100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached 4.2 TrustPilot
logo-home
Summary

Samenvatting Systematische Natuurkunde VWO Hoofdstuk 8 Arbeid en energie

Rating
-
Sold
3
Pages
6
Uploaded on
04-06-2022
Written in
2018/2019

Samenvatting van Systematische Natuurkunde VWO Hoofdstuk 8 Arbeid en energie. Ideaal om je mee voor te bereiden op je toets of eindexamen. Ook van hoofdstukken 1 t/m 5 en 7, en 9 t/m 13 staan samenvattingen op Stuvia. Ze zijn allemaal los te koop voor €3,99, of allemaal samen als bundel voor €41,99!

Show more Read less
Level
Course









Whoops! We can’t load your doc right now. Try again or contact support.

Connected book

Written for

Institution
Secondary school
Level
Course
School year
5

Document information

Summarized whole book?
No
Which chapters are summarized?
Hoofdstuk 8 arbeid en energie
Uploaded on
June 4, 2022
Number of pages
6
Written in
2018/2019
Type
Summary

Subjects

Content preview

Hoofdstuk 8 Arbeid en energie
Paragraaf 8.1 Arbeid
Arbeid, de natuurkundige omschrijving
Arbeid is het product van kracht en verplaatsing. In het dagelijks leven zeggen we dat een persoon of
machine arbeid verricht. Natuurkundig gezien verricht een kracht arbeid.
W=F∙s
W arbeid in Nm
F kracht in N
s verplaatsing in m

Algemene formule voor de arbeid verricht door een kracht
Zonder verplaatsing, of als de verplaatsing niet in dezelfde richting is als de kracht, verricht een
kracht echter geen arbeid. Als de kracht en de verplaatsing niet in dezelfde richting plaatsvinden,
gebruik je de volgende berekening:
De trekkracht F moet dat ontbonden worden in Fx en Fy. Vervolgens geldt dan:
cos(α) = Fx / F
Fx = F ∙ cos(α)
W = Fx ∙ s

De algemene formule voor de arbeid als de kracht en de verplaatsing niet in dezelfde richting
plaatsvinden geldt dus als:
W = F ∙ s ∙ cos(α)
Hierbij weet je dat geldt:
0 ≤ α ≤ 90°  de arbeid is positief
90° < α ≤ 180°  de arbeid is negatief
α = 90°  de arbeid is gelijk aan 0

Arbeid verricht door de zwaartekracht
Bij het berekenen van de arbeid door Fzw kijk je alleen naar
het hoogteverschil tussen het begin en het einde van de
beweging. De arbeid door Fzw kun je op een andere manier berekenen dan met de algemene formule.
In de algemene formule kun je s ∙ cos(α) vervangen
door ∆h. De nieuwe formule:
Wzw = ± Fzw ∙ ∆h
Wzw arbeid in J
Fzw zwaartekracht in N
∆h hoogteverschil in m
Let op:
- Gaat het voorwerp naar beneden, dan is Fzw positief
- Gaat het voorwerp naar boven, dan is Fzw negatief

In de afbeelding hiernaast kun je de arbeid door Fzw berekenen met behulp van ∆h:
cos(α) = ∆h / s
∆h = s ∙ cos(α)
De uitkomst van ∆h vul je in de formule in: Wzw = + Fzw ∙ ∆h.

, Arbeid door wrijvingskracht
De arbeid verricht door Fw,lucht is altijd negatief. De hoek tussen de bewegingsrichting en de
bijbehorende Fw,lucht is altijd 180°. Bij de berekening van Fw,lucht moet je altijd uitgaan van de totaal
afgelegde afstand. De formule die hiervoor geldt:
Ww = - Fw ∙ s
Ww arbeid in J
Fw tegenwerkende kracht in N
s totale afstand in m

Paragraaf 8.2 Energievormen
Chemische energie
De energie die ontstaat bij verbranding van voedingsstoffen in ons lichaam of benzine in een motor,
noemen we chemische energie. Voor elk apparaat waarin energie wordt gebruikt om arbeid te
verrichten geldt:
Enuttig = F ∙ s
Enuttig nuttige energie in J
F de kracht die arbeid verricht in N
s verplaatsing in de richting van de kracht in m

De verhouding tussen de nuttige en totale energie is het rendement van een apparaat:
n = Enuttig /Ein (∙ 100%)
n rendement (e.v.t. in %)
Enuttig nuttige energie in J
Ein totale energie in J

De totale energie in brandstoffen kun je berekenen m.b.v. de stookwaarde r (Binas tabel 28B). De
index m is voor vaste stoffen en index v voor vloeistoffen.
Ech = rm ∙ m
Ech chemische energie in J
rm stookwaarde van een vaste stof in J/kg
m massa in kg

Voor de chemische energie van vloeistoffen geldt:
Ech = rv ∙ V
Ech chemische energie in J
rv stookwaarde van een vloeistof in J/m3
V volume in m3

Kinetische energie
Alles wat in beweging is, bevat kinetische (beweging) energie.
Ek = ½ ∙ m ∙ v2
Ek kinetische energie in J
m massa in kg
v snelheid in m/s

Zwaarte-energie
Ezw wordt groter naarmate de zwaartekracht groter is. Om een hoogteverschil te overwinnen, moet
de spierkracht extra arbeid verrichten. Voorbeeld:
Als je met een constante snelheid een helling op fietst, kost dit meer energie dan wanneer je met
$5.38
Get access to the full document:

100% satisfaction guarantee
Immediately available after payment
Both online and in PDF
No strings attached


Also available in package deal

Get to know the seller

Seller avatar
Reputation scores are based on the amount of documents a seller has sold for a fee and the reviews they have received for those documents. There are three levels: Bronze, Silver and Gold. The better the reputation, the more your can rely on the quality of the sellers work.
LukevdW Leiden University College The Hague
Follow You need to be logged in order to follow users or courses
Sold
332
Member since
4 year
Number of followers
232
Documents
47
Last sold
6 months ago

4.4

83 reviews

5
51
4
23
3
6
2
1
1
2

Recently viewed by you

Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

Quality you can trust: written by students who passed their tests and reviewed by others who've used these notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No worries! You can instantly pick a different document that better fits what you're looking for.

Pay as you like, start learning right away

No subscription, no commitments. Pay the way you're used to via credit card and download your PDF document instantly.

Student with book image

“Bought, downloaded, and aced it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Frequently asked questions