100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na je betaling Lees online óf als PDF Geen vaste maandelijkse kosten 4.2 TrustPilot
logo-home
Samenvatting

Samenvatting Volledig VWO 5 Boek - Natuurkunde VWO 2021

Beoordeling
-
Verkocht
-
Pagina's
19
Geüpload op
21-04-2022
Geschreven in
2020/2021

In dit document heb ik het hele NOVA Natuurkunde VWO 5 Boek samengevat. Dit bevat 3 hoofdstukken; H.9, H.10 en H.11. Het is een beknopte samenvatting; dit past het best bij deze hoofdstukken en zo onthoud je het sneller en beter. Succes!

Meer zien Lees minder
Niveau
Vak










Oeps! We kunnen je document nu niet laden. Probeer het nog eens of neem contact op met support.

Gekoppeld boek

Geschreven voor

Instelling
Middelbare school
Niveau
Vak
School jaar
5

Documentinformatie

Heel boek samengevat?
Nee
Wat is er van het boek samengevat?
Hoofdstuk 5
Geüpload op
21 april 2022
Aantal pagina's
19
Geschreven in
2020/2021
Type
Samenvatting

Onderwerpen

Voorbeeld van de inhoud

H.9 ELEKTROMAGNETISCHE STRALING EN MATERIE
Natuurkunde
VWO 5

§1 Het elektrochemische spectrum
Leerdoelen:
1. de verschillende onderdelen van het elektromagnetisch spectrum en de
eigenschappen van deze stralingssoorten beschrijven;
2. beschrijven hoe met elektromagnetische straling waarnemingen aan het
heelal worden verricht vanaf de aarde en vanuit de ruimte;
3. uit de frequentie de golflengte van verschillende soorten elektromagnetische
straling berekenen (en omgekeerd).

Onthoud:
 Vier verschillende soorten onderdelen: zichtbaar licht, radiostraling,
infraroodstraling, röntgenstraling. 1
 Elektromagnetische straling bestaat uit elektromagnetische golven die
voortbewegen met de lichtsnelheid c. 3
Voor de golflengte λ en frequentie f van de straling geldt: c = f * λ
o c = 3,00 ×10−8 m/s
 Het elektromagnetisch spectrum is de verzamelnaam voor alle soorten
elektromagnetische straling met uiteenlopende golflengten (en frequenties).
 Voor het waarnemen van het heelal zijn de volgende soorten straling
belangrijk: radiogolven, microgolven, infraroodstraling, zichtbaar licht,
ultravioletstraling (uv), röntgenstraling en gammastraling. 2
 Niet alle elektromagnetische straling kan door de aardatmosfeer heen dringen.
 Een ruimtetelescoop is een telescoop die zich in de ruimte bevindt,
bijvoorbeeld in een baan om de aarde.

,§2 De kleur van een ster
Leerdoelen:
1. het verband tussen de uitgezonden golflengten door en de temperatuur van
een voorwerp beschrijven en toepassen;
2. berekeningen maken met de wet van Wien;
3. op basis van een stralingskromme van een voorwerp beredeneren welke kleur
een voorwerp heeft;
4. dat de stralingskromme van veel voorwerpen te benaderen is door die van
een zwarte straler.

Onthoud:
 Voorwerpen zenden, afhankelijk van hun temperatuur, elektromagnetische
straling uit in verschillende golflengten. Bij benadering stralen de meeste
voorwerpen als zwarte straler. Het emissiespectrum van een zwarte straler is
een continu spectrum.
 De temperatuur van een voorwerp bepaalt de kleur van het licht dat het
voorwerp uitzendt.
 De intensiteit van straling is het vermogen van de straling die per vierkante
meter oppervlakte passeert. De eenheid is W m-2.
 Een stralingskromme van een voorwerp geeft aan hoe groot de intensiteit is
van de straling per nanometer uitgezonden straling. De stralingskromme van
een zwarte straler wordt een planckkromme genoemd. 3+4
 Hoe hoger de temperatuur T van een voorwerp, hoe meer energie het uitzendt
in alle golflengten en hoe kleiner de golflengte λ max van de meest intense
straling. Het verband wordt gegeven door de verschuivingswet van Wien: λmax
* T = kW
Hierbij is kW de constante van Wien. 1+2
o kW = 2,9 ×10−3 m K
 Voorbeeldopgave 1 bekijken

, §3 Helderheid en vermogen van een ster
Leerdoelen:
1. verklaren hoe de op aarde waargenomen intensiteit van een ster afhangt van
het totale stralingsvermogen van de ster en de afstand tot de ster;
2. de wet van Stefan-Boltzmann toepassen;
3. het stralingsvermogen van een zwarte straler berekenen op basis van zijn
oppervlakte en temperatuur;
4. berekenen hoe de stralingsintensiteit afneemt met toenemende afstand.

Onthoud:
 De wet van Stefan-Boltzmann geeft de intensiteit I bron van de straling die een
bron met een temperatuur T uitzendt: I bron = σ * T4 2
o σ = 5,670373 ×10−8 Nm−2 K −4
 Het stralingsvermogen van een bron met een oppervlakte 4 wordt gegeven
door
3

 Met de kwadratenwet kun je berekenen hoe groot de waargenomen intensiteit
I is van een bron op een afstand r: 1+4

 De zonneconstante is het vermogen per vierkante meter van het zonlicht dat
op de atmosfeer van de aarde valt.
 Voorbeeldopgave 2 + 3 bekijken

Maak kennis met de verkoper

Seller avatar
De reputatie van een verkoper is gebaseerd op het aantal documenten dat iemand tegen betaling verkocht heeft en de beoordelingen die voor die items ontvangen zijn. Er zijn drie niveau’s te onderscheiden: brons, zilver en goud. Hoe beter de reputatie, hoe meer de kwaliteit van zijn of haar werk te vertrouwen is.
daandieteren Maastricht University
Volgen Je moet ingelogd zijn om studenten of vakken te kunnen volgen
Verkocht
14
Lid sinds
3 jaar
Aantal volgers
11
Documenten
23
Laatst verkocht
8 maanden geleden

2.5

2 beoordelingen

5
0
4
1
3
0
2
0
1
1

Recent door jou bekeken

Waarom studenten kiezen voor Stuvia

Gemaakt door medestudenten, geverifieerd door reviews

Kwaliteit die je kunt vertrouwen: geschreven door studenten die slaagden en beoordeeld door anderen die dit document gebruikten.

Niet tevreden? Kies een ander document

Geen zorgen! Je kunt voor hetzelfde geld direct een ander document kiezen dat beter past bij wat je zoekt.

Betaal zoals je wilt, start meteen met leren

Geen abonnement, geen verplichtingen. Betaal zoals je gewend bent via Bancontact, iDeal of creditcard en download je PDF-document meteen.

Student with book image

“Gekocht, gedownload en geslaagd. Zo eenvoudig kan het zijn.”

Alisha Student

Veelgestelde vragen