Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2006-I

Vergelijkbare documenten
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Uitwerking examen Natuurkunde1 VWO 2006 (1 e tijdvak)

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2006-I

Eindexamen natuurkunde havo I

voorbeeld van een berekening: Uit de definitie volgt dat de ontvangen stralingsdosis gelijk is aan E m,

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2006-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2005-II

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2004-I

Eindexamen natuurkunde havo I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2006-II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2007-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo I

Examen VWO. natuurkunde 1

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

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2004-II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2008-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2001-II

Eindexamen havo natuurkunde II

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2008-I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo I

Eindexamen havo natuurkunde pilot I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2001-II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2002-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2005-I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2008-II

Opgave 1 Millenniumbrug

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2006-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2001-II

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2006-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2004-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2002-I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2004-I

Eindexamen natuurkunde havo II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2001-II

natuurkunde havo 2016-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2004-II

Eindexamen natuurkunde pilot havo I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2005-II

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2002-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2003-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2008-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2005-I

Eindexamen natuurkunde pilot havo II

natuurkunde oud programma havo 2015-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2000-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo I

Eindexamen natuurkunde havo II

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2004-II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2005-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2003-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2000-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2002-II

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2004-I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2003-II

Eindexamen natuurkunde havo I

natuurkunde bezem vwo 2016-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2003-II

Vraag Antwoord Scores

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2005-II

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2001-I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2004-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-I

Eindexamen havo natuurkunde pilot II

natuurkunde havo 2016-II

Compex natuurkunde 1-2 havo 2004-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2003-II

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2007-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen natuurkunde vwo II

Eindexamen natuurkunde pilot vwo II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2007-I

natuurkunde havo 2019-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2001-I

Vraag Antwoord Scores

natuurkunde havo 2018-II

Eindexamen natuurkunde pilot havo I

Eindexamen natuurkunde pilot vwo I

Opgave 1 Koolstof-14-methode

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2007-I

HAVO & VHBO 1995 Natuurkunde tijdvak 1

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2003-I

Correctievoorschrift HAVO

Eindexamen natuurkunde vwo I

natuurkunde havo 2015-II

Opgave 1 Koolstof-14-methode

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex vwo 2008-I

Eindexamen natuurkunde pilot havo II

Opgave 1 Millenniumbrug

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2002-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2006-II

Eindexamen vwo natuurkunde 2013-I

natuurkunde havo 2015-I

Eindexamen vwo natuurkunde I

Correctievoorschrift HAVO en VHBO

Eindexamen havo natuurkunde pilot 2013-I

Correctievoorschrift HAVO

Transcriptie:

4 Beoordelingsmodel Opgave Steppen uitkomst: Het aantal afzetbewegingen is gelijk aan 5. methode De gemiddelde snelheid is 3, 4 4, 0 3, 7 m s. Eén stepbeweging duurt 3,5 s. Tijdens elke stepbeweging wordt 3, 7 3,5 3 m afgelegd. Het aantal stepbewegingen in 00 m is 00 5. 3 inzicht dat v gem 3, 7 m s (met een marge van 0, ms ) aflezen tijdsduur van één stepbeweging (met een marge van 0, s) berekenen afstand van elke stepbeweging completeren van de bepaling methode De gemiddelde snelheid is 3, 4 4, 0 3, 7 m s. Een rit van 00 m duurt 00 54 s. 3, 7 In 0,5 seconde vinden drie stepbewegingen plaats, dus één stepbeweging per 3,5 s. Het aantal stepbewegingen in 00 m is 54 5. 3,5 inzicht dat inzicht dat v gem 3, 7 m s t 00 (met een marge van 0, ms ) vgem aflezen t step (met een marge van 0, s) completeren van de bepaling www. - -

voorbeeld van een antwoord: Aan het einde van de afzet is de snelheid maximaal en is bovendien de steilheid van de grafiek maximaal, dus ook de versnelling is maximaal (m is constant, dus als v en a maximaal zijn, zal zeker ook mav maximaal zijn). inzicht dat aan het einde van de afzet de snelheid maximaal is inzicht dat de versnelling de helling van het (v,t)-diagram is inzicht dat a aan het einde van de afzet maximaal is en conclusie Maximumscore 3 voorbeeld van een antwoord: Er geldt niet Fafzet ma, maar Fres ma. Omdat geldt Fres Fafzet Fw is in de formule de wrijvingskracht verwaarloosd. inzicht dat niet Fafzet ma, maar Fres ma inzicht dat Fres Fafzet Fw 4 uitkomst: P 60 W voorbeeld van een antwoord: Aan het einde van de afzet is de snelheid gelijk aan 4,0 m s. v, De versnelling is dan gelijk aan de steilheid van de grafiek: a, 4 ms. t 0,5 Voor het vermogen krijgt Arie: P mav 67,44,0 60 W. inzicht dat bij het einde van de afzet moet worden afgelezen, dus v 4,0 ms raaklijn getekend bij t = 3,5 s of t = 7,0 s bepalen van a uit de getekende raaklijn (met een marge van 0, ms ) completeren van de bepaling Maximumscore 5 voorbeeld van een antwoord: Bianca trekt met de krachtmeter de step met Arie met een kleine constante snelheid vooruit. inzicht dat de step met een constante snelheid moet worden voortgetrokken inzicht dat de snelheid klein moet zijn Opgave Hartfoto s 6 antwoord: 43 43 K Ca + 0 0 43 43 e + of K Ca + 9 0 0 het -deeltje rechts van de pijl Ca als vervalproduct (mits verkregen via kloppende atoomnummers) het aantal nucleonen links en rechts kloppend www. - -

6 7 uitkomst: m 9,00 kg Uit de grafiek kan de halveringstijd worden afgelezen: t uur met een marge van uur. Invullen in de gegeven formule levert: 6 N 0,693 0 0,0, zodat N,60. 3600 7 6 Massa van één kalium-43-atoom is 43u = 43,66 0 7,40 kg. 0 6 6 Voor de massa geldt dan: m,60 7,40 9,00 kg. aflezen halveringstijd (met een marge van uur) gebruik van de gegeven formule met t in seconde 7 inzicht massa atoom is 43u met u,660 kg completeren van de berekening 8 voorbeeld van een antwoord: Energie van de uitgezonden straling: 9 3 3 E 8,00,3 0,040 J. 3 4 Energie van de geabsorbeerde straling: E 0,70,040 7,80 J. 4 E 7,80 Voor het dosisequivalent van het hart geldt dan: H Q,9mSv. m 0, 50 Het gezondheidsrisico is aanvaardbaar. Argumenten zijn bijvoorbeeld: het dosisequivalent is kleiner dan 50 msv uit tabel 99E (Binas vierde druk) of 7G (Binas vijfde druk); de limiet van 50 msv geldt niet voor medische toepassingen; het in tabel 99E genoemde deel (= 5 msv) wordt niet overschreden. 0 of Het gezondheidsrisico is niet aanvaardbaar omdat de norm van msv voor de effectieve totale lichaamsdosis wordt overschreden (zie Binas tabel 99E (vierde druk) of tabel 7G, voetnoot, (vijfde druk)). inzicht dat de geabsorbeerde stralingsenergie gelijk is aan 0, 70NEd berekenen H vergelijken berekende waarde met die uit tabel 99E of 7G beargumenteerd standpunt www. - 3 -

Opgave 3 Toeristenpet 9 voorbeeld van een antwoord: Tekening van de gebruikte schakeling: A V Beschrijving van de handelingen: Suzanne moet de spanning in stapjes hoger maken en bij elke ingestelde waarde van de spanning de voltmeter en de ampèremeter aflezen. Ze moet spanning en stroomsterkte met elkaar vermenigvuldigen om het vermogen uit te rekenen. (Tenslotte moet zij een grafiek maken van het vermogen uitgezet tegen de spanning.) gesloten stroomkring van bron, lamp en ampèremeter voltmeter parallel aan de lamp aangeven dat er een aantal metingen verricht moet worden van de spanning en de bijbehorende stroomsterkte aangeven dat bij elke meting de spanning en de stroomsterkte met elkaar moeten worden vermenigvuldigd Opmerking Oplossing waarbij een variac en een kwh-meter (of vermogensmeter) gebruikt worden: goed rekenen. 0 voorbeeld van een antwoord: Met P UI en U IR kan bij twee verschillende waarden van U de weerstand worden 35 50 berekend. Bij bijvoorbeeld U 50 V volgt: I 0,70 A en R 7. 50 0,70 90 00 Bij U 00 V volgt: I,45 A en R 38. 00,45 De weerstand van de lamp hangt dus af van de spanning. gebruik van P UI gebruik van U IR bij twee waarden van U de waarde van R berekend conclusie www. - 4 -

uitkomst: P = 0,3 W Bij U 75 V geldt: P 4 W. Voor het lichtvermogen geldt dan: Plicht 0,054 W. Ter plaatse van de zonnecel geldt voor de lichtintensiteit: P I, 0 W m. 4r 4 0,09 De oppervlakte van het zonnepaneel bedraagt 5,5 4, 6 5 cm, zodat P op het zonnepaneel 4, 0 5 0 0, 3 W is. aflezen P bij U = 75 V (met een marge van 5 W) correct in rekening brengen van het lichtrendement P gebruik van I met r 9 cm 4r completeren van de berekening uitkomst: f 0 Hz voorbeeld van een bepaling: Het motortje bevat vier ventilatorbladen. De piek bij t 0 ms en die bij t 6 ms horen dus bij dezelfde opening tussen de ventilatorbladen, alleen één omloop later. De omwentelingstijd is dus 6096ms, zodat voor de frequentie geldt: f 0 Hz. T 0,096 notie dat per omwenteling de laserstraal vier keer wordt onderbroken gebruik van f T completeren van de bepaling Opmerking T bepaald op grond van minder dan 4 perioden: maximaal punten. 3 voorbeeld van een antwoord: Bij een spanning van 5 V is het vermogen van de lamp 34 W. Het vermogen is dus met een factor 34, 4 toegenomen. 4 De opening die op t = 0 ms de laserstraal doorlaat, is éénmaal rondgegaan op t = 56 ms. De omlooptijd is nu dus 36 ms en de frequentie 7,8 Hz. De frequentie is dus met een factor 7,8,67 toegenomen. 0,4 De hypothese wordt door deze metingen dus niet ondersteund. aflezen P bij U = 5 V (met een marge van 5 W) bepalen van factor waarmee het vermogen is toegenomen bepalen van factor waarmee de frequentie is toegenomen (of de omlooptijd is afgenomen) conclusie www. - 5 -

Opgave 4 Brillenglas Maximumscore 4 antwoord: bijziend voorbeeld van een antwoord: Sjaak heeft negatieve (divergerende) brillenglazen nodig. Zijn ooglenzen zijn te sterk, waardoor hij voorwerpen (zowel zonder als met accommoderen) in de verte niet scherp kan zien. Dichtbij kan hij wel scherpstellen. Hij is dus bijziend. inzicht dat de ooglenzen te sterk (of oogassen te lang) zijn conclusie 5 antwoord: figuur (niet op schaal): i r M berekening: sin i sin 5 r 8 sin r n sin r,80 normaal tekenen en i opmeten (met een marge van º) gebruik van sin i sin r n berekenen van hoek r gebroken lichtstraal juist getekend 6 uitkomst: v 0, m,0. v 0,064 Hieruit volgt: v 0, m. gebruik van met,0 f v b f inzicht dat b = 0,064 m completeren van de berekening www. - 6 -

Opgave 5 Heteluchtballon 7 uitkomst: 9,6% 3 lucht,8 kgm. m V,8700 3,90 kg. De lucht krijgt een snelheid van 6,0 ms. 3 Ekin mv 3,90 36 57,3 kj. Eel Pt 500060 600 kj. Ekin 57,3 Het rendement 00% 00 9,6%. E 600 el 3 gebruik Ekin mv met m V gebruik Eel Pt met t 00 s Ekin inzicht 00% Eel completeren van de berekening 8 uitkomst: T = 363 K (90 ºC) De hoeveelheid ontsnapte lucht is 57 3 90 4, 97 0 mol. De hoeveelheid lucht die eerst in de ballon zat, volgt uit pv nrt, ofwel 5,030 700 5 n,04 0 mol. 8,3 (735) 5 4 4 Na het opwarmen zat er dus nog n,040,970 9,0680 mol lucht in de 5, 03 0 700 ballon. Dit invullen in de ideale gaswet levert: T 363 K (= 90 C). 4 8,39,070 inzicht dat voor ontsnapte aantal mol lucht geldt: n M gebruik van pv nrt met R opgezocht inzicht dat gaswet tweemaal moet worden toegepast op n nn completeren van de berekening m gas www. - 7 -

9 voorbeeld van een antwoord: Aanvankelijk is F op F z F w. Op den duur wordt Fw Fop F z. De resulterende kracht is dan 0 N. Dit betekent dat de snelheid constant wordt (eerste wet van Newton). inzicht dat F w gelijk wordt aan Fop Fz inzicht dat dan F res = 0 inzicht in eerste (of tweede) wet van Newton Maximumscore 5 0 antwoord: Het is niet noodzakelijk. voorbeelden van een antwoord: methode : De afstand tot de brander is 0,80 0,0 keer zo groot of 50 keer zo klein. 40 Met I volgt dat de intensiteit 50 = 500 keer zo groot is. 4r 0 Het geluidsdrukniveau is 0 log 500 34 db groter. Het geluidsdrukniveau is dus 6534 99 db. Met Binas tabel 85A (vierde druk) of tabel 5D (vijfde druk) volgt dat dit niveau wel hinderlijk is maar geen gehoorschade veroorzaakt. inzicht dat de afstand tot de brander 50 keer zo klein is als de afstand tot de grond inzicht dat de intensiteit in de mand 50 keer zo groot is 0 inzicht dat het geluidsdrukniveau 0 log 500 groter is completeren van de berekening van het geluidsdrukniveau gebruik van de akoestische Binasschaal en conclusie methode : 0 I 6 Uit Lgrond 0 log met L grond 65 volgt: I 3,6 0 W m. 0 Pbron I4r met r = 40 meter geeft: P bron 6,360 W. Pbron 3 Als r = 80 cm: Ibij 7,90 W m. 4r 0 Ibij Lbij 0 log 99 db. I 0 Met Binas tabel 85A (vierde druk) of tabel 5D (vijfde druk) volgt dat dit niveau wel hinderlijk is maar geen gehoorschade veroorzaakt. gebruik van inzicht P bron I L 0 log met 0 W m 0 I0 I 0 I4r inzicht dat met Pbron de geluidsintensiteit in de mand berekend kan worden completeren van de berekening van het geluidsdrukniveau gebruik van de akoestische Binasschaal en conclusie www. - 8 -

Opgave 6 Luchtverfrisser antwoord: C 4 JK voorbeeld van een bepaling: Bij 0 C is er nog geen warmte-uitwisseling met de omgeving. 50 De steilheid van de grafiek bij 0 C is 50 K in 0 min 8,30 K s. 600 De toegevoerde warmte Q in een seconde is,0 J. Q,0 C 4 J K (of 4 J C ). T 8,30 tekenen van de raaklijn bij 0 C bepalen van de steilheid (met een marge van 0 Ks ) Q Pel inzicht dat C T steilheid completeren van de bepaling Maximumscore voorbeeld van een antwoord: Voor het verdampen van de vloeistof in het flesje is energie nodig. Deze energie wordt onttrokken aan het wattenstaafje. Daarom is de temperatuur lager dan de maximale temperatuur zonder verdamping. er is energie nodig voor het verdampen van de vloeistof inzicht dat hierdoor de temperatuur van het wattenstaafje lager is 3 uitkomst: E el = 3,6 kwh 3 75 dagen 754 uur,8 0 uur. Vermogen,0 W 0,000 kw. E Pt 0,000 kw,8 0 h 3,6 kwh. 3 gebruik van E Pt 6 P uitgedrukt in kw of gebruik van kwh = 3, 6 0 J completeren van de berekening www. - 9 -

4 voorbeeld van een schakeling: naar luchtverfrisser temperatuursensor + - U ref = 3,V set M reset & + - U ref =,6V drukschakelaar instelling U ref =,6 V en 3, V (met een marge van 0, V) gebruik van de invertor achter de comparator die ingesteld is op,6 V beide comparatoren verbonden met de set en de reset van de geheugencel uitgang geheugencel en drukschakelaar via EN-poort naar luchtverfrisser Opmerking Als door extra verbindingen en/of verwerkers een niet-werkende schakeling is getekend: maximaal punten. www. - 0 -