDE 1 KLAS 5 10/05/06 NATUURKUNDE PROEFWERK N1V2 2.6-2.8 EN EN HOOFDSTUK 3 Proefwerk bestaat uit 2 opgaven. Geef duidelijke uitleg en berekeningen. Totaal: 33 punten. Opgave 1: een tl-buis Een tl-buis

Nadere informatie

www. Fysica 1997-1 Vraag 1 Een herdershond moet een kudde schapen, die over haar totale lengte steeds 50 meter lang blijft, naar een 800 meter verderop gelegen schuur brengen. Door steeds van de kop van

Nadere informatie

Stevin havo deel 2 Uitwerkingen hoofdstuk 3 Trillingen ( ) Pagina 1 van 11

Stevin havo deel 2 Uitwerkingen hoofdstuk 3 Trillingen ( ) Pagina 1 van 11 Stevin havo deel Uitwerkingen hoofdstuk 3 Trillingen (-0-03) Pagina van Opgaven 3. Zwaaien en dansen a Ja, de periode is h. a Nee, de draaiing is geen eweging rondom een evenwichtsstand. a 5 T = 3600 =

Nadere informatie

Technische Universiteit Eindhoven Bachelor College

Technische Universiteit Eindhoven Bachelor College Technische Universiteit Eindhoven Bachelor College Herkansing Eindtoets Toegepaste Natuurwetenschappen and Second Chance final assessment Applied Natural Sciences (3NBB) Maandag 15 April, 2013, 14.00 17.00

Nadere informatie

Lees dit voorblad goed! Trek op alle blaadjes kantlijnen

Lees dit voorblad goed! Trek op alle blaadjes kantlijnen NATUURKUNDE Havo. Lees dit voorblad goed! Trek op alle blaadjes kantlijnen Schoolexamen Havo-5: SE4: Na code:h5na4 datum : 11 maart 2009 tijdsduur: 120 minuten. weging: 30%. Onderwerpen: Systematische

Nadere informatie

Practicum complexe stromen

Practicum complexe stromen Practicum complexe stromen Experiment 1a: Een blokspanning over een condensator en een spoel De opstelling is al voor je klaargezet. Controleer of de frequentie ongeveer op 500 Hz staat. De vorm van het

Nadere informatie

Opgave 2 Amplitude = afstand tussen de evenwichtsstand en de uiterste stand.

Opgave 2 Amplitude = afstand tussen de evenwichtsstand en de uiterste stand. Uitwerkingen 1 Als dit heen en weer beweegt om de evenwichtsstand. Amplitude = afstand tussen de evenwichtsstand en de uiterste stand. Een trilling = de beweging van een voorwerp tussen twee opeenvolgende

Nadere informatie

Goed voorbeeld is muziekinstrumenten. Snaar gitaar trilt, blokfluit lucht trilt, trommel, vlies trilt.

Goed voorbeeld is muziekinstrumenten. Snaar gitaar trilt, blokfluit lucht trilt, trommel, vlies trilt. Samenvatting door een scholier 1120 woorden 21 maart 2005 6,1 89 keer beoordeeld Vak NaSk Horen en gehoord worden (geluid) Geluid heeft alles te maken met trillingen hoeft niet altijd direct te worden

Nadere informatie

TRILLINGEN & GOLVEN HAVO

TRILLINGEN & GOLVEN HAVO TRILLINGEN & GOLVEN HAVO Foton is een opgavenverzameling voor het nieuwe eindexamenprogramma natuurkunde. Foton is gratis te downloaden via natuurkundeuitgelegd.nl/foton Uitwerkingen van alle opgaven staan

Nadere informatie

Trillingen... 2 Harmonische trilling... 3 Opgave: Bol aan veer II... 5

Trillingen... 2 Harmonische trilling... 3 Opgave: Bol aan veer II... 5 Inhoud... 2 Harmonische trilling... 3 Opgave: Bol aan veer I... 5 Opgave: Bol aan veer II... 5 Resonantie... 6 Biosensoren... 7 Opgave: Biosensor... 8 Energiebehoud... 9 Energiebehoud in een massaveersysteem...

Nadere informatie

Havo 5 oefen et

Havo 5 oefen et Toetsstof havo 5 et4 volgens PTA: examenjaar 2010/2011 Opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl Stof volgens het PTA: havo5 h2: Trillingen en golven Havo5 h3: Energie en warmte Havo5 h4: Elektromagnetisme

Nadere informatie

Tentamen Golven en Optica

Tentamen Golven en Optica Tentamen Golven en Optica 5 juni 008, uitwerking 1 Lopende golven en interferentie op een snaar a In[1]:= y 0 1; y 1 x, t : y x, t : y 0 x 300 t 4 y 0 x 300 t 4 4 In[4]:= Ploty 1 x, 0, y x, 0, x, 10, 10,

Nadere informatie

Antwoorden Natuurkunde Hoofdstuk 3

Antwoorden Natuurkunde Hoofdstuk 3 Antwoorden Natuurkunde Hoofdstuk 3 Antwoorden door een scholier 3190 woorden 23 maart 2011 5,1 45 keer eoordeeld Vak Methode Natuurkunde Banas Tekstoek Gecursiveerde tekst is een toelichting op het antwoord.

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid. 4 november Brenda Casteleyn, PhD

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid. 4 november Brenda Casteleyn, PhD Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Geluid 4 november 2017 Brenda Casteleyn, PhD Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding Dit oefeningenoverzicht

Nadere informatie

natuurkunde vwo 2019-II

natuurkunde vwo 2019-II Pariser Kanone maximumscore 3 uitkomst: L = 34 m (met een marge van m) voorbeeld van een bepaling: De lengte van de loop is gelijk aan de door de granaat afgelegde weg. Deze volgt uit de oppervlakte onder

Nadere informatie

In een U-vormige buis bevinden zich drie verschillende, niet mengbare vloeistoffen met dichtheden ρ1, ρ2 en ρ3. De hoogte h1 = 10 cm en h3 = 15 cm.

In een U-vormige buis bevinden zich drie verschillende, niet mengbare vloeistoffen met dichtheden ρ1, ρ2 en ρ3. De hoogte h1 = 10 cm en h3 = 15 cm. Fysica Vraag 1 In een U-vormige buis bevinden zich drie verschillende, niet mengbare vloeistoffen met dichtheden ρ1, ρ2 en ρ3. De hoogte h1 = 1 cm en h3 = 15 cm. De dichtheid ρ3 wordt gegeven door:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EXAMEN HAVO 2015

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EXAMEN HAVO 2015 VAK : NATUURKUNDE DATUM : DINSDAG 23 JUNI 2015 TIJD : 07.45 10.45 Aantal opgaven: 5 Aantal pagina s: 6 Controleer zorgvuldig of

Nadere informatie

2de bach HIR. Optica. Smvt - Peremans. uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2de bach HIR. Optica. Smvt - Peremans. uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR 2de bach HIR Optica Smvt - Peremans Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 231 3.00 EUR Trillingen 1. Eenparige harmonische beweging Trilling =een ladingsdeeltje beweegt herhaaldelijk

Nadere informatie

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 7 Golven ( ) Pagina 1 van 12

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 7 Golven ( ) Pagina 1 van 12 Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 7 Golven (2016-05-22) Pagina 1 van 12 Als je een ander antwoord vindt, zijn er minstens twee mogelijkheden: óf dit antwoord is fout, óf jouw antwoord is fout. Als je er

Nadere informatie

Domein C: Beeld en geluid. Subdomein: Beeld en geluid waarnemen

Domein C: Beeld en geluid. Subdomein: Beeld en geluid waarnemen Domein C: Beeld en geluid Subdomein: Beeld en geluid waarnemen 1 Twee vlakke spiegels S1 en S2 staan loodrecht op elkaar. Voor deze twee spiegels staat een pijl PQ. In de figuur zijn de pijlen P'Q' en

Nadere informatie

Acoustics. The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra

Acoustics. The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra Acoustics The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra Onderwerpen: Wat is geluid? Een stukje theorie. Acoustics. Toepassingen. Vragen? Bedankt. Wat is geluid? Geluid is een verstoring van de atmosfeer

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid 10/6/2014. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid 10/6/2014. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Geluid 10/6/2014 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm), Leen

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl wiskunde 2011 - I

Eindexamen vmbo gl/tl wiskunde 2011 - I OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = diameter oppervlakte cirkel = straal 2 inhoud prisma = oppervlakte grondvlak hoogte inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak hoogte inhoud kegel = 1 3 oppervlakte grondvlak

Nadere informatie

Voortplanting van trillingen - lopende golven

Voortplanting van trillingen - lopende golven Voortpanting van triingen - opende goven 8. Eigenschappen van goven Interferentie van goven Interferentie doet zich voor as goven ekaar samentreffen. Het is dus een samensteen van goven. COHERENTIEVOORWAARDE:

Nadere informatie

Eindexamen vwo natuurkunde I

Eindexamen vwo natuurkunde I Opgave Lichtpracticum maximumscore De buis is aan beide kanten afgesloten om licht van buitenaf te voorkomen. De buis is van binnen zwart gemaakt om reflecties van het licht in de buis te voorkomen. inzicht

Nadere informatie

4 Geluid. 4.1 Een knikker als lawaaimaker 4.3 Zelf een muziekinstrument maken

4 Geluid. 4.1 Een knikker als lawaaimaker 4.3 Zelf een muziekinstrument maken 4 Geluid DO-IT Datum 4. Een knikker als lawaaimaker 4.3 Zelf een muziekinstrument maken PARAGRAFEN Datum 4. Opdrachten -9 4.2 Opdrachten -24 4.3 Opdrachten -27 4.4 Opdrachten -8 Test jezelf 4 PRACTICUM

Nadere informatie

Geluid - oscilloscoop

Geluid - oscilloscoop banner Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres P.J. Dreef 11 may 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/99348 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Exact periode 3.1 Dictaat exact blok

Exact periode 3.1 Dictaat exact blok Exact periode 3.1 Dictaat exact blok 3 1 3-7-017 Hoofdstuk 0 Buiten haakjes halen. Bekijk de powerpoint-presentatie: 01a. Buiten haakjes halen Maak de oefeningen op pagina. Dictaat exact blok 3 3-7-017

Nadere informatie

TENTAMEN NATUURKUNDE

TENTAMEN NATUURKUNDE CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN NATUURKUNDE TENTAMEN NATUURKUNDE tweede voorbeeldtentamen CCVN tijd : 3 uur aantal opgaven : 5 aantal antwoordbladen : 1 (bij opgave 2) Iedere opgave dient op een afzonderlijk

Nadere informatie

Midden tussen P en Q ligt het punt C. Dit punt trilt harmonisch met een amplitude van 2,0 cm.

Midden tussen P en Q ligt het punt C. Dit punt trilt harmonisch met een amplitude van 2,0 cm. Oefenopgaven et3: havo5 h1 Signaalverwerking en h2 Trillingen en golven oktober 2010 (Natuurkunde Havo 1997-I Opgave 7 Luidspreker De luidspreker, die nog steeds een toon voortbrengt met een frequentie

Nadere informatie

Eindexamen havo natuurkunde II

Eindexamen havo natuurkunde II Eindexamen havo natuurkunde 0 - II Opgave Parasaurolophus maximumscore antwoord: resonantie maximumscore voorbeeld van een berekening: Voor de grondtoon bij een halfgesloten pijp geldt dat de lengte van

Nadere informatie