Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk

Vergelijkbare documenten
. 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 NaSk H7 geluid

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

voorbeelden geven dat je geluid kunt versterken met een klankkast.

Theorie: Eigenschappen van geluid (Herhaling klas 2)

4VMBO H5 LES.notebook January 27, Geluid. BINAStabellen: 6, 7, 8, 27, 28, 29 en 30. Luidspreker. Drukverschillen

Cieluid maken en. horen

Geluid - oscilloscoop

Tabellenboek. Gitaar

Samenvatting snelheden en

NaSk overal en extra opgaven

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

Thema 1 Natuurlijke verschijnselen

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

Golven. 4.1 Lopende golven

Samenvatting Natuurkunde H3 Beweging

Samenvatting NaSk H5 Elektriciteit

Samenvatting Natuurkunde Samenvatting 4 Hoofdstuk 4 Trillingen en cirkelbewegingen

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4, Elektriciteit

Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van

Kernvraag: Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen te veel lawaai?

4 Geluid. 4.1 Geluid horen en maken

Lawaai & occasionele blootstelling

Thema: Multimedia/IT. Audio

4 Geluid Noordhoff Uitgevers bv

Examen ste tijdvak Vinvis zingt toontje lager

6,6. Werkstuk door een scholier 2147 woorden 10 oktober keer beoordeeld. Natuurkunde

ET uitwerkingen.notebook May 20, 2016

Toepassingen van logaritmen

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

Antwoorden Natuurkunde Hoofdstuk 2

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire

Werkblad 3 Bewegen antwoorden- Thema 14 (NIVEAU BETA)

Examen VMBO-BB. natuur- en scheikunde 1 CSE BB. tijdvak 1 maandag 18 mei uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Deel 21:Geluid en Normen

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 4

H2 Elektriciteit lj2 vmbo-t

innovation in insulation

2.1 Onderzoek naar bewegingen

C.V.I. 9.5 Geluid in de vleeswarenindustrie

Cursus 3, geluid. Janny de Kleijnen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

HOGESCHOOL ROTTERDAM:

GELUID Wat horen onze oren? Jo Hermans OZV Oegstgeest, 13 november 2017

Horen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Mooie samenvatting: Stencil%20V4%20samenvatting.doc.

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

Toets Communicatie (eindtoets) 1

: Tekstboek. Hoofdstuk 5

Glas en akoestische isolatie Decibels berekenen

OntdekZelf - geluid. Met bijgaande materialen kunt u (een deel van) onderstaande experimenten uitvoeren, afhankelijk van wat u heeft aangeschaft.

NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE BB

Samenvatting NaSk Hoofdstuk t/m 4.5

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

J De centrale draait (met de gegevens) gedurende één jaar. Het gemiddelde vermogen van de centrale kan dan berekend worden:

Geluid. 1 Wat zie gebeuren met het stipje van de laser? Leg uit waardoor dat komt. ...

9 De ruimtevaarders maken gebruik van straalzenders. Daarvoor is geen tussenstof nodig.

Samenvatting NaSk Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 2, paragraaf 1, 4 en 5

Theorie: Snelheid (Herhaling klas 2)

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

bij het oplossen van vraagstukken uit Systematische Natuurkunde deel VWO Hoofdstuk 2

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering Energie 2

Een mooi voorbeeld om de drie manieren waarop een trilling zich voortplant te illustreren is de volgende:

Schade aan je gehoor. : Hoe hard klinkt het?

Toelatingstoets havoniveau natuurkunde max. 42 p, vold 24 p

De horizontale lijnen geven de normale luchtdruk weer. Boven de horizontale lijn verhoogt de luchtdruk, onder de lijn vermindert de luchtdruk.

Studievoorbereiding. Vak: Natuurkunde voorbeeldexamen. Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine. Het examen bestaat uit: 32 meerkeuzevragen

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3: elektriciteit

Schadelijk geluid. Informatie voor werknemers en werkgevers

Uitwerking examen e tijdvak

1 ENERGIE Inleiding Het omzetten van energie Fossiele brandstoffen Duurzame energiebronnen

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2003-I

Naam Klas: Repetitie trillingen en geluid HAVO ( 1 t/m 6)

Lees dit voorblad goed! Trek op alle blaadjes kantlijnen

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

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 2 (elektriciteit)

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-II

Uit de definitie van arbeid volgt dat de eenheid van arbeid newton * meter is, afgekort [W] = Nm.

Samenvatting project natuur zintuigen

2.5: WINDENERGIE GEBRUIKEN 2.6: ZONNEWARMTE GEBRUIKEN 2.7: ZONNESTROOM GEBRUIKEN 2.8: BIO-ENERGIE GEBRUIKEN

aluminium 2,7 0, ,024 ijzer 7,9 0, ,012

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

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

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

Werken met eenheden. Introductie 275. Leerkern 275

Oren om te horen. 1. Leesopdracht

Hoofdstuk 9 Golven. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

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

Inhoud. 1 Inleiding energie 19

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 2, Beweging

> Lees Hoe praten we?

Examen VMBO-BB. natuur- en scheikunde 1 CSE BB herziene versie. tijdvak 1 dinsdag 25 mei uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Hoorcollege geluidsoverlast: Hoe hou je herrie uit de tuin?

1 Elektriciteit Oriëntatie 1.1 Elektrische begrippen Elektrische stroomkring

Eindexamen havo natuurkunde II

Examen HAVO. natuurkunde 1

Een beginners handleiding voor energie en vermogen

Hoofdstuk 4: Arbeid en energie

Naam van de kracht: Uitleg: Afkorting: Spierkracht De kracht die wordt uitgeoefend door spieren van de mens. F spier

Hoofdstuk 9 Golven. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Transcriptie:

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 5.5 + 7 + 8 Samenvatting door R. 1364 woorden 27 juni 2016 10 1 keer beoordeeld Vak Natuurkunde 5.5 elektrisch energieverbruik Elektrische apparaten in stroomkringen Sommige apparaten kunnen de elektrische energie van een spanningsbron omzetten in warmte. Er zijn ook apparaten die deze energie kunnen omzetten in licht of beweging. Warmte Als er stroom door een draad gaat lopen wordt hij warmer. Elektrische energie wordt dan omgezet in warmte. Licht Een elektrische stroom kan een draad zo heet maken dat hij begint te gloeien. De elektrische energie wordt dan niet alleen omgezet in warmte, maar ook licht: gloeilamp. Beweging In een elektrometer wordt elektrische energie gebruikt om iets in beweging te brengen: Stofzuiger, mixer en computer. Het vermogen van een apparaat. Op elektrische apparaten is meestal een typeplaatje aangebracht. Daar staat altijd het vermogen (P) op. Het vermogen wordt meestal in watt (W) aangegeven, soms ook in kilowatt (kw). 1 kw = 1000 W Vermogen: hoeveel elektrische energie het apparaat per seconde verbruikt. Het elektrische energie meten De hoeveelheid elektrische energie wordt gemeten in kilowattuur (kwh) (daarom heet zo n meter een kilowattuurmeter) De prijs van 1 kwh elektrische energie is 0,20 cent. https://www.scholieren.com/verslag/samenvatting-natuurkunde-hoofdstuk-55-7-8 Pagina 1 van 5

Het energieverbruik bereken Je moet 2 dingen weten: het vermogen van het apparaat en de tijd die het heeft aangestaan. Energieverbruik= vermogen X tijd of E= P t Altijd eerst het vermogen omreken naar kilowatt Bijvoorbeeld: 75 watt= 0,075 kilowatt (delen door 1000) Energieverbruik = vermogen x tijd E = P x t 1 Bewegingen vastleggen en beschrijven Bewegingen fotograferen Je kunt met 3 manieren bewegingen vaststellen. Hoofdstuk 7 Bewegen Beweging met korte tussenpozen fotograferen. Je krijgt dan een reeks foto s, die elk een moment van de beweging laten zien. Beweging met korte tussenpozen filmen, is eigenlijk hetzelfde als fotograferen. Beweging vaststellen door een stroboscopische foto te maken. De foto wordt gemaakt in een donkere ruimte, met als enige verlichting een stroboscooplamp. Een lamp die met tegelmatige tussenpozen een korte lichtflits geeft. Elke keer als de lamp een flits geeft, wordt op het filmpje een momentopname van de beweging vastgelegd. Al die opnamen komen samen op een foto. Een afstand-tijdtabel maken Je kunt bewegingen ook vastleggen in een afstand- tijdtabel. Wat je wel moet weten: Welke tussenpozen er tussen de lichtflitsen zaten Hoe groot de afstanden op de foto in werkelijkheid zijn 2 Gemiddelde snelheid De gemiddelde snelheid berekenen Gemiddelde snelheid geeft je vaak een goede indruk van hoe snel iets of iemand beweegt. Je kan de gemiddelde snelheid berekenen door de afgelegde afstand te delen door de tijd die daar voor nodig was: gemiddelde snelheid = afstand : tijd formule= v gem = s t Als je de afstand (s) invult in meters en de tijd (t) in secondes krijg je gemiddelde snelheid (v gem ) in meter per seconde (m/s) en als je dat doet met kilometers en uren krijg je een gemiddelde snelheid van kilometers per uur (km/h). Snelheden omrekenen handig om snelheid te kunnen omrekenen van m/s naar km/h, en omgekeerd. om snelheid te kunnen omreken moet je weten dat: 1 km = 1000 m 1 h = 3600 s https://www.scholieren.com/verslag/samenvatting-natuurkunde-hoofdstuk-55-7-8 Pagina 2 van 5

km/h > m/s = delen door 3,6 m/s > km/h = vermenigvuldigen met 3,6 ( als je in 1 seconde 13 meter aflegt, leg je in 1 uur 3600 x 13 meter af) Afstand en tijd berekenen De formule: v gem = s : t t = s : v gem s = v gem x t > om het gemiddelde uit te rekenen > om de tijd uit te rekenen > om de afstand uit te rekenen Plus: fietscomputers fietscomputer > onder andere snelheid, afgelegde afstand per rit en totale afstand aflezen. Spaak van voorwiel magneetje > wanneer magneet lang sensor komt ontvangt de computer elektrische plusjes > uit het aantal plusjes per tijdeenheid berekent de computer de snelheid en afgelegde afstand. 3 Versnel - eenparig - vertraagd Van snelheid veranderen 1. 2. 3. Een beweging die met een constante snelheid beweegt: eenparig beweging Een beweging waarbij de snelheid steeds toeneemt: versnelde beweging Een beweging waarbij de snelheid steeds kleiner wordt: vertraagde beweging Diagrammen van versnelde en vertraagde bewegingen De eenparige beweging de snelheid niet: de snelheid is constant. Bij een eenparige beweging verandert Plus: de routeplanner Om de reistijd over een weggedeelte te berekenen gebruikt die routeplanner 2 gegevens: de afstand die wordt afgelegd en de gemiddelde snelheid op dit soort wegen 1 Geluid maken en horen Geluidsbronnen Hoofdstuk 8 geluid geluidsbronnen > rommelen van de donder, ruisen van de zee, praten, muziek maken en vuurwerk afsteken. Muziekinstrumenten en luidsprekers zijn door mensen gemaakte geluidsbronnen. Je stem is een natuurlijke geluidsbron waarmee je kan communiceren. geluid ontstaat door trillingen in een geluidsbron: bij je stem zijn het de stembanden die trillen bij een luidspreker is het de conus die trilt bij een gitaar zijn het de snaren die trillen https://www.scholieren.com/verslag/samenvatting-natuurkunde-hoofdstuk-55-7-8 Pagina 3 van 5

Van geluidsbron naar je oren luidspreker > maakt van een elektrisch signaal een geluidssignaal. conus beweegt snel heen en weer > lucht rond conus wordt afwisselend iets samengeperst (luchtdruk stijgt) en iets verdund (luchtdruk daalt) > dat beweegt in alle richtingen bij de luidspreker vandaan. Geluid kun je allen horen als er een tussenstof (medium) is > stof waardoor de trillingen zich kunnen verplaatsen van de bron naar je oren > meestal via de lucht, maar kan ook door een vloeistof of vaste stof, maar je eigen stem hoor je niet alleen buitenom maar ook binnen door (schedel) daardoor klinkt je stem anders wanneer je hem opneemt. Geluid heeft tijd nodig om zich door een stof te verplaatsen > tijd verschilt van stof tot stof (lucht = ongv. 340 m/s) Rekenen met de geluidssnelheid Geluid heeft tijd nodig om een afstand af te leggen > weet je de tijd, dan kun je de afstand berekenen. Dat doe je met de formule: afstand = snelheid x tijd s= v x t als je de geluidsnelheid v invult in m/s en de tijd t in seconde vind je de afstand s in meters. Geluid horen Je kan geluid horen doordat de geluidstrillingen die het oor bereiken het trommelvlies laten meetrillen. Als de luchtdruk lager word beweegt het trommelvlies naar buiten en andersom. Het werkt zo: gehoorbeentjes > vloeistof in slakkenhuis > gehoorcellen vertalen de trillingen in elektrische signalen > via gehoorzenuw naar hersenen. 3 Geluidssterkte Amplitude van een trilling Hoe harder je een stemvork aanslaat, des te heviger de benen zullen trillen > drukverschillen in de omringde lucht worden groter. Als de maximale uitwijking van een trilling (amplitude) groter wordt, neemt de geluidssterkte toe. De decibelschaal Op een decibelschaal kun je weergeven hoe sterk een geluid is. Eenheid van geluidssterkte is decibel (db). Met een decibelmeter meet je de geluidssterkte De db(a)-schaal Gehoordrempel: geluidssterkte waarbij je het geluid net begint te horen. De gehoordrempel is niet voor alle frequenties gelijk aan 0 db. Ook de pijngrens ligt niet voor alle frequenties even hoog. Pijngrens: geluidssterkte waarbij je oren pijn beginnen te doen. Meeste decibelmeter hebben een A-filter > maakt de meter minder gevoelig voor lage en hoge frequenties. Als je A- filter gebruikt, moet je de geluidssterkte opgeven in db(a). Bij tonen van 500/100000 Hz verschillen de db(a)-schaal en de db-schaal nauwelijks, bij lage en hoge tonen is de geluidssterkte in db(a) lager. 4 geluidsoverlast bestrijden https://www.scholieren.com/verslag/samenvatting-natuurkunde-hoofdstuk-55-7-8 Pagina 4 van 5

Schadelijke geluidssterkte Wanneer je langdurig wordt blootgesteld aan geluid van meer dan 80 db of een geluidssterkte hoger dan de pijngrens kun je gehoorschade oplopen. Hinderlijk geluid Geluid dat niet schadelijk is kan wel hinderlijk zijn, bijv. verkeerslawaai of geluidsoverlast van de buren. Maatregelen tegen geluidshinder Verkeerslawaai zorgt voor veel geluidshinder. Daarvoor zijn wel maatregelen, je kan zo n geluidshinder op verschillende manier aanpakken namelijk: Bij de bron > snelwegen met geluidsarm asfalt en auto s met geluidsarme motoren. Ook worden er geluidswallen en geluidsschermen langs snelwegen aangebracht Tussen de bron en de ontvanger > door de deur dicht te doen hoort iemand anders jou muziek minder hard. Bij de ontvanger > huizen die te dicht bij een snelweg staan, worden extra goed geïsoleerd. Daardoor kan er minder geluid in de huizen binnenkomen. Geluidsisolatie Geluidshinder wordt vaak bestreden met geluidsisolatie, de isolatie kan worden aangebracht bij de bron van het geluid (bijvoorbeeld bij een machine) of bij de ontvanger (bijvoorbeeld bij arbeiders die met lawaaiige machines werken > verplicht oorkappen of oordopjes te dragen) Geluid terugkaatsen Een dikke aarden wal langs de snelweg > dempt verkeerslawaai goed. soms niet genoeg ruimte daarvoor > dan komen er geluidsschermen > kaatsen het geluid terug. onthoud: Materiaal dat geluid moet terug kaatsen, is hard en heeft een glad oppervlak. Materiaal dat geluid moet terug absorberen, is zacht en heeft een onregelmatig oppervlak. https://www.scholieren.com/verslag/samenvatting-natuurkunde-hoofdstuk-55-7-8 Pagina 5 van 5