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

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

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

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

7.1 Eenparige cirkelbeweging

Eindexamen vwo natuurkunde pilot 2013-I

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

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

} is rechtsdraaiend en orthonormaal. Een tweede basis { r ε 1. r r r

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

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

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

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

1. Langere vraag over de theorie

Tentamen Electromagnetisme I, 30 juni 2008, uur

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

3 De wetten van Newton

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 havo Antwoorden hoofdstuk 6 Energie en arbeid ( ) Pagina 1 van 10

Uitwerkingen oefenopgaven hoofdstuk 2

natuurkunde vwo 2016-II

Stevin vwo deel 2 Uitwerkingen hoofdstuk 10 Atomen ( ) Pagina 1 van 10

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 15 Quantumwereld ( ) Pagina 1 van 8

Eenparige cirkelbeweging

v v I I I 10 P I 316, 10

12 Grafen en matrices. bladzijde a. Gemengde opgaven 99

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 3 Vectoren en hefbomen ( ) Pagina 1 van 14

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

Oefenopgaven Elektriciteit

Inclusie en Exclusie groep 2

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 10 Elektromagnetisme ( ) Pagina 1 van 9

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

EXAMEN CONCEPTUELE NATUURKUNDE MET TECHNISCHE TOEPASSINGEN

wiskunde B pilot vwo 2017-I

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

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

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 7 Trillingen en golven ( ) Pagina 1 van 11

Alternatieve evenwichten -Alledaags of niet?-

Stevin Antwoorden hoofdstuk 6 Trillingen ( ) Pagina 1 van 9

We gebruiken de volgende standaardvorm van een cirkel met middelpunt M en straal r : ( ) ( ) 2

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo I

Wiskundige Technieken 2 Uitwerkingen Tentamen 26 januari 2015

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 4 Hefbomen en vervormingen ( ) Pagina 1 van 9

3 De wetten van Newton

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Stevin vwo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Vectoren en hefbomen ( ) Pagina 1 van 25

9. Matrices en vectoren

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 11 Inductie ( ) Pagina 1 van 5

Hoofdstuk 8 Hemelmechanica. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Module 8 les 1. Elektrische velden opwekken

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 10 Zonnestelsel en heelal ( ) Pagina 1 van 10

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

Noordhoff Uitgevers bv

Revisie uitwerkingen Stevin vwo deel 2 ( ) Pagina 1 van 13. Elk paard neemt hiervan een achtste deel voor zijn rekening:

Hoofdstuk 8 Hemelmechanica. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Drie wetten die sterstructuur bepalen. Sterren: structuur en evolutie. Ideale gaswet. Hydrostatisch evenwicht. Stralingstransport

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Stevin vwo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 1 Bewegen ( ) Pagina 1 van 20. b c

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

F G mm. r opzoeken alle planeetgegevens voor bovenstaande formule goede formule G kwadraat verwerkt. mg G mm g G M 24. mv GM. G mm r.

Inclusie en Exclusie groep 1

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 11 Inductie ( ) Pagina 1 van 5

Stevin havo deel 3 Uitwerkingen hoofdstuk 3 Zonnestelsel en heelal ( ) Pagina 1 van 12

Stevin vwo deel 3 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Quantumwereld ( ) Pagina 1 van 9

Stevin vwo Uitwerkingen Speciale relativiteitstheorie ( ) Pagina 1 van 8

Begripsvragen: Elektrisch veld

Bolle asymetrische rol. Geperste stalen kooi. Zonder geleidering

Hoofdstuk 6: Elektromagnetisme

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

oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgaven en uitwerkingen vind je op Oefen vt vwo5 h6 Elektromagnetisme Opgave 1.

1 Proef van Oersted. Elektriciteit deel 2

Newton vwo deel 3. Uitwerkingen Hoofdstuk Cracked by THE MASTER

ρ ρ koper = Ωm (tabel 8 van Binas)

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

formules vwo natuurkunde

WERKOPDRACHT OVER COMPLEXE GETALLEN Dr. Luc Gheysens. z = r(cos θ + isin θ) r = de modulus van z = mod. z θ = het argument van z = arg. z.

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 14 Straling van sterren ( ) Pagina 1 van 6

5.1 De numerieke rekenmethode

Inhoud. Eenheden... 2 Omrekenen van eenheden I... 4 Omrekenen van eenheden II... 9 Omrekenen van eenheden III... 10

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 2 Twee wetten van Newton ( ) Pagina 1 van 8

Stevin vwo deel 2 Uitwerkingen hoofdstuk 7 Elektromagnetisme ( ) Pagina 1 van 12

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Newton vwo deel 3 Uitwerkingen Hoofdstuk 17 Ruimtevaart 16

Stevin havo deel 2 Uitwerkingen hoofdstuk 1 Energie en arbeid ( ) Pagina 1 van 11

5. Lineaire verbanden.

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 8 Radioactiviteit ( ) Pagina 1 van 10

Stevin havo deel 2 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Golven Pagina 1 van 8

Begeleide zelfstudie 8C120 - BZ03

10 Zonnestelsel en heelal

Tentamen wi2140tnw Differentiaalvergelijkingen september 2004 (1)

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 11 Stoffen en materialen ( ) Pagina 1 van 6

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 1 Bewegen ( ) Pagina 1 van 21

collectieformules zorgt ervoor

de Wageningse Methode Antwoorden H12 GETALLEN EN GRAFIEKEN 1

Opgave 1 Koolstof-14-methode

Alternatieve uitwerking. Apart de afgeleide van y = 2x+ 1 = u met u = 2x + 1. = = 2u 2 = 4(2x + 1) = 8x + 4. Dus k (x) = ( ) 2 ( 2

MARCUSPASSIE - DEEL I

Samenvatting NaSk 1 Natuurkrachten

NATUURKUNDE 8 29/04/2011 KLAS 5 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 1 Bewegen ( ) Pagina 1 van 15

Transcriptie:

Stevin vwo Antwooden hoofdstuk 1 Newton en Coulom (01-08-9) Pagina 1 van 1 Als je een ande antwood vindt, zijn e minstens twee mogelijkheden: óf dit antwood is fout, óf jouw antwood is fout. Als je e (vijwel) zeke van ent dat een antwood fout is, stuu dan een iefje naa www.stevin.info. Alvast edankt. 1 Opgaven 1.1 De gavitatiewet van Newton F mv mπf F 4π m f π v f a m = 0, 10 kg ; v = 9 km/h =,5 m/s ; 90 t = 0,0 s dus 0 = 0,08 s f = 1,5 Hz π v v π = 0,0 m = m mv 0, 10,5 F 410 N 10 - m = 9,1 10 1 kg mv Invullen van de gegevens in F levet: F = 8, 10 8 N Ga na dat je met de fomule van Coulom uit paagaaf hetzelfde antwood kijgt. 4 a De fato is 5/50 = 1, 1, F ~ v De fato = 1, = 1,9 1,7 5 De middelpuntzoekende kaht komt van het gewiht van de massa in het midden. F Fz M g 40,0 10 9,81 0,94 0,9 N m v 5,0 10 v F 0,94 v 4,1..,5.., m/s 0,55 π π0,55 v,5 0,55.. 0,5 s a Ook de uitenand van de and heeft een snelheid van 100 km/h = 7,7 m/s. 7 a v = R 1 f invullen geeft f = 15 Hz. m 4 10 N 8, 10 8 N 0,9 N, m/s 0,5 s v = R f invullen geeft v = 17,.. m/s 17 m/s mv 50 10 17, F 8,5.. N 8 N 0,18 π π,78 10 v 4,8.. 44 m/s 4 00 Eigenlijk moet je hie voo de sideishe omlooptijd geuiken die ook in tael 1 genoemd wodt. sideish = 0,997 d =,9 h. Hiemee wodt het antwood 45 m/s. Na één sideishe omlooptijd is de positie t.o.v. de vaste steen wee dezelfde. Na 4 uu staat de zon wee in het zuiden. 44 m/s

Stevin vwo Antwooden hoofdstuk 1 Newton en Coulom (01-08-9) Pagina van 1 Voo de kaht op 1 kg geldt: 1v 1 4,8.. F 0,07.. 0,07 N,78 10 Dit wodt de entipetale vesnelling a genoemd. Bij geuik van,9 h wodt dat 0,09 N. 8 a Eeste manie Zie p. 1: gevenaa 9,7805 m/s Als de aade stil zou staan, zou dat zijn 9,7805 + 0,07 = 9,814 m/s 0,07 0,004.. 0,4% 9,814 weede manie 11 4 GM,784 10 5,97 10 Je kunt ook geuik maken van g 9,804 m/s R (,78 10 ) Deze waaden shelen 0,1%. De veklaing voo dat veshil weten we niet. Misshien heeft het emee te maken dat de aade geen pefete homogene ol is. Dan zou gelden: a = g = 9,814 m/s v 4π,78 10 a 9,814 505,.. s 84, 41.. min 84 min 5 s Mm M 1 F G G g dus 1 G en M invullen levet: = 1,99 10 7 m R =,71 10 m h = 1,99 10 7,71 10 = 1,579 10 7 m = 1, 10 km want de satelliet komt na 1 h hetzelfde punt wee tegen. 0,04% 84,4 min 1, 10 km 9 a g maan = 1, m/s ; R maan = 1,78 10 m 1, m/s F = 500 1, = 8,10 10 N mv F invullen geeft: v =,81.. 10 v = 1,7.. 10 m/s R πr v invullen geeft =,50.. 10 s = 1,81 h = 1h en 48 min 1,78 10 m 8,10 10 N 1,8 10 m/s 1h en 48 min 10 a GMm mv GM v De massa is weggevallen die kun je dus niet eekenen. Als je de omlooptijd meet, kun je en dus de hoogte eekenen. Als je de hoogte weet, kun je eekenen. = R + 500 10 = 871 10 m ; G =,784 10 11 Nm kg ; M = 5,97 10 4 kg invullen in GM v geeft v = 5,75.. 10 7 v = 7,58.. 10 m/s π omineen met v geeft = 5,8.. 10 s = 1,58 h = 1 h en 5 min 1h en 5 min

Stevin vwo Antwooden hoofdstuk 1 Newton en Coulom (01-08-9) Pagina van 1 11-1 a GM GM v en v R o o s R s 5 in 100 s Bij hoot 0 Je het deze fomules tot je eshikking: h = R en GMm mv GM v en 0 100 7, 10 s =,0 h,0 h 5 π v De waaden van G, M en zijn ekend. Om te kunnen eekenen, moet je dus v wegweken. Je vindt dan: GM 4π GM 4 π Dit is de dede wet van Keple die in de leestekst van p. 14 wodt genoemd. Invullen van alle ekende getallen in = 8,05.. 10 m GM levet: = 5,.. 10 0 4 h = R h = 1,8.. 10 m = 1,7 10 km π klopt 1 1 π GMm 4 GMm E Ek Eg mv m Invullen van alle ekende waaden levet: E =,7.. 10 9 7,40.. 10 9 =,7.. 10 9 J 1 - Die km speelt geen ol ij de eekeningen. Je kijgt e een idee mee van de afmetingen: de lengte van de Afsluitdijk. De diamete van 8 km etekent dat de tegenhoofdes 8 km oven je zitten ijna de Mount Eveest hoog. De ilinde daait om zijn lengteas. = 4 10 m en F op een massa m moet de waade 9,8 m kijgen. mv Dus: 9,8 m 4 10 v =,9 10 4 v = 1,98 10 m/s π Pas v toe = 1,.. 10 s = min en 7 s,7 10 9 J min en 7 s

Stevin vwo Antwooden hoofdstuk 1 Newton en Coulom (01-08-9) Pagina 4 van 1 Opgaven 1. De wet van Coulom 14 - E zijn twee mogelijkheden. 1 Bol A is geladen (ijvooeeld positief) en ol B niet.in dat geval wodt ol B gepolaiseed. De positieve ol A tekt hade aan de negatieve kant van B dan dat hij de positieve kant van B afstoot. ijdens het ontat stomen elektonen van B naa A en zijn eide dus positief gewoden. Daadoo stoten ze elkaa vevolgens af. Beide ollen zijn geladen; A ijvooeeld positief en B negatief. Daadoo tekken ze elkaa aan. Als ze eide even stek geladen zijn, ontladen ze lkaa ij het ontat. Als A ijvooeeld wat mee lading heeft dan B, dan zijn eide na afloop van de otsing positief en stoten ze elkaa vevolgens af. 15 - q = +e = 1,0 10 19 C = 10 10 m ij H en = 10 15 m ij He 9 q e 9,0 10 Invullen van de gegevens geeft: F F = 10 8 N ij H en 10 N ij He ; deze kahten zijn afstotend. 10 8 N 10 N 1 a 9 e Fe 9,0 10 Invullen van de gegevens geeft: F e = 8,.. 10 8 N. 8, 10 8 N 9 e Ee 9,0 10 Invullen van de gegevens geeft: E = 5,1 10 11 N/C. 5,1 10 11 N/C 1 8 9,110 v F e = F 8,.. 10 v,18.. 10 m/s, 10 m/s 11 5, 10 d π Pas v toe = 1,5.. 10 1 s f =,5 10 15 Hz,5 10 15 Hz 17 - d poton 10 15 m 1,5 10 15 m 19 1,08 10 9 F 9,0 10 4, N 15 1,5 10 19 q e 1,08 10 C 18 a De 9,1 hoot ij de massa van het elekton en de 10 19 ij de lading. Het neuton is ongeladen. De lading van de twee down-quaks moet duszijn: 1 0 q e 5,40 10 C Invullen van de waaden in de fomule van Coulom levet,4 N.,4 N 19 - De ene ol kijgt a Q en de andee (1 a) Q. Voo de kaht tussen de twee ollen geldt dus: F ~ a (1 a) Q = k(a) Q. Diffeentiee de funtie k(a) = a a en stel k(a) = 0 1 a = 0 a = ½. Beide ollen heen dus de lading ½Q gekegen. 4 N ½Q

Stevin vwo Antwooden hoofdstuk 1 Newton en Coulom (01-08-9) Pagina 5 van 1 0 - Dit is de poef van p. 17. F ~ 1 4, F F 1 F F 1 m 0,1 0,47 g,5 1 1 a 7 7 9 8,0 10 9,0 10 EA 9 10 910 7,4.. 10 N/C Deze veto wijst naa links. 1,0 5,0 E 7 7 9 8,0 10 9,0 10 B 910 9 10 4,50 10 N/C Deze veto wijst naa ehts.,0,0 7 7 9 8,0 10 9,0 10 EA 910 910 7,4.. 10 N/C Deze veto wijst naa 7,0,0 ehts. Het gevaagde punt ligt tussen Q 1 en Q in. 9 7 8,0 10 9 7,0 10 1 9 10 9 10 met 4,0 m 1 8 8 : 1 : 1 1,1547 0,47 g 7,4 10 N/C naa links 4,5 10 N/C naa ehts 7,5 10 N/C naa ehts Op,14 m ehts van de linke ol 1,1547 1 4,14 m en 4,14 1,8 m,1547 := + d E = f*((-1)/as(-1)*q1/(-1)^ + (-5)/As(-5)*Q/(-5)^) := -0,001 d := 0,00 f = 9e9 Q1 = 8e-7 Q = e-7 E = -f*(q1/(-1)^+q/(-5)^) d 7 7 9 8,0 10 9,0 10 EA 9 10 910,9.. 10 N Deze veto wijst naa links. E E 1,0 5,0 7 7 9 8,0 10 9,0 10 B 910 9 10,15.. 10 N Deze veto wijst naa ehts.,0,0 7 7 9 8,0 10 9,0 10 A 9 10 9 10 4,5.. 10 N Deze veto wijst naa links. 7,0,0 Het gevaagde punt ligt op een afstand x ehts van Q. 7 7 9 8,0 10 9,0 10 9 10 9 10 ( x 4) x ( x 4) x x 5,8.. m 8 Zie de laatste gafiek ij deze opgave. 7,0 10 N/C naa links, 10 N/C naa ehts 4,5 10 N/C naa links Op m ehts van Q

Stevin vwo Antwooden hoofdstuk 1 Newton en Coulom (01-08-9) Pagina van 1 := + d E = f*((-1)/as(-1)*q1/(-1)^ + (-5)/As(-5)*Q/(-5)^) := -0,001 d := 0,00 f = 9e9 Q1 = 8e-7 Q = -e-7 E = -f*(q1/(-1)^+q/(-5)^) a Zie p. 07 van vwo deel, De kooi van Faaday. Binnenin het metaal is de veldstekte nul. ussen de ollen en uiten de uitenste ol geldt: 9 4,00 10 10 E 9,0 10 N/C De velden van uiten kunnen niet de kooi van Faaday innendingen. Buiten de uitenste ol voel je het veld van de innenste ol wel. Als die innenste ol een zendantenne is, kan het signaal daavan dus uiten woden opgevangen.

Stevin vwo Antwooden hoofdstuk 1 Newton en Coulom (01-08-9) Pagina 7 van 1 Opgaven hoofdstuk 1 a Bij gavitatie gaat het om kahten op massa s. Bij elektiiteit gaat het om kahten op ladingen. De veldstekte is de kaht op de eenheid van massa (de kg) of op de eenheid van lading (de oulom). d 1 π f g π g Op de noodpool is g gote dan op de Mount Eveest. In de uimte en je gewihtloos, dus lijkt het daa of g = 0 m/s. De slinge zwaait daa niet. Op Mas is g veel kleine dan op aade. Een eg weegt daa dus minde en kan dus hoge woden voo hij hetzelfde gewiht heeft als een eg op aade. = R + 8,9 10 = 71 10 + 8,9 10 = 80 10 m g ~ 71 g 9,81 9,78 m/s 80 4 a Gofweg he je twee kee pe dag e en vloed. De tijd tussen e en vloed is dus ongevee uu. noodpool 9,78 m/s h d De afstanden zijn natuulijk niet op shaal. De wateulten zijn iets hoge dan ij gewone vloed. 11 0 GM 1,784 10 1,9884 10 Fg,zon 5,9.. 10 N 10 N 1 0,149 10 11 4 GM 1,784 10 0,075 10 5 5 Fg,maan,1.. 10 N 10 N 84,4 10 Het gaat om deze twee vehoudingen van afstanden: [maan Q] : [maan R] en [zon Q : zon R] Bij de maan is die vehouding veel gote dan ij de zon en daadoo is de invloed van de maan op e en vloed veel gote dan die van de zon. 10 N 10 5 N 5 a F s = F z = 7,00 9,81 = 8,7 N 8,7 N mv 5,00 v F dus 8,7 v,19.. m/s,19 m/s 0,5 π v πf,19= 0,5 f f = 0,99.. Hz 1,0 Hz a Dan is e geen last van luhtweestand ij de eeikte hoge snelheden. 40 toeen pe minuut etekent f = 4,0 Hz. π v πf dus v =,0 4,0 = 150,7.. = 1,5 10 m/s 5500 150 7 7 F F,0.. 10,1 10 N,1 10 7 N

Stevin vwo Antwooden hoofdstuk 1 Newton en Coulom (01-08-9) Pagina 8 van 1 Pas de fomule toe die je ij opgave 1 in elkaa gezet het: F mv mπf F 4π m f π v f 4 15 f = 5 9,81 f = 0,8.. Hz 7 a (m) 10 (s) ^ (s^) 0 0 0 0,5,85 0,15 0,4 4, 0,18 0,51 5,05 0, 0,79,4 0,40 0,95,78 0,4 1 1 mv π Mg m 4π m 4π m 4π m Mg k π Mg Mg v Invullen van de waaden van m, M en g levet k = 0,50 s /m 0,9 Hz

Stevin vwo Antwooden hoofdstuk 1 Newton en Coulom (01-08-9) Pagina 9 van 1 Je kunt hieoven alleen een tendlijn maken als je het punt (0,0) weglaat. Uit de tendlijn volgt k = 0,50 s /m. 0,50 s /m = 0,50 0,5 10 = 5,70 s 5,70 s 8 a Geuik tael D. m = 10 0 kg m melkweg = 7,5 10 11 m = 1,5 10 4 kg aantal steen is 4 10 11 Neem om te middelen maa 10 11 een ste is ongevee,5 kee zo zwaa als de zon. Je leest deze waade af in tael D:,0 10 5 m/s,0 10 5 m/s d 0 5 10,0 10 0 0 F,8.. 10 4 10 N 0,5 10 Mee signifiante ijfes heeft geen zin ij zo n opgave. Het gaat om de ode van gootte. 4 10 0 N

Stevin vwo Antwooden hoofdstuk 1 Newton en Coulom (01-08-9) Pagina 10 van 1 9 - GM g R De zusteplaneten veshillen alleen in goote;ze heen dus dezelfde dihtheid. Hun massa s zijn dus evenedig met de volumes V = 4/ R g ~ R g A : g B = R A : R B = : 1 0 - = 178 0 = 1,08 10 4 s 4π 41 10 4 M 11 maan,784 10 Mmaan 1,08 10 7,8.. 10 kg (Volgens Binas 7,5 10 kg.) g GM ael 1: R maan = 178 10 m R Alle waaden invullen geeft: g maan = 1,0.. m/s (Volgens Binas 1, m/s.) : 1 7,9 10 kg 1,1 m/s 1 a ael 1:,8 km/s,8 km/s Die 1,5 km/s en 0,5 km/s zijn gemiddelde waaden. Dat etekent dat e op de maan ook moleulen zijn geweest die mee snelheid hadden dan,8 km/s. Die zijn weggelekt. Daana waen e wee nieuwe snelle moleulen, enz. enz. a1 Zie opgave 7. Eigenlijk moet je niet 4 h geuiken, maa de sideishe otatiepeiode. Die is 0,997 d =,94 h. Het antwood wodt vede eekend met = 4 h. G =,784 10 11 N/(m kg ) M = 5,97 10 4 kg = 4 00 = 8,4 10 4 s Invullen van deze waaden in de dede wet van Keple levet: = 7,5. 10 = 4,.. 10 7 m 4, 10 7 m a R =,71 10 m =, R h = 5, R 5, R 81 d os = 1/, = 81 = R + h = 71 + 500 = 871 km =,871 10 m Pas de dede wet van Keple toe =,1.. 10 7 = 5,.. 10 s = 1,57 h = 1 h en M M M V 4 πr 4πR 4π R π R GM 4π R 4πR G G M 4 G π - Je kunt F uitzetten tegen of F tegen 1 of F 1 tegen. 4 a De maan gaat dan in een ehte lijn eenpaig vede eeste wet van Newton. GMm fq E geldt dan: dus:,784 10 11 5,97 10 4 0,075 10 4 = 9,0 10 9 Q Q = 5,7 10 1 C 5 - De eenheid van moment is N m. 4 4 m k Nm = k m [k] = N/m (de eenheid van ϕ, de adiaal, doet niet mee) - Q 1 en Q moeten tegengesteld geladen zijn. De afstanden tot q vehouden zih als : 1 Q 1 = 4Q 1 h en 4 min 5,7 10 1 C N/m Q 1 = 4Q

Stevin vwo Antwooden hoofdstuk 1 Newton en Coulom (01-08-9) Pagina 11 van 1 7 - E geldt dan: mg 19 1, 10 1 9 fe 9,110 9,81 9,0 10 = 5,1 m 5,1 m 8 a De fomule voo de totale veldstekte in de uut van de getekende q is: 9 10 110 1 E ( ) 9 10 9 10 N/C 0,1 0,1 E = 0 1 0,1 = + 0, + 0,01 0, 0,01 = 0 pas de a,, -fomule toe: = ½ (0, ± 0,8..) = 0,4 m = 4 m ᴠ 0,04 = 4 m Contole met niet-afgeonde waaden: 1 = 0,414 0,414 = 17,1 en 1 0,414 = 17,1 die waade is dus goed = 0,0414 0,058 = 58 en 1 (0,0414) = 58 dus ook goed. Ehte: ij = 4 m zit je tussen eide ladingen in. De twee veldstektes zijn daa dus wel even goot, maa ze wijzen eide naa links. De totale veldstekte is daa dus niet nul. De fomule voo de totale veldstekte in de uut van de getekende q is: 1 E ( ) 9 10 N/C 0,1 Als de waade van E positief is, wijst E naa ehts en als hij negatief is naa links. Neem voo een waade die iets gote is dan 0,414 m, ijvooeeld 0,5 m. Dan kijg je als uitkomst E =,9 10 N/C. De lading q wodt dus wee naa zijn oude plaats getokken. Neem nu = 0, m. Dan kijg je E = 4,8 10 N/C. Ook nu wodt q naa zijn oude plaats getokken. Op de veindingslijn levet = 0,414 m dus een staiele situatie. 4 m Je kunt ook met Coah een gafiek maken van het gedeelte tussen de haken: Ook nu zie je dat je ij = 0,414 m een staiele situatie het. Als q iets oven de veindingslijn teehtkomt wijst de som van de twee vetoen E naa oven en wodt q dus nog vede weggeduwd. Boven en onde de veindingslijn is de situatie dus niet staiel. 9 a fq Fz Fe mg Invullen van de gegevens levet Q = 4, 10 C = 4 C klopt Q = 4, 10 C en e = 1, 10 19 C Q n n =, 10 1 elektonen te weinig, 10 1 e 40 a, luht = 1,0005 We weken in de egel niet met zes signifiante ijfes. 1 Q Q 4π F 1 e 0 en, wate = 80 De elektishe kahten tussen de ionen houden de kistallen ij elkaa. In wate zijn die 80 kee zo klein. Daadoo lossen veel zouten in wate op.

Stevin vwo Antwooden hoofdstuk 1 Newton en Coulom (01-08-9) Pagina 1 van 1 41 a Q Na-ken = 11 1,0 10 19 = 1,7 10 18 C en q = 1,0 10 19 =,04 10 19 C 17 9 10 Q q 9 Na-ken α =,08.. 10 15 m,1 10 15 m 17 E Invullen geeft E = 4, 10 0 N/C 4, 10 0 N/C qα d Het oppevlak stelt de potentiële enegie van het -deeltje voo als het stilstaat ij =,1 fm. 4 - Zo n stofdeeltje is meteen op volle snelheid. We nemen daaom aan dat het deeltje eenpaig eweegt. F = 0 dus F e = F w 400 1,0 10 19 1,0 10 5 = 1, 10 4 5,0 10 v v = 8,0 10 m/s 8,0 10 m/s