1 Lading en spanning. Hoofdstuk 3. Elektriciteit. Plus. Elektriseermachines

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Lading en spanning. Hoofdstuk 3. Elektriciteit. Plus. Elektriseermachines"

Transcriptie

1 BASISSTOF Hoofdstuk 3 Elektriciteit Hoofdstuk 3 Elektriciteit Lading en spanning a Je moet de pvc-uis met een wollen doek wrijven. De uis krijgt een negatieve lading. Dit komt doordat elektronen 'overspringen' van de doek naa r de pvc-uis. 2 a Goede antwoorden zijn: deze spanningsron Levert geen continue stroom; het is lastig de uiteinden van het elektrische apparaat op de polen van deze spanningsron aan te sluiten; je weet van tevoren nooit waar deze spanningsron ontstaat; je kunt de spanningsron niet verplaatsen; de spanning is extreem hoog. Het zijn liksemafleiders. Zij zorgen ervoor dat als de liksem inslaat, de stroom snel wordt afgevoerd naar de aarde, zodat de liksem geen kans krijgt in het huis of geouw zelf schade aan te richten. 3 a Door het lopen over nylon word je geladen. Bij het aanraken van de deurknop word je ontladen en Loopt er een stroompje. Dat voel je als een schok. Door het kammen worden je haren geladen en er springen vonkjes over. Dit hoor je als geknetter. c Een vliegtuig is na een vlucht geladen door wrijving met de lucht. Bij het tanken kan een vonkje overslaan dat rand veroorzaakt. 4 a door wrijving van de anden met het wegdek; door wrijving met de lucht Ze willen voorkomen dat er een vonk overslaat naar hun Lichaam als ze de auto aanraken. c Via de strip kan de Lading van de auto wegvloeien naar de aarde. 5 a Beide laadjes krijgen dezelfde lading en voorwerpen met dezelfde lading stoten elkaar af. Nee. De laadjes slaan in eide gevallen uit. 6 a De uitslag ij eide elektroscopen verdwijnt, omdat de Ladingen elkaar opheffen. De elektronen van de negatief geladen elektroscoop die te veel zijn, vloeien naar de positief geladen elektroscoop waar te weinig elektronen zijn. Beide elektroscopen zijn na afloop neutraal. Plus Elektriseermachines 7 a Bij vochtig weer wordt de lucht geleidend en lekt de lading weg van de machine. Zodra er een vonk is overgesprongen, is de lading helemaal weg en moet het apparaat weer worden opgeladen. -40

2 -4 8 a De elektronen zijn van haar vinger naar de elektriseermachine gegaan. Bij het lichtnet is de spanning voortdurend aanwezig en kan er continu een stroom lopen. Dat is gevaarlijker, omdat het gevaar langer lijft estaan. 9 De positieve lading die ij de onderste as ontstaat, wordt door de and omhoog getransporteerd, naar de ovenste as (3). De kam 2 'tapt' die lading af en zorgt ervoor dat de metalen ol positief geladen wordt. De and wordt daardoor negatief geladen en hij rolt weer naar eneden. De onderste kam (7) zorgt ervoor dat deze negatieve lading wordt overgeracht op metalen ol 8. Als je de ollen en 8 ij elkaar rengt, springt er een vonk (9) over, omdat ze een tegengestelde lading heen. 2 Elektrische stroom 0 a 0,032 A = 32 ma 620 ma = 0,620 A Zie de figuur. 2 Zie tael. 'f tael grootheden en eenheden grootheid symool van de ijehorende symool van meetinstrument grootheid eenheid ijehorende om de grootheid te eenheid meten spanning u volt V spanningsmeter stroomsterkte I ampère A stroommeter lading Q coulom C a l=q/t :, = 6, ; dus meer dan een miijard maal een miijard! 4 a Zo wordt voorkomen dat de drukker met één van zijn handen in de machine komt. Zie de figuur. schakelschema

3 BASISSTOF Hoofdstuk 3 Elektriciteit 5 Zie de figuur. el 6 Zie de figuur. O>---~O 7 Ze moet het ereik 300 ma kiezen. Op het ereik van 300 ma kan ze de stroomsterkte, die ongeveer 250 ma zal zijn, het nauwkeurigst meten. Bij een ereik van 30 ma slaat de wijzer helemaal uit en ij een ereik van 3 A slaat de wijzer maar een eetje uit en kan ze niet nauwkeurig aflezen. 8 De stroomsterkte ij Ais 0,4 A, ij B 0,4 A, ij C 0,6 A en ij D,0 A. 9 a De Lampjes en 2 randen het felst, want daar loopt de grootste stroom door. Bij lampjes 3, 4 en 5 splitst de totale stroomsterkte zich in drieën. C Door lampje 2 gaat dan ook 0,6 A, dus de totale stroomsterkte is,2 A.,2: 3 = 0,4 A 20 a C Er is overelasting: de totale stroomsterkte is groter geworden dan de grenswaarde. De huiskamer is op een andere groep aangesloten. Hij had eerst een of meer apparaten moeten uitschakelen, zodat de totale stroomsterkte kleiner wordt. 2 Er is dan geen lekstroom. Alle stroom die het huis in gaat, komt ook weer terug (maar niet op de gewenste manier). -42 Plus Elektriciteitsdraden in de huisinstallatie 22 a Zie de ovenste twee figuren. Zie de onderste twee figuren. c In de situatie waarin de fasedraad is doorveronden met de computerkast: deze komt dan onder spanning te staan. d Als je de computerkast aanraakt, gaat er een stroom door je Lichaam Lopen. Dat geeft je een oplawaai, omdat je spieren op elektrische prikkel reageren.

4 a stopcontact fasedraad naar computer -centrale nuldraad ~--- zelf --' l2~l.._.-.>ili::;::======:r. -=- aardedraad of: computerkost van metaal stopcontact fasedraad naar -centrale nu/draad L ::::::~-- -=- aardedraad computer zelf computerkast van metaal naar -centrale stopcontact fasedraad computer zelf nuldraad ,,,,, ,'--n rr' -=- aardedraad of: computerkast van metaal naar - centrale À figuur 7 stopcontact fasedraad r:_::~~-..,,,,,.~=======::r A computer nu/draad '- ~---- zelf -=- aardedraad computerkast van metaal 23 Omdat veel apparaten in huis een ingeouwde schakelaar heen. Er is dan geen draad nodig om ze aan en uit te schakelen. 3 Weerstand 24 a C Zie figuur 8 op de volgende ladzijde. Zie het schakelschema op de volgende ladzijde. De weerstand van een lampje hangt af van de temperatuur van de gloeidraad en die hangt weer af van de stroomsterkte die er doorheen gaat. Als Adri een atterij met een andere spanning neemt of als de atterij ijna op is, zal hij een andere weerstand vinden. -43

5 BASISSTOF Hoofdstuk 3 Elektriciteit A figuur 8 25 a Het apparaat waar de kleinste stroom doorheen loopt, heeft - omdat de spanning overal 230 Vis - de grootste weerstand. Dat is dus de gloeilamp. föhn : R = U / I = 230 : 4,40 = 52,3 0; gloeilamp: R = U / I = 230/0,260 = 884 O; straalkachel: R = U / I = 230/7,80 = 29, a Het lampje moet op een spanning van 3,5 V worden aangesloten. Er loopt dan een stroom van 0,20 A door. R = U / I = 3,5/0,20 = 7,5, dus a U = I R = 0,25 x 6,0 =,5 V De stroomsterkte wordt 3 x zo groot en de weerstand lijft gelij k. De spanning wordt dus c d e ook 3 x zo groot: 3 x,5 V = 4,5 V. U = I R = 0,75 x 6 = 4,5 V Zie de grafiek. Als de weerstand van een voorwerp constant is, spreek je van een ohmse weerstand. 0,5 _J ' -t-,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 --> U (V)

6 a Zie de grafiek. De grafiek is geen rechte lijn door de oorsprong. Het verand tussen U en I is dus niet rechtevenredig, ofwel de weerstand is niet constant. c Feller randen komt door een grotere stroomsterkte. Bij grotere I zie je het hellingsgetal kleiner worden. De weerstand is evenredig met / hellingsgetal, dus de weerstand neemt toe. d Bij 7,0 V hoort een stroomsterkte van 0,35 A (interpoleren). Dus: R = U / I = 7,0/0,35 = e Trek de grafiek door tot 4 V (extrapoleren) en epaal daar de stroomsterkte. Dus: R = U / I = 4/0,47 = f Bij 4 0 moet je extrapoleren. Dat is altijd iets onzekerder dan interpoleren als de grafiek geen rechte lijn is. 0,2 0, l > spanning (V) 29 Als je de kachel op de hoogste stand aanzet, loopt er een te grote stroom door de spiralen. De spiralen zijn namelijk nog koud en heen een lage weerstand. 30 a De weerstand van eton hangt af van de vochtigheid ervan. Je moet een spanning aanrengen tussen de twee elektroden. Er gaat dan een stroom lopen door de etonwand. De gemeten stroomsterkte is dan een maat voor de weerstand. Plus Stroom door je lichaam 3 De weerstand edraagt dan totaal: x ko = 2, ko ( er is op twee plaatsen huidcontact). Dus: I = U / R = 230/200 = 0, A. 32 a Die verandering is een daling van de huidweerstand, want de huid wordt vochtiger. Zweet evat zout en zout water geleidt de elektrische stroom eter dan zuiver water. c De stroomsterkte van de stroom door het lichaam moet klein lijven, dus de spanning moet klein lijven.

7 -46 BASISSTOF Hoofdstuk 3 Elektriciteit 4 Weerstandjes in serie en parallel 33 a Rv = = 360, dus 0,36 ko /Rv = /Rl + /R2 + /R3 = /60 + /40 + /60 = 0,030; Rv = /0,30 = a /Rv = l/r + l/r 2 = /20 + /20 = 0, ,008 3 = 0,058 3 (of met reuken gelijknamig maken: 6/20 + /20 = 7 /20); R = /0,058 3 = 20/7 = 7 0 I = U/R = 6,0/7 = 0,35 A 35 a A: Over elk Lampje staat een spanning van 2,25 V. Volgens het diagram is dan I = 0,64 A. De weerstand van elk Lampje is dus 2,25/0,64 = 3,5 0, dus de totale weerstand is 7,0 0. B: Over elk Lampje staat,5 V. De stroomsterkte is 0,52 A. De weerstand per Lampje is 2,9 0 en de totale weerstand is 3 x 2,9 = 8,7 0. C: Over elk Lampje staat 4,5 V. De stroomsterkte is dan 0,88 A. De weerstand per Lampje is 5, 0. De totale weerstand vind je met: /Rv = l/r + l/r 2 = /5, + /5, ; c Rv = 2,6 0. In schakeling B: zie de erekeningen ij a, maar je kunt het ook eredeneren: ij B is de totale weerstand het grootst. In schakeling C, want daar is de totale weerstand het kleinst, dus de stroomsterkte door de Lampjes het grootst. 36 Uit elk rekenvooreeld (zie ook opgave 33) zal lijken dat deze stelling niet waar kan zijn. 37 a In stand 3 is de totale weerstand het kleinst en de stroomsterkte het grootst. Hier staan de drie draden namelijk parallel. /Rv = /Rl + l/r2 + /R3 = /00 + /00 + /00 = 3/00; Rv = 00/3 = 33,3 0 c I = U/R = 230/33,3 = 6,9 A 38 a Zie figuur 0. in serie c I = 230/( ) = 230/ = 0,000 23, dus 0,23 ma neonlampje weerstand veer À. figuur 0

8 39 a C d R = U / I = 0/0,30 = 33,3, dus 33 0 Over alle lampjes staat 0 V spanning, dus er zijn lijkaar 23 lampjes. R = 23 x 33,3 of R = 230/0,30; in eide gevallen levert dat 0,77 ko. De stroomsterkte wordt groter. Er is een lampje minder, dus de totale weerstand is kleiner geworden. 40 /Rv = l/r + /R 2 + /R 3 ; /5 = /60 + /40 + /X; /X = /5 - /40 - /60 = 8/20-3/20-2/20 = 3/20 = 0,025; X = 20/3 = /0,025 = 40 4 a Bereken eerst de totale weerstand: deze is R = = 50 0 (die 0 0 is de vervangingsweerstand van de parallelle weerstandjes van 20 0). Dus: I = U/R = 6,0/50 = 0, 2 A. Grootste weerstand: alle weerstandjes in serie, dus: R = Kleinste weerstand: alle weerstandjes parallel, dus: R = 20/4 = 5 0. c Zie het schakelschema. Dit is de schakeling met twee weerstandjes parallel en daaraan twee weerstandjes in serie parallel (zie tekening). Controle: /Rv = /R + l/r 2 + /R 3 = /20 + /20 + /( ) = 5/40, dus Rv = 40/5 = ~----l ~----l ---~----l ~----l 42 Als je ze in serie zet, is de vervangingsweerstand 2 X. Als je ze parallel zet, geldt: /Rv = /R + /R 2 = /X + /X = 2/X; dus hier is de vervangingsweerstand X/2 ofwel '2 X. De verhouding is dus 2 X / ( '2 X) = 4. Plus Kleurcode van weerstandjes 43 a eerste ring = rood = 2 = eerste cijfer; tweede ring = rood = 2 = tweede cijfer; derde ring zwart= 0 = aantal nullen; vierde ring = afwijking in % = 5%; dus de waarde is /- 5% maximaal 22 + (0,05 x 22) = 22 +, = 23, 0 44 geel-violet-ruin-zilver -47

9 BASISSTOF Hoofdstuk 3 Elektriciteit 5 Vermogen 45 a lampje : P = U I = 6 x 0,5 = 3 W; lampje 2: P = 6 x 0,05 = 0,3 W; lampje 3: p = 3,5 X 0,2 = 0,7 W Het lampje van 3 W, want hier gaat de grootste stroomsterkte doorheen (en dit heeft dus ook het grootste vermogen). c Ze heen allemaal een ander model gloeidraad, dus ook een andere weerstand. 46 a De gloeilamp in de ureaulamp, want meer licht etekent meestal meer vermogen. De gloeilamp in de ureaulamp, want sterker licht is het gevolg van een grotere stroomsterkte. c De gloeilamp in het spotje, want daar gaat ij dezelfde spanning minder stroom doorheen. 47 Reken eerst de totale stroomsterkte uit: totale vermogen = = 3525 W, dus I = P / U = 3525/230 = 5,3 A. De zekering zal dus niet doorsmelten. 48 totale vermogen = (2 x 60) + (3 x 5) = 35 W = 0, 35 kw; tijd:, 75 uur; dus E = 0, 35 x, 75 = 0,24 kwh 49 aantal kwh = 26,88; aantal uur= 4 x 7 x 24 = 672; dus P = 26,88/672 = 0,040 kw= 40 W 50 a f = 0,000 3 x 8 = 0,002 4 kwh 0,002 4 X 0,20 = 0, c De energie uit atterijen is veel duurder dan die uit het stopcontact. 5 a tussen 9.55 uur en 2.00 uur; P = 0,73 kw om ongeveer uur; P = 0,58 kw c Door de tijd een uur 'op te schuiven' is het 's avonds langer licht. De verlichting kan dan ook een uur later aan. 52 P = U l = 500 X 300 = 450 kw; f = P t = 450 x 0,5 = 225 kwh. Dit kost: 225 x 0,20 = R = U / I en U = P / I. Als je deze twee formules comineert, krijg je de gevraagde formule. Plus Effectieve spanning en stroomsterkte a 55 a Beide kun je tekenen als een sinusoïde, een regelmatig golfpatroon. Beide heen een specifieke amplitude en een frequentie. Zie de grafiek. effectieve waarde van de spanning = h"v2 U = 2'-./2 230 = 63 V max vermogen = effectieve waarde spanning x effectieve waarde stroomsterkte, dus 00 = 63 x effectieve waarde I, dus effectieve waarde I = 00/63 = 0,6 A

10 -49 ~ ::::, î ' i! / "\.! / "\. i!/ '! + J \ i V \i i -+-- / i\ i /!\ I \ j! + i I ' l,- :! 0 \! (0 30 \ \ / ~o i! \ /! 'i\ À l 4 t( ms)! i-- - f-- i : l ; -i--! i! l T I' / I +- 6 Soortelijke weerstand 56 De weerstand hangt af van de temperatuur, van de lengte van de draad, van de doorsnede van de draad en van het materiaal waarvan de draad is gemaakt. 57 Een ronzen draad met een lengte van m en een doorsnede van mm 2 heeft een weerstand van 0, a 0,50/0,4 = 3,57, dus 3,6 0 de doorsnede A = n r 2 met r =straal= halve diameter= 0, 0 mm, dus A = 0,03 mm 2 ; p= R A / = 3,57 x 0,03/ = 0, O -mm 2 /m c Volgens de tael in het handoek is de soortelijke weerstand van ijzer 0, 05, dus de meting is ehoorlijk nauwkeurig. 59 a R = p / A = 0,07 x 2/,5 = 0,023 0 R = p I / A = 0,07 x 30/3,0 = 0,7 0 c De draad ij is 5 x zo lang en 2 x zo groot qua doorsnede. Dat maakt de weerstand 5/2 = 7,5 x zo groot. 60 A = p / R = 0,45 x 4,0/2,0 = 0,90 mm 2 ; A = n r 2, dus r =,/ (A / n) = 0,54; dus de diameter d = 2 x 0,54 =, mm 6 R = p / A = 0,027 x 6,0/2,0 = 0,027 x 3,0 = 0,08 O; I = U / R = 0,45/0,08 = 7,4 A 62 a d = 0,25 mm, dus r = 0, 25 mm; A = n r2 = 3, 4... x 0, 25 2 = 0,049 mm 2 = R A / p =,2 x 0,049/0,07 = 3,5 m 63 R = 230/0,260 = 885; I = R A / p = 885 x 0,000 50/0,880 = 0,50 m

11 -50 BASISSTOF Hoofdstuk 3 Elektriciteit 64 a Elk stuk draad heeft een weerstand van 0, 5 0. We nummeren de draden van oven naar onderen van tot en met 0: draad en 2 parallel: totaal 0,075 0, draad 3: 0, 5 0, draad 4 en 5 parallel: totaal 0,075 0, draad 6: 0, 5 0, draad 7 en 8 parallel: totaal 0,075 0, draad 9 en 0 parallel: totaal 0, In totaal staan ze in serie: R = 4 X 0, X 0,5 = 0,60 0. De draden 3 en 6. Daar loopt de grootste stroom doorheen. 65 a Dit is een recht evenredig verand, dus de grafiek is een schuine rechte lijn door de oorsprong. Zie de grafiek. Cl:: î Dit is een omgekeerd evenredig verand, dus de grafiek is een kromme die omhoog loopt richting y-as en naar rechts loopt richting x-as. Zie de grafiek. Cl:: î c d e Je weet eigenlijk alleen dat de weerstand toeneemt met de temperatuur. Dus de grafiek moet in elk geval stijgen, maar hoe is onekend. het verand tussen weerstand en doorsnede Als de ene grootheid 2, 3,... x zo groot wordt, dan wordt de andere grootheid 2, 3,... x zo klein en omgekeerd. Plus Supergeleiding 66 a Supergeleiding is het verschijnsel dat een materiaal ij (zeer) lage temperaturen geen elektrische weerstand meer vertoont. Dat is de temperatuur waaronder een materiaal supergeleidend wordt. c Met spoelen waar je stroom doorheen laat lopen; dat zijn dan elektromagneten. d Als de spoelen geen weerstand heen, kun je er een hoge stroom doorheen laten gaan zonder dat de spoelen te heet worden en er dus veel energie verloren gaat. e Je moet de supergeleiders wel sterk afkoelen en dat kost natuurlijk energie. Bovendien moet er natuurlijk nog wel stroom door de spoelen gaan.

12 TEST JEZELF Hoofdstuk 3 Elektriciteit 22 a I = P / U = 60/2 = 5,0 A; R = U / I = 2/5,0 = 2,4 0 Elke draad heeft een weerstand van R = p l / A = 0,07 x 40/0,5 =,36 0. De totale weerstand wordt (2 x,36) + 2,4 = 5, 2 0. De stroomsterkte in de kring wordt 2/5,2 = 2,34 A. Dit geeft over de Lamp een spanning U = 2,34 x 2,4 = 5,6 V. c A, C en D /200 = 0,047 5, dus er is in 3 minuten 0,047 5 kwh verruikt; 3 minuten = 3/60 h = 0,05 h; P = E / t = 0,047 5/0,05 = 0,95 kw. Het apparaat had vermoedelijk een vermogen van 950 W. 24 a Dan is de spanning over de Lamp 24 volt en gaat het Lampje kapot. Zie het schakelschema. c I = P / U = 5/6,0 = 2,5 A. Totale weerstand R = U / I = 24/2,5 = 9,6 0. Het lampje heeft een weerstand van 6/2,5 = 2,4 0. Dus de extra weerstand moet 9,6-2,4 = 7,2 0 zijn. 24 V 6,0 V 5 W 25 a C Nederland; 94, 7% van het totaal Het zijn percentages. waterkracht, vanwege de Ligging in de Alpen Breinkraker 26 a Als het Lampje kapot zou zijn, zou er geen gesloten stroomkring zijn en randde de andere Lamp ook niet. formule R = U 2 / P = 230 x 230/25 = De weerstand van het Lampje is 6/0,5 = 2 0. De totale weerstand is dus groot en de stroomsterkte is te klein om het lampje te zien randen. De weerstand van de Lamp is te erekenen met P = U I en U = I R. Samen geven die de -52

13 Test Jezelf negatief 2 afstoten 3 Er springen dan elektronen over tussen zijn vinger en de deurknop. 4 D 6 A: de stroomsterkte is in totaal 0,95 ma. De meter kan het est staan op het ereik van A. Bij dat ereik he je de grootste uitslag en de grootste nauwkeurigheid. 7 0,350 A = 350 ma 25 ma = 0,025 A ,25 W 0 0,3 A 2 V en watt kwh 9 A 20 8,5 0 2 a totaal 37 W = 0,37 kw; f = P t= 0,37 x 2 = 0,27 kwh P = U I; I = 37 /230 = 0,60 A -5

14 EXTRA BASISSTOF Hoofdstuk 3 Elektriciteit 8 Langste elektriciteitskael ter wereld De kael heeft een massa van ton = kg. Voor de eenheid van dichtheid geldt: g/cm 3 = kg/dm 3 = 0 3 kg/m 3 Dus van koper is de dichtheid ook te schrijven als 8, kg/m 3 Uit de formule voor dichtheid volgt: V = m / p = /8, = /8,96 = 5, m 3 2 Het volume heen we erekend in opdracht. De lengte is 580 km = m. Voor de doorsnede geldt: A = V / l = 5, / = 5,25/580 = 0, m 2 = 90,5 cm 2 Uit de formule voor de oppervlakte van een cirkel volgt voor de straal: f = 90,5 / n = 28,8, dus r =.J 28,8 = 5,4 cm. Dus de diameter d = 2 r = 0,8 cm. 3 R = p [ / A = 0,07 x /90,5 0 2 =, 0 4 I = P / U = / =, A 5 Uit P = U I en U = I R volgt: P = I2 R = (, )2 x, = W = 2, 7 MW. Dus: 2,7 MJ. 6 capaciteit= 700 MW; verlies = 2, 7 MW; dit is (2, 7 /700) x 00% = 0,39% 7 a Als de spanning groter wordt, neemt ij hetzelfde vermogen de stroomsterkte af. Dat etekent minder verlies: ij opgave 5 he je gezien dat het warmteverlies evenredig is met de stroomsterkte in het kwadraat. Voor vrijwel alle metalen geldt: hoe hoger de temperatuur, des te groter de weerstand. Als de weerstand groter wordt, wordt het verlies ook groter, want dat is evenredig met de weerstand. -53

Hoofdstuk 3. 1 Lading en spanning. Elektriciteit. Leerstof. Toepassing

Hoofdstuk 3. 1 Lading en spanning. Elektriciteit. Leerstof. Toepassing Hoofdstuk 3 Elektriciteit 1 Lading en spanning Leerstof 1 a Je moet de pvc-uis met een wollen doek wrijven. een negatieve lading c elektronen d De elektronen gaan van de doek naar de pvc-uis. e een positieve

Nadere informatie

6 Schakelingen. Lading en spanning. Nova. Leerstof. Toepassing

6 Schakelingen. Lading en spanning. Nova. Leerstof. Toepassing 6 Schakelingen 1 Lading en spanning Leerstof 1 a een negatieve lading b elektronen c De elektronen gaan van de doek naar de pvc-buis. d een positieve lading 2 a Het voorwerp trekt dan andere voorwerpen

Nadere informatie

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5)

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) 2.1 Inleiding 1. a) Warmte b) Magnetische Energie c) Bewegingsenergie en Warmte d) Licht (stralingsenergie) en warmte e) Stralingsenergie 2. a) Spanning (Volt),

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde H7 elektriciteit

Samenvatting Natuurkunde H7 elektriciteit Samenvatting Natuurkunde H7 elektriciteit Samenvatting door een scholier 1150 woorden 22 april 2016 8,3 8 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Samenvatting Natuurkunde H7 Elektriciteit/Elektrische schakelingen

Nadere informatie

Spanning en sensatie!!! Wat een weerstand!! Elektriciteit. 3HV H3 elektriciteit les.notebook February 13, Elektriciteit 3HV

Spanning en sensatie!!! Wat een weerstand!! Elektriciteit. 3HV H3 elektriciteit les.notebook February 13, Elektriciteit 3HV 3HH3elektriciteitles.notebook February 13, 2016 Spanning en sensatie!!! Elektriciteit Elektriciteit 3H Wat een weerstand!! Spanning en Lading + + + + 3HH3elektriciteitles.notebook February 13, 2016 + +

Nadere informatie

Antwoorden Natuurkunde Hoofdstuk 1

Antwoorden Natuurkunde Hoofdstuk 1 Antwoorden Natuurkunde Hoofdstuk 1 Antwoorden door een scholier 3703 woorden 23 maart 2011 5,3 69 keer eoordeeld Vak Methode Natuurkunde Banas Tekstoek Gecursiveerde tekst is een toelichting op het antwoord.

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 2 (elektriciteit)

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 2 (elektriciteit) Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 2 (elektriciteit) Samenvatting door een scholier 1671 woorden 2 december 2012 5,6 55 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Natuurkunde overal Natuurkunde H2 elektriciteit

Nadere informatie

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading.

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. itwerkingen Opgave Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. Opgave 2 Een geleider kan de elektrische stroom goed geleiden. Metalen, zout water, grafiet. c. Een isolator kan de

Nadere informatie

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 4 VWO 2.6 Serie en parallel 51. Vervanging 52. Bij de winkelstraat zijn de lampen parallel geschakeld en bij de kandelaar in serie. 53. Voorbeeld: Serie De stroom moet

Nadere informatie

Stevin havo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (14-06-2012) Pagina 1 van 16

Stevin havo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (14-06-2012) Pagina 1 van 16 Stevin havo deel itwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (4-06-0) Pagina van 6 Opgaven 6. De wet van Ohm a Het aantal ml komt overeen met de lading, dus het aantal ml per seonde met de stroomsterkte.

Nadere informatie

2 Elektriciteit Elektriciteit. 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn.

2 Elektriciteit Elektriciteit. 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn. 2 Elektriciteit 1 2.1 Elektriciteit 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn. 2 mp3-speler dynamo fiets accu lamp op je kamer stopcontact auto batterij 3

Nadere informatie

6,9. Samenvatting door een scholier 833 woorden 13 december keer beoordeeld. Natuurkunde 1.1

6,9. Samenvatting door een scholier 833 woorden 13 december keer beoordeeld. Natuurkunde 1.1 Samenvatting door een scholier 833 woorden 13 december 2014 6,9 35 keer beoordeeld Vak Natuurkunde 1.1 Sommige materialen kunnen stroom doorlaten > geleiders. Isolatoren laten geen stroom door. De grootte

Nadere informatie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie 4M versie 1 Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Zan Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen,

Nadere informatie

Glas en barnsteen hebben een tegengestelde lading als ze opgewreven zijn, de lading van gewreven glas noem je positief.

Glas en barnsteen hebben een tegengestelde lading als ze opgewreven zijn, de lading van gewreven glas noem je positief. Samenvatting door E. 2498 woorden 2 april 2015 7,2 23 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Pulsar Hoofdstuk 3 Elektriciteit 3.1 Lading, Spanning en Stroom Elektrische lading Door wrijving kunnen voorwerpen

Nadere informatie

Samenvatting NaSk H5 Elektriciteit

Samenvatting NaSk H5 Elektriciteit Samenvatting NaSk H5 Elektriciteit Samenvatting door T. 865 woorden 6 november 2016 6,7 23 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Nova Par. 1 Een stroomkring maken Om een lampje te laten branden moet je er een

Nadere informatie

Opgave 5 V (geschreven als hoofdletter) Volt (voluit geschreven) hoeft niet met een hoofdletter te beginnen (volt is dus goed).

Opgave 5 V (geschreven als hoofdletter) Volt (voluit geschreven) hoeft niet met een hoofdletter te beginnen (volt is dus goed). Uitwerkingen 1 Opgave 1 Twee Opgave 2 30 x 3 = 90 Opgave 3 Volt (afgekort V) Opgave 4 Voltmeter (ook wel spanningsmeter genoemd) Opgave 5 V (geschreven als hoofdletter) Volt (voluit geschreven) hoeft niet

Nadere informatie

Lading en spanning. Plus. Leerstof. Toepassing. Elektriseermachines

Lading en spanning. Plus. Leerstof. Toepassing. Elektriseermachines BASISSTOF Hoofdstuk 3 Elektriciteit 1 Leerstof Lading en spanning 1 Een pvc-buis kun je gebruiken om elektrische proefjes mee te doen. a Hoe kun je een pvc-buis opladen? b Wat voor lading krijgt zo'n pvc-buis

Nadere informatie

4,1. Samenvatting door L. 836 woorden 21 november keer beoordeeld. Natuurkunde. Natuurkunde samenvattingen Havo 4 periode 2.

4,1. Samenvatting door L. 836 woorden 21 november keer beoordeeld. Natuurkunde. Natuurkunde samenvattingen Havo 4 periode 2. Samenvatting door L. 836 woorden 21 november 2012 4,1 51 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Pulsar Natuurkunde samenvattingen Havo 4 periode 2. Hoofdstuk 3 Stroom, spanning en weerstand. * Elektrische

Nadere informatie

Om een lampje te laten branden moet je er een elektrische stroom door laten lopen. Dat lukt alleen, als je een gesloten stroomkring maakt.

Om een lampje te laten branden moet je er een elektrische stroom door laten lopen. Dat lukt alleen, als je een gesloten stroomkring maakt. Samenvatting door een scholier 983 woorden 8 april 2011 6,8 988 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Nova Natuurkunde H5 par 1 t/m 5 samenvatting Par. 1 Een stroomkring maken Om een lampje te laten branden

Nadere informatie

QUARK_5-Thema-04-elektrische stroom Blz. 1. Grootheid Symbool Eenheid symbool Verband tussen eenheden Stroomsterkte I Ampère A 1 C

QUARK_5-Thema-04-elektrische stroom Blz. 1. Grootheid Symbool Eenheid symbool Verband tussen eenheden Stroomsterkte I Ampère A 1 C QUAK_5-Thema-04-elektrische stroom Blz. 1 THEMA 4: elektrische stroom Elektrische stroom Elektrische kring (L Verplaatsing van lading Spanningsbron -> elektrisch veld -> vrije ladingen bewegen volgens

Nadere informatie

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken.

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken. Inleiding hv Opdracht Statische elektriciteit Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken Opdracht Serie- en parallelschakeling Leg van elke schakeling uit ) of het een serie-

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4 Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4 Samenvatting door Roy 1370 woorden 5 maart 2017 6,8 14 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Nova Samenvatting h4 NaSk1 4.1 Elke keer dat je een apparaat aanzet,

Nadere informatie

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron itwerkingen opgaven hoofdstuk 6 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spannings Opgave 5 a De wielen die het contact vormen tussen het vliegtuig en de grond zijn gemaakt van rubber, en rubber is

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 OPGAVE 1 Teken hieronder het bijbehorende schakelschema. Geef ook de richting van de elektrische stroom aan.

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Schakeling In de hiernaast afgebeelde schakeling kan de spanning

Nadere informatie

Elektriciteit, wat is dat eigenlijk?

Elektriciteit, wat is dat eigenlijk? Achtergrondinformatie voor de leerkracht Te gebruiken begrippen tijdens de les. Weetje!! Let op de correcte combinatie lampjes en batterijen -- 1,2 V lampjes gebruiken met de AA-batterijen van 1,5 V ---

Nadere informatie

5. Lineaire verbanden.

5. Lineaire verbanden. Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 5 versie 15 5. Lineaire veranden. Opgave 5.1 Recht evenredig lineair verand F (N) 1 9 8 Uitrekking van een veer a = F 9 k = 37,5 x 4 = 7 6 5 4 F 9 N N k = = = 37,5 x 4 cm

Nadere informatie

havo practicumboek natuurkunde

havo practicumboek natuurkunde 3 havo practicumboek natuurkunde natuurkunde 3 havo Auteurs L. Lenders F. Molin R. Tromp Met medewerking van Th. Smits Vierde editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl Inhoudsopgave 1 Krachten

Nadere informatie

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul.

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul. Hfd 3 Stroomkringen Enkele begrippen: Richting van de stroom: Stroom loopt van de plus naar de min pool Richting van de elektronen: De elektronen stromen van de min naar de plus. Geleiders en isolatoren

Nadere informatie

Elektriciteit thuis. Extra informatie Elektriciteit, Elektriciteit thuis, www.roelhendriks.eu

Elektriciteit thuis. Extra informatie Elektriciteit, Elektriciteit thuis, www.roelhendriks.eu Elektriciteit thuis Nuldraad, fasedraad In de elektriciteitskabel die je huis binnenkomt, bevinden zich twee draden: de fasedraad en de nuldraad. Zie de onderstaande figuur. De spanning tussen deze draden

Nadere informatie

1 Elektriciteit Oriëntatie 1.1 Elektrische begrippen Elektrische stroomkring

1 Elektriciteit Oriëntatie 1.1 Elektrische begrippen Elektrische stroomkring 1 Elektriciteit Oriëntatie Om met je auto of een tractor te kunnen rijden heb je elektriciteit nodig. Ook voor verlichting en je computer is veel elektriciteit nodig. Ook als je de mobiele telefoon aan

Nadere informatie

Windmolenpark Houten. Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten. Namen: Klas:

Windmolenpark Houten. Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten. Namen: Klas: Namen: Klas: Windmolenpark Houten Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten Ontwikkeld door: Geert Veenstra Gerard Visker Inhoud Probleem en hoofdopdracht Blz 3 Samenwerking

Nadere informatie

6 Schakelingen. Lading en spanning. Nova

6 Schakelingen. Lading en spanning. Nova 6 Schakelingen Lading en spanning a Er gaat lading van de doek naar de pvc-buis. b elektronen c De elektronen gaan van de doek naar de pvc-buis. De buis wordt immers negatief geladen en elektronen zijn

Nadere informatie

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 5 Spanning en stroom ( ) Pagina 1 van 16

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 5 Spanning en stroom ( ) Pagina 1 van 16 Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 5 Spanning en stroom (06-05-4) Pagina van 6 Als je een ander antwoord vindt, zijn er minstens twee mogelijkheden: óf dit antwoord is fout, óf jouw antwoord is fout. Als

Nadere informatie

b. Bereken de vervangingsweerstand RV. c. Bereken de stroomsterkte door de apparaten.

b. Bereken de vervangingsweerstand RV. c. Bereken de stroomsterkte door de apparaten. Oefenopgaven vervangingsweerstand en transformator 1 Twee lampjes L1 en L2 staan in serie: R1 = 5,0 Ω en R2 = 9,0 Ω Bereken de vervangingsweerstand van de twee lampjes. gegeven: R1 = 5,0 Ω, R2 = 9,0 Ω

Nadere informatie

Stevin vwo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (09-06-2010) Pagina 1 van 26

Stevin vwo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (09-06-2010) Pagina 1 van 26 Stevin vwo deel Uitwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (09-06-00) Pagina van 6 Opgaven 6. De wet van Ohm Geruik U = I of U U I = of = I a U 60 000 0 I 0,06 = = = = k U 0,6 = = = 0 = 0 I

Nadere informatie

Elektrische energie en elektrisch vermogen

Elektrische energie en elektrisch vermogen Elektrische energie en elektrisch vermogen Grootheid Symbool Eenheid Lading Q C: Coulomb Spanning U V: Volt Stroomsterkte I A: Ampère Energie E J: Joule Weerstand R Ω: Ohm Spanning: noodzakelijk om lading

Nadere informatie

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 HOEVEELHEID LADING Symbool Q (soms q) Eenheid C (Coulomb) Iedereen heeft wel eens gemerkt dat voorwerpen elektrische eigenschappen kunnen krijgen.

Nadere informatie

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 SAMNVATTING LKTICITIT VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 HOVLHID LADING Symbool Q (soms q) enheid C (Coulomb) Iedereen heeft wel eens gemerkt dat voorwerpen elektrische eigenschappen kunnen krijgen. Als je over

Nadere informatie

5 Weerstand. 5.1 Introductie

5 Weerstand. 5.1 Introductie 5 Weerstand 5.1 Introductie I n l e i d i n g In deze paragraaf ga je verschillende soorten weerstanden bestuderen waarvan je de weerstandswaarde kunt variëren. De weerstand van een metaaldraad blijkt

Nadere informatie

Lading en spann1ng. Plus. Elektriseermachines

Lading en spann1ng. Plus. Elektriseermachines ,~. ',~~ """" '!-, "....,. ~.~. -, >....,,... -54 BASISSTOF Hoofdstuk 3 Elektriciteit 1 Lading en spann1ng 1 Een pvc-buis kun je gebruiken om proefjes met statische elektriciteit te doen. a Hoe kun je

Nadere informatie

b. Bereken de vervangingsweerstand RV. c. Bereken de stroomsterkte door de apparaten.

b. Bereken de vervangingsweerstand RV. c. Bereken de stroomsterkte door de apparaten. Oefenopgaven vervangingsweerstand en transformator 1 Twee lampjes L1 en L2 staan in serie: R1 = 5,0 Ω en R2 = 9,0 Ω Bereken de vervangingsweerstand van de twee lampjes. 2 Twee apparaten, weerstand R1 =

Nadere informatie

Maak een schatting van de weerstand bij een afstand van 55 cm en laat zien hoe je aan je schatting bent gekomen.

Maak een schatting van de weerstand bij een afstand van 55 cm en laat zien hoe je aan je schatting bent gekomen. EXAMENTRAINING Hoofdstuk 9 Shakelingen 1 Een groepje leerlingen voert een praktishe opdraht uit met een LDR (zie figuur 1). a ij deze proef hoort een onderzoeksvraag. Noem een onderzoeksvraag over de LDR

Nadere informatie

Project huisinstallatie voor de onderbouw

Project huisinstallatie voor de onderbouw Inhoudsopgave 1 Elektrische stroom.... 1 1.1 Waterstroom.... 1 1.2 Knikker stroom... 2 1.3 Geleiders en isolators.... 2 2 Elektrische schakeling... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Zekering en aardlekschakelaar...

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 5

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 5 Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 5 Samenvatting door Fleur 1005 woorden 10 oktober 2017 4 3 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Pulsar Natuurkunde 5.1 Een schema van de elektrische installatie van

Nadere informatie

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2)

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2) les omschrijving 12 Theorie: Halfgeleiders Opgaven: halfgeleiders 13 Theorie: Energiekosten Opgaven: Energiekosten 14 Bespreken opgaven huiswerk Opgaven afmaken Opgaven afmaken 15 Practicumtoets (telt

Nadere informatie

-Samenvatting Natuurkunde- -Elektrotechniek Hoofdstuk 3-

-Samenvatting Natuurkunde- -Elektrotechniek Hoofdstuk 3- 1 Lading en Spanning 2 Elektrische strm 3 Weerstand Inhudspgave 4 Weerstand in parallel- en serieschakeling 5 Vermgen 6 Srtelijke weerstand Frmule verzicht 1 Lading en Spanning Lading Een vrwerp kan geladen

Nadere informatie

Lessen in Elektriciteit

Lessen in Elektriciteit Lessen in Elektriciteit Door: Gaby Sondagh en Isabel Duin Eckartcollege Tegenwoordig kunnen we niet zonder elektriciteit. Het licht in de klas, de computers waar je op werkt en allerlei andere apparaten

Nadere informatie

Lading en spanning. Als Marieke haar trui uittrekt en daarna de radiator van de cv aanraakt, voelt ze een schok. Hoe komt dat?

Lading en spanning. Als Marieke haar trui uittrekt en daarna de radiator van de cv aanraakt, voelt ze een schok. Hoe komt dat? 47 I 1 Lading en spanning Als Marieke haar trui uittrekt en daarna de radiator van de cv aanraakt, voelt ze een schok. Hoe komt dat? ~. afbeelding 1.À. Papiersnippers worden aangetrokken door een gewreven

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Zo n grafiek noem je een dalparabool.

Zo n grafiek noem je een dalparabool. V-a Hoofdstuk - Funties Hoofdstuk - Funties Voorkennis O A B De grafiek ij tael A is een rehte lijn, want telkens als in de tael met toeneemt neemt met toe. Het startgetal is en het hellingsgetal is. d

Nadere informatie

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen?

Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? werkblad experiment 4.5 en 5.4 (aangepast) naam:. klas: samen met: Hoe kun je de weerstand van voorwerpen vergelijken en bepalen? De weerstand R van een voorwerp is te bepalen als men de stroomsterkte

Nadere informatie

JAN Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 34 punten.

JAN Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 34 punten. NATUURKUNDE KLAS 4 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK 2 JAN.. 2009 Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 34 punten. Opgave 1 (3 + 4 pt) De batterij in de hiernaast

Nadere informatie

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement 6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement Opgave 9 Het rendement bereken je met E nuttig en E in. E nuttig is de hoeveelheid energie die nodig is het water op te warmen. E in is de hoeveelheid energie

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde / scheikunde 1 compex vmbo gl/tl I

Eindexamen natuurkunde / scheikunde 1 compex vmbo gl/tl I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Zoals de waard is maakt ie zijn tenten 1 maximumscore 1 Het antwoord moet het inzicht bevatten dat de eenheid van

Nadere informatie

We hangen drie metalen bollen aan een draad en we geven ze alledrie een positieve of negatieve lading. Bol 1 en 2 stoten elkaar af en bol 2 en 3 stoten elkaar af. Wat kun je nu zeggen? 1. 1 en 3 hebben

Nadere informatie

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 4 Spanning en stroom ( ) Pagina 1 van 20

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 4 Spanning en stroom ( ) Pagina 1 van 20 Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 4 Spanning en stroom (06-05-) Pagina van 0 Als je een ander antwoord vindt, zijn er minstens twee mogelijkheden: óf dit antwoord is fout, óf jouw antwoord is fout. Als je

Nadere informatie

Welke wetmatigheden die gelden voor de elektrische schakeling kun je gebruiken om de werking van aarding, zekering en aardlekschakelaar te begrijpen?

Welke wetmatigheden die gelden voor de elektrische schakeling kun je gebruiken om de werking van aarding, zekering en aardlekschakelaar te begrijpen? 2 De elektrische schakeling 2.1 Introductie Inleiding In huis waar gewerkt wordt met een spanning van 230 volt, kunnen gevaarlijke situaties voorkomen, bijvoorbeeld kortsluiting, overbelasting, het aanraken

Nadere informatie

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen 6. Afronding hoofdstuk 2 6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen Inleiding Bij de introductie van dit hoofdstuk heb je je georiënteerd op het onderwerp van dit hoofdstuk

Nadere informatie

H2 les par2+4+3.notebook November 11, 2015. Elektriciteit in huis. Na de verbruiksmeter zit er een hoofdschakelaar en daarna

H2 les par2+4+3.notebook November 11, 2015. Elektriciteit in huis. Na de verbruiksmeter zit er een hoofdschakelaar en daarna Hoofdstuk 2 Elektriciteit in Huis Elektriciteit in huis Na de verbruiksmeter zit er een hoofdschakelaar en daarna wordt de huisinstallatie verdeeld in groepen met zekeringen. voor de extra veiligheid zijn

Nadere informatie

Energie : elektriciteit : stroomkringen

Energie : elektriciteit : stroomkringen Energie : elektriciteit : stroomkringen De netspanning is uitgevallen! Pas dan merk je wat elektriciteit voor ons betekent. Geen licht, geen computer, geen playstation, het eten op het elektrisch fornuis

Nadere informatie

Schakelingen Hoofdstuk 6

Schakelingen Hoofdstuk 6 Schakelingen Hoofdstuk 6 Een schakeling... I = 0,1 A = 100 ma U = 6 V Geen grote stroom door de lamp. Dit komt door de weerstand van die lamp. De weerstand kunnen we berekenen. Presentatie H6 1 De weerstand

Nadere informatie

5 Elektriciteit. 1 Stroomkringen. Nova. 1 a de metalen b isolatoren c een schakelaar

5 Elektriciteit. 1 Stroomkringen. Nova. 1 a de metalen b isolatoren c een schakelaar 5 Elektriciteit 1 Stroomkringen 1 a de metalen b isolatoren c een schakelaar 2 a Een elektrische stroom bestaat uit kleine deeltjes die door geleidende materialen bewegen. b Met een stroommeter (ampèremeter)

Nadere informatie

jaar: 1989 nummer: 10

jaar: 1989 nummer: 10 jaar: 1989 nummer: 10 Gegeven een cylindervomtige geleider van 1 m lengte met een diameter van 5 mm. De weerstand van de geleider is R. De draad wordt uitgerekt tot een lengte van 1,2 m terwijl het volume

Nadere informatie

VWO-gymnasium. VWO gymnasium practicumboek. natuurkunde

VWO-gymnasium. VWO gymnasium practicumboek. natuurkunde VWO-gymnasium 3 VWO gymnasium practicumboek natuurkunde natuurkunde 3 vwo gymnasium Auteurs F. Alkemade L. Lenders F. Molin R. Tromp Eindredactie P. Verhagen Met medewerking van Th. Smits Vierde editie

Nadere informatie

5,6. Samenvatting door R woorden 24 januari keer beoordeeld. 1 Een stoomkring maken.

5,6. Samenvatting door R woorden 24 januari keer beoordeeld. 1 Een stoomkring maken. Samenvatting door R. 1985 woorden 24 januari 2016 5,6 130 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Nova 1 Een stoomkring maken. Je komt in huis allerlei apparaten tegen die op elektriciteit werken. Apparaten die

Nadere informatie

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties Elektriciteit Inhoud Inleiding : Deze les Spanning: Wat is dat, hoe komt dat? Stroom(sterkte) : Wat is dat, hoe komt dat? Practicum: (I,)-diagram van een lampje en een weerstand Weerstand : Wet van Ohm

Nadere informatie

Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten.

Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten. NATUURKUNDE KLAS 4 PW HOOFDSTUK PW HOOFDSTUK 2 18/12/2008 Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten. Opgave 1 (3 + 2 + 4 pt) Een van de natuurkundeleraren

Nadere informatie

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN U. Gegevens invullen: 24 0 24-0 4 V 2a R v2 R R 2. invullen gegevens: R v2 3 4 7 28 b R tot R v. invullen gegevens: 7 dus 4 A U U c R R. invullen gegevens: 3 dus

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies en de rekenmachine

Hoofdstuk 1 - Functies en de rekenmachine Hoofdstuk 1 - Funties en de rekenmahine ladzijde 1 V-1a Bij A hoort een kwadratish verand, want de toename van de toename is steeds 4. Bij B hoort een lineair verand, de toename is steeds 5. Bij C hoort

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS.

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. Materiaal Dichtheid g/cm 3 Soortelijke warmte J/g C Smelttemperatuur C Smeltwarmte J/g Kooktemperatuur C Lineaire uitzettingscoëfficiënt mm/m C alcohol 0,8 2,5 114 78 aluminium

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies en de rekenmachine

Hoofdstuk 1 - Functies en de rekenmachine Hoofdstuk 1 - Funties en de rekenmahine ladzijde 1 V-1a Bij A hoort een kwadratish verand, want de toename van de toename is steeds. Bij B hoort een lineair verand, de toename is steeds 5. Bij C hoort

Nadere informatie

2 ELEKTRISCHE STROOMKRING

2 ELEKTRISCHE STROOMKRING 2 ELEKTRISCHE STROOMKRING Om elektrische stroom nuttig te gebruiken moet hij door een verbruiker vloeien. Verbruikers zijn bijvoorbeeld een gloeilampje, een motor, een deurbel. Om een gloeilampje te laten

Nadere informatie

Elektriciteit (deel 2)

Elektriciteit (deel 2) Elektriciteit (deel 2) 1 Elektrische lading 2 Eenvoudige stroomkring 3 Stroomsterkte en spanning 4 Serie- en parallelschakeling 5 Stroomsterkte en spanning meten 6 Weerstand, wet van Ohm 7 Energie en vermogen

Nadere informatie

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN 9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN Een parallelschakeling komt in de praktijk vaker voor dan een serieschakeling van verbruikers. Denken we maar aan alle elektrische apparaten die aangesloten zijn op

Nadere informatie

3.2 Instapprobleem met demonstratie Schakelingen van drie lampjes

3.2 Instapprobleem met demonstratie Schakelingen van drie lampjes 3 Serie- en parallelschakeling 3.1 Introductie Inleiding In de vorige paragraaf heb je je beziggehouden met de elektrische huisinstallatie en de veiligheidsmaatregelen die daarvoor van belang zijn. Behalve

Nadere informatie

Geleider: (metaal) hierin kunnen elektronen bewegen, omdat de buitenste elektronen maar zwak aangetrokken worden tot de kern (vrije elektronen)

Geleider: (metaal) hierin kunnen elektronen bewegen, omdat de buitenste elektronen maar zwak aangetrokken worden tot de kern (vrije elektronen) Boekverslag door B. 1240 woorden 16 juni 2015 7.6 10 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Pulsar Hoofdstuk 3, Elektriciteit 1 1 Lading en stroom Elektrische lading kan positief of negatief zijn. Gelijke

Nadere informatie

Probeer de vragen bij Verkennen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Probeer de vragen bij Verkennen zo goed mogelijk te beantwoorden. 1 Formules gebruiken Verkennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-b Werken met formules Formules gebruiken Inleiding Verkennen Probeer de vragen bij Verkennen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Nadere informatie

Van Dijk Educatie Parallelschakeling 2063NGQ0571. Kenteq Leermiddelen. copyright Kenteq

Van Dijk Educatie Parallelschakeling 2063NGQ0571. Kenteq Leermiddelen. copyright Kenteq Parallelschakeling 2063NGQ0571 Kenteq Leermiddelen copyright Kenteq Inhoudsopgave 1 Parallelschakeling 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelen 5 1.3 Parallelschakeling 6 1.4 Shuntweerstand 21 1.5 Samenvatting 24

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Elektriciteit. B 11 a I = Q / t of Q = I t Na 10 s is Q = = 0,65 C b 2 zo veel: 1,30 C c I = Q / t I = 1,2/30 = 0,040 A

Elektriciteit. B 11 a I = Q / t of Q = I t Na 10 s is Q = = 0,65 C b 2 zo veel: 1,30 C c I = Q / t I = 1,2/30 = 0,040 A 01 Elektriciteit 1.1 Inleiding 1 a Spanning in volt; stroomsterkte in ampère; weerstand in ohm b Spanningsmeter en stroommeter c Generator (van noodcentrale), stopcontact (lichtnet), dynamo, batterij,

Nadere informatie

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT Wanneer loopt er stroom? Elektrische apparaten werken alleen als er een stroom door loopt. Om de stroom te laten lopen is er altijd een spanningsbron nodig. Dat kan een

Nadere informatie

Elektro-magnetisme Q B Q A

Elektro-magnetisme Q B Q A Elektro-magnetisme 1. Een lading QA =4Q bevindt zich in de buurt van een tweede lading QB = Q. In welk punt zal de resulterende kracht op een kleine positieve lading QC gelijk zijn aan nul? X O P Y

Nadere informatie

-Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek. -De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer.

-Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek. -De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer. Extra opgaven hoofdstuk 7 -Zoek de eventuele benodigde gegevens op in het tabellenboek. -De moeilijkere opgaven hebben een rood opgavenummer. Gebruik eventueel gegevens uit tabellenboek. Opgave 7.1 Door

Nadere informatie

Inhoudsopgave De weerstand

Inhoudsopgave De weerstand Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Wet van Ohm...3 Geleidbaarheid (conductantie)...3 Weerstandsvariaties...3 Vervangingsweerstand of substitutieweerstand...4 Serieschakeling...4 Parallelschakeling...4

Nadere informatie

1 Lichtbreking. Hoofdstuk 2. Licht

1 Lichtbreking. Hoofdstuk 2. Licht BASISSTOF Hoofdstuk 2 Licht Hoofdstuk 2 Licht Lichtreking a Zie figuur. Zie figuur c Zie figuur. d Ja, de richting is precies dezelfde. 2.t. figuur 2 a Als je recht tegenover het voorwerp staat, dus loodrecht

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op elektrische lading die stroomt. We kennen twee soorten lading:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies en de rekenmachine

Hoofdstuk 1 - Functies en de rekenmachine Hoofdstuk - Funties en de rekenmahine Voorkennis: Funties ladzijde V-a De formule is T = + 00, d Je moet oplossen + 00, d = dus dan geldt 00, d = en dan is d = : 00, 77 m V-a f( ) = = 0en f( ) = ( ) (

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand

Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand Alle materialen hebben elektrische weerstand. Soms is de weerstand laag en gaat elektrische stroom er gemakkelijk door. In andere gevallen is de weerstand hoog. Deze

Nadere informatie

verbrandingsgassen uit. Waarom is het gebruik van elektriciteit als energiebron niet altijd goed voor het milieu?

verbrandingsgassen uit. Waarom is het gebruik van elektriciteit als energiebron niet altijd goed voor het milieu? Luchtige auto 1p 20 De meeste auto s op de weg gebruiken als brandstof benzine, dieselolie of LPG. Tijdens het rijden stoten deze auto s schadelijke verbrandingsgassen uit. Noteer één van deze verbrandingsgassen

Nadere informatie

1 Lading en spanning. Als Marieke haar trui uittrekt en daarna de radiator van de cv aanraakt, voelt ze een schok. Hoe komt dat?

1 Lading en spanning. Als Marieke haar trui uittrekt en daarna de radiator van de cv aanraakt, voelt ze een schok. Hoe komt dat? 49 1 Lading en spanning Als Marieke haar trui uittrekt en daarna de radiator van de cv aanraakt, voelt ze een schok. Hoe komt dat? Lading Als je een pvc-buis wrijft met een wollen doek, trekt de buis daarna

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud... 2 Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A)

Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A) Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A) OPGAVE 1 Welke spanning leveren de combinaties van 1,5 volt-batterijen? Eerste combinatie: Tweede combinatie: OPGAVE 2 Stel dat alle lampjes

Nadere informatie

Werkstuk Natuurkunde Schakeling

Werkstuk Natuurkunde Schakeling Werkstuk Natuurkunde Schakeling Werkstuk door een scholier 677 woorden 23 december 2003 5,5 68 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Inleiding In dit verslag wordt bepaald welke regels er gelden voor stromen

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Opgave SPECT-CT-scan B maximumscore 3 antwoord: 99 99 Mo Tc + 0 e + ( γ) of 99 99 Mo Tc + e + ( γ ) 4 43 het elektron

Nadere informatie