Module 8 les 1. Elektrische velden opwekken

Vergelijkbare documenten
voorgesteld ). Loopt er een magnetisatiestroom binnen de materie, dan stellen we de ruimtestroomdichtheid voor door J r m

Stevin vwo deel 2 Uitwerkingen hoofdstuk 9 Versnellen en afbuigen (augustus 2009) Pagina 1 van 11

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 13 Newton en Coulomb ( ) Pagina 1 van 12

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

Hoofdstuk 6: Elektromagnetisme

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C )

Stevin vwo deel 3 Uitwerkingen hoofdstuk 1 Newton en Coulomb ( ) Pagina 1 van 14

De lading van een proton is in absolute waarde gelijk aan de lading van een elektron: e = C

1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit

o a. onveranderd blijven o b. verdubbelen tot -360 kv. o c. stijgen tot een waarde van OV. o d. positief worden tot een waarde van 720 kv.

Hoofdstuk 12 Elektrische velden. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Formularium Formule voor de constante versnelling

Opgave: Deeltjesversnellers

Tentamen Electromagnetisme I, 30 juni 2008, uur

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1

Hoofdstuk 13 Magnetische velden. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Fysica. Een lichtstraal gaat van middenstof A via middenstof B naar middenstof C. De stralengang van de lichtstraal is aangegeven in de figuur.

1. Langere vraag over de theorie

Begripsvragen: Elektrisch veld

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Inleiding tot Elektrotechniek

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Hertentamen Elektromagnetisme: Theorie (NS-107B)

Langere vraag over de theorie

7 College 01/12: Electrische velden, Wet van Gauss

Tentamen Natuurkunde I uur uur woensdag 12 januari 2005 Docent Drs.J.B. Vrijdaghs

Chapter 28 Bronnen van Magnetische Velden. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Hoofdstuk 22 De Wet van Gauss

Vraag Antwoord Scores. methode 1 Omdat de luchtweerstand verwaarloosd wordt, geldt: v( t) = gt. ( ) ( ) 2

Spanningsverdeling onder een kade volgens elastische berekening. d-7 I 053. *v**wwun>ns CENTRUM VOOR ONDERZOEK WAT ER KE R I N GEN

Hoe merkt een geladen deeltje dat er een tweede geladen deeltje in de buurt is als de twee deeltjes elkaar niet aanraken?

NATUURKUNDE 8 29/04/2011 KLAS 5 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK

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

Deeltoets II E&M & juni 2016 Velden en elektromagnetisme

Tentamen Elektromagnetisme (NS-103B)

Vectoranalyse voor TG

LES1: ELEKTRISCHE LADING DE WET VAN COULOMB. H21: Elektrische lading en elektrische velden

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME

1. Langere vraag over de theorie

5.1 Elektrische stroom en spanning

VLAKKE PLAATCONDENSATOR

Langere vraag over de theorie

Tentamen E&M 25 Juni 2012

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Deze toets bestaat uit 3 opgaven (34 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes!

Hoofdstuk 27 Magnetisme. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Technische Natuurkunde Examen Elektromagnetisme 3 (3NC30) donderdag 14 april 2011 van 9u00-12u00

Tentamen Elektromagnetisme 1 (NS-103B)

8 College 08/12: Magnetische velden, Wet van Ampere

Op basis van de tweede wet van Newton kan onderstaand verband worden afgeleid. F = m a = m Δv Δt

1 Overzicht theorievragen

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

Eindexamen vwo natuurkunde pilot 2013-I

Impuls en stoot. De grootheid stoot Op basis van de tweede wet van Newton kan onderstaand verband worden afgeleid. F = m a = m Δv Δt.

Elektromagnetische veldtheorie (121007) Proeftentamen

NATUURKUNDE KLAS 5. PROEFWERK H8 JUNI 2010 Gebruik eigen rekenmachine en BINAS toegestaan. Totaal 29 p

Inleiding licht 3hv. Inleiding. Wat is licht? Dat zou ik niet precies kunnen zeggen Maar gedrag van licht kun je onderzoeken

Mechanica, deel 2. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven

koper hout water Als de bovenkant van het blokje hout zich net aan het wateroppervlak bevindt, is de massa van het blokje koper gelijk aan:

Mkv Magnetisme. Vraag 1 Twee lange, rechte stroomvoerende geleiders zijn opgehangen in hetzelfde verticale vlak, op een afstand d van elkaar.

Juli geel Fysica Vraag 1

Theory DutchBE (Belgium) De grote hadronen botsingsmachine (LHC) (10 punten)

Elektro-magnetisme Q B Q A

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

Juli blauw Vraag 1. Fysica

Hoofdstuk 8 Elektrostatica

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 2 (elektriciteit)

Langere vraag over de theorie

Fysica 2. Electriciteit & Magnetisme. Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, 4 th edition Giancoli. Hoofdstukken 21 t/m 29

Hoofdstuk 8 Elektrostatica

Tabellen en Eenheden

Elektrische energie en elektrisch vermogen

ELEMENTAIRE DEELTJESFYSICA

1 Proef van Oersted. Elektriciteit deel 2

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme

Stevin vwo deel 2 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Kromme banen ( ) Pagina 1 van 13

Hoofdstuk 24 Condensatoren, Diëlektrika, Electrische Energie Opslag. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Vlaamse Fysica Olympiade 26 ste editie Eerste ronde

Herhalingsopgaven 6e jaar

wiskunde B pilot vwo 2017-I

Verhaaltje ZX ronde 3 juli 2011

Oplossing examenoefening 2 :

Vectoranalyse voor TG

Augustus blauw Fysica Vraag 1

Augustus geel Fysica Vraag 1

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f)

Bewijzen hoofdstuk 2

Supergeleidende magneten in LHC. De beperktheid van traditionele magneten dwingen fysici supergeleidende

Tentamen. Mechanica en Transductietechniek. 1 november 2004, van 13:30-17:00. Waaier Zaal 1 (WA1)

Quantummechanica en Relativiteitsleer bij kosmische straling

5.1 De numerieke rekenmethode

( ) -grafiek. blijkt dat de richtingscoëfficiënt: θ 1

Q l = 23ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 23ste Vlaamse Fysica Olympiade 1

Advanced Creative Enigneering Skills

Uitwerkingen natuurkunde VWO-1998-I S))))))))))))))))))))))))))))))))))))

6,1. Samenvatting door een scholier 2375 woorden 5 december keer beoordeeld. Natuurkunde Natuurkunde overal. Natuurkunde Overal vwo deel 1

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Transcriptie:

Module 8 les 1 lektsche velden opwekken

lementae elektsche ladng MACRO MICRO p + poton n 0 neuton e elekton massa ladng + e e e elementae ladng

MACRO MACRO MACRO 0 p + e p + e p + e aantal aantal aantal

LADING Q C coulomb puntladng n N Q = n. (± e) e = 1,6. 10 19 C elementae ladng

1. (lektsche) potentaal Puntladng wekt elektsch veld op V(x, y) of V(, θ) J C V volt θ V hoog V laag θ slechts bepaald op constant bedag na V, θ = k. Q coulombconstante N. m² 9 k = 9. 10 C 2

2. (lektsche) spannng Puntladng wekt elektsch veld op U V volt V = 10 V U = 7 V V = 3 V V = 10 V U = 13 V V = 10 V V = 3 V U = 7 V V = 3 V U = ΔV umteljk potentaalveschl V = k. Q

3. qupotentaalljnen Puntladng wekt elektsch veld op vebnden punten op geljke potentaal V = 10 V 12 V 9 V 6 V 3 V V = 3 V 3 V V = 10 V 10 V V = 3 V V = 10 V 12 V 9 V 6 V V = 3 V 3 V gesloten snjden elkaa net V = k. Q

4. (lektsche) veldstekte Puntladng wekt elektsch veld op elektsch veld (x, y) of (, θ) N C V m V = 10 V V = 3 V loodecht op equpotentaalljn van hoge naa lage potentaal goot waa veldljnenconcentate goot s V = k. Q

4. (lektsche) veldstekte Puntladng wekt elektsch veld op elektsch veld (x, y) of N C (, θ) V m V = 10 V (hoog) (laag) (laag) (hoog) V = 3 V loodecht op equpotentaalljn van hoge naa lage potentaal goot waa veldljnenconcentate goot s V = k. Q

4. (lektsche) veldstekte Puntladng wekt adaal elektsch veld op elektsch veld (x, y) of N C (, θ) V m V = 10 V (hoog) (laag) (hoog) (laag) V = 3 V loodecht op equpotentaalljn van hoge naa lage potentaal evenedg met equpotentaalljnenconcentate V = k. Q = k. Q 2 (gootte)

5. (lektsche) veldljnen Puntladng wekt adaal elektsch veld op kommen waaaan veldstekte aakt staten en stoppen n ladng of op onendg snjden elkaa net V = k. Q = k. Q 2 (gootte)

5. (lektsche) veldljnen Puntladng wekt adaal elektsch veld op 3. qupotentaalljnen

Potentaal bj supeposte Dpoolveld Spannng V = +4 V V + = +7 V P V = 3 V qupotentaalljnen Q Q scalae som V = V V + + V = V

Potentaal bj supeposte Dpoolveld equpotentaalljnen Spannng (hoog) (laag) qupotentaalljnen Q Q scalae som V = V V + + V = V

Potentaal bj supeposte Veldstekte bj supeposte Dpoolveld Spannng + P qupotentaalljnen Veldljnen Q Q scalae som vectosom V = V = + + =

Potentaal bj supeposte Veldstekte bj supeposte Dpoolveld veldljnen Spannng P qupotentaalljnen Veldljnen Q Q scalae som vectosom V = V = + + =

Potentaal bj supeposte Veldstekte bj supeposte Dpoolveld veldljnen Spannng P qupotentaalljnen Veldljnen Q Q scalae som vectosom V = V = equpotentaalljnen

Potentaal bj supeposte Veldstekte bj supeposte Geladen plaat wekt homogeen elektsch veld op Veldljnen scalae som vectosom V = V =

Potentaal bj supeposte Veldstekte bj supeposte Geladen plaat wekt homogeen elektsch veld op Spannng A U B d Veldljnen n homogeen veld = U d A U d B scalae som vectosom V = V =

(hoog) (laag) (laag) (hoog) > 0 V 0 V > 0 V < 0 V 0 V < 0 V (laag) (hoog) (hoog) (laag) Potentaal bj supeposte Veldstekte bj supeposte Geladen plaat wekt homogeen elektsch veld op Spannng qupotentaalljnen Veldljnen scalae som vectosom V = V =

gebed 1 3 2

Veld van twee evenwjdge, tegengesteld geladen platen vlakke condensato veldljnen V V 2 0 V 2 0 V 2 potentaal