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

Samenvatting Tekst over ruimtetijd en lichtsnelheid

Rating
-
Sold
-
Pages
1
Uploaded on
05-12-2024
Written in
2024/2025

Samenvatting ruimtetijd en lichtsnelheid aarderijkskunde kosmografie

Institution
Module








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

Written for

Institution
Secondary school
Study
3rd degree
Module
School year
5

Document information

Uploaded on
December 5, 2024
Number of pages
1
Written in
2024/2025
Type
Summary

Subjects

Content preview

waarom kan een object nooit sneller dan het licht zich voorbewegen?
Het idee dat niets sneller kan gaan dan het licht komt uit de speciale
relativiteitstheorie van Einstein. Volgens deze theorie heeft elk object met massa
steeds meer energie nodig om sneller te gaan. Elke keer als je een duwtje geeft
aan massa wordt het zwaarder en zwaarder. Als je oneindig veel energie geeft
aan een object zou het lukken maar oneindig bestaat niet.
Stel je voor dat je een vliegtuig steeds sneller wilt laten gaan: je hebt steeds
grotere motoren en meer brandstof nodig. Dit werkt tot op zekere hoogte, maar
naarmate je dichter bij de lichtsnelheid komt, neemt de massa van het object in
feite toe. Het gevolg hiervan is dat je voor elke extra versnelling nóg meer
energie nodig hebt en zo gaat dit door en door tot het niet meer kan.




Ruimtetijd en zwaartekracht
Ruimtetijd is het concept waarin ruimte en tijd als één geheel worden gezien in
plaats van afzonderlijke dingen. Tijd en ruimte zijn hetzelfde= tijd is beweging
door de ruimte maar eigenlijk bestaat tijd niet. Als alles zou stoppen met
bewegen stopt de tijd.
Wanneer er een object met massa is, zoals een planeet of een ster, buigt deze
de ruimtetijd. Dit buigen is wat wij ervaren als zwaartekracht. Planeten "vallen"
niet op elkaar, maar ze volgen de kromming in de ruimtetijd die door de
zwaartekracht ontstaat. Het is alsof je een zware bal op een elastisch doek legt:
er ontstaat een kuil, en kleinere ballen rollen daar naartoe.
Omdat tijd onderdeel is van de ruimtetijd, wordt tijd ook beïnvloed door
zwaartekracht. In een sterk zwaartekrachtsveld (zoals dicht bij een planeet of een
zwart gat) verloopt de tijd langzamer dan in een zwakker zwaartekrachtsveld
(zoals ver weg van die planeet).
Zwarte gaten
Een zwart gat is een extreem voorbeeld van gebogen ruimtetijd. Voorbeelden
hiervan zijn dat als iemand dichtbij een zwart gat één jaar beleeft, er in diezelfde
tijd op aarde veel meer tijd is verstreken. Het heeft zoveel massa op één plek dat
het een zeer sterke kromming creëert, zelfs zo sterk dat licht niet kan
ontsnappen voorbij een bepaald punt, de zogeheten evenementhorizon. Dit punt
markeert de grens van het zwarte gat. Als je eenmaal voorbij de
evenementhorizon gaat, kun je er niet meer uit ontsnappen.
Binnenin het zwarte gat (op de “singulariteit”) wordt alles samengeperst tot een
oneindig klein punt met enorme zwaartekracht.
£4.99
Get access to the full document:

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

Get to know the seller
Seller avatar
heymanfrida

Get to know the seller

Seller avatar
heymanfrida
Follow You need to be logged in order to follow users or courses
Sold
0
Member since
1 year
Number of followers
0
Documents
10
Last sold
-

0.0

0 reviews

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

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 exams and reviewed by others who've used these revision notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No problem! You can straightaway pick a different document that better suits what you're after.

Pay as you like, start learning straight 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 smashed it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Frequently asked questions