A1: Informatieoverdracht
1
𝑓= f: frequentie (Hz (s-1)) en T: trillingstijd (s)
𝑇
𝐹𝑟𝑒𝑠 = −𝐶 ∙ 𝑢 Fres: resulterende kracht (N), C:
veerconstante (Nm-1), u: uitwijking (m)
𝑚
𝑇 = 2𝜋√ m: massa (kg)
𝐶
2𝜋
𝑢 = 𝐴 ∙ sin( 𝑇 ∙ 𝑡) A: amplitude (m), t: tijd (s)
2𝜋 ∙𝐴
𝑣max = v: snelheid (m/s)
𝑇
𝜆
𝑣 = 𝜆 ∙𝑓 ≡ v: golfsnelheid/voortplantingssnelheid, λ: golflengte (m)
𝑇
𝑐 =𝜆∙𝑓 λ: golflengte van het licht (m)
Δ𝑥 Δ𝑡
Δ𝜑 = ≡ Δφ: faseverschil, Δx: afgelegde afstand (m)
𝜆 𝑇
gereduceerde fase: fase – helen
1
𝑙=𝑛 ∙ ∙𝜆 l: snaarlengte (m), n: het aantal buiken
2
1
𝑙 = (2𝑛 − 1) ∙ ∙𝜆 1 open en 1 gesloten uiteinde, n=2 1e boventoon
4
, A2: medische beeldvorming
𝐴=𝑍+𝑁 A: massagetal, Z: protonen, N: neutronen
Ioniserende straling Ioniserend vermogen Doordringend vermogen Vervalvergelijking
Röntgenstraling Klein Groot
Alfastraling Groot Klein
Bètastraling Middelmatig Middelmatig Positron (𝛽+ ):
Elektron (𝛽− ):
Gammastraling Klein Groot
Overig
1 𝑡∕𝑡1
𝑁(𝑡) = 𝑁(0) ∙ ( ) 2 N(t): aantal radioactieve deeltjes (kernen) op
2
tijdstip t, N(0): aantal radioactieve deeltjes op t = 0
t1/2 : halveringstijd (s)
1 𝑡∕𝑡1
𝐴(𝑡) = 𝐴0 ∙ ( ) 2 A(t): activiteit (Bq), A0: activiteit op t = 0 s
2
𝑙𝑛2
𝐴= ∙𝑁
𝑡1
2
𝑚 =𝑢 ∙𝑁 ∙𝐴 m: massa van hoeveelheid stof (kg),
u: atomaire massa eenheid, A: massagetal,
N: aantal kernen van specimen (hoeveelheid stof)
1 𝑑∕𝑑1
𝐼 = 𝐼0 ∙ ( ) 2 I: intensiteit, I0: intensiteit v/d opvallende straling,
2
d: dikte v/h materiaal (m), d1/2: halveringsdikte (m)
𝐸
𝐷= D: stralingsdosis (Gy), E: geabsorbeerde straling
𝑚
(J), m: massa v/h weefsel dat straling opnam (kg)
𝐸 = 𝐴 ∙ 𝐸𝑑𝑒𝑒𝑙𝑡𝑗𝑒 ∙ 𝑡 E: opgenomen energie (J), Edeeltje: energie per
uitgezonden deeltje (J) (rechts in T25A)
𝐻 = 𝑤𝑅 ∙ 𝐷 H: dosisequivalent (Sv), wR: weegfactor (T27D3)