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

Samenvatting Natuurkunde hoofdstuk 13: Zonnestelsel & heelal

Rating
-
Sold
-
Pages
7
Uploaded on
07-03-2022
Written in
2021/2022

In deze samenvatting wordt het hoofdstuk 8: elektromotor & dynamo van Newton voor 6VWO samengevat. In de samenvatting komen onderwerpen als stralingsintensiteit, oppervlaktetemperatuur, blauw/roodverschuiving, parallaxmethode en dopplerverschuiving aan bod.

Show more Read less
Level
Course









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

Written for

Institution
Secondary school
Level
Course
School year
6

Document information

Uploaded on
March 7, 2022
Number of pages
7
Written in
2021/2022
Type
Summary

Subjects

Content preview

Natuurkunde hoofdstuk 13: Zonnestelsel & heelal
o §13.1: Introductie
Alle hemellichamen & exoplaneten (planeten rond andere sterren dan de zon) zenden
straling uit. Op de aarde ontvangen wij al deze soorten straling uit alle delen van het
elektromagnetisch spectrum.

Herhaling van de theorie van elektromagnetische straling die in dit hoofdstuk belangrijk is:
 Het elektromagnetisch spectrum bestaat uit gammastraling, röntgenstraling,
ultravioletstraling, zichtbaar licht, infraroodstraling, microgolven & radiogolven.
(deze volgorde is op toenemende golflengte)
 De formule:
λ x f =c
λ: golflengte in m
f: frequentie in Hz
c: lichtsnelheid in m/s
 Elektromagnetische straling= energie die als fotonen met de lichtsnelheid wordt
overgebracht.
 De formule:
Ef =h x f
Ef: fotonenergie in
f: frequentie in Hz
h: constante van Planck (6,626 x 10−34 J x s)

o §13.2: Oppervlaktetemperatuur van sterren
De straling van de zon bestaat voor ongeveer de helft uit zichtbaar licht, ongeveer de helft
uit infraroodstraling & een klein gedeelte uit ultravioletstraling. Al deze straling wordt
uitgezonden door de buitenste laag van de zon, de fotosfeer. Een deel van de uitgezonden
straling wordt geabsorbeerd door de atmosfeer.

Als zonlicht opgevangen wordt door een optische telescoop, kan het door een prisma of
tralie uiteengerafeld worden tot het emissiespectrum. Van de zon is dit een continu
spectrum en ziet er als volgt uit:



Vervolgens wordt de stralingsintensiteit gemeten, dit is de energie die per seconde per m2
een loodrecht oppervlak treft. De grafiek die deze stralingsintensiteit per golflengte-interval
weergeeft is de stralingskromme:

, Stralingsmaximum= maximale stralingsintensiteit. Deze verschilt per ster en ligt ook bij
andere golflengtes.

Stralingsintensiteit is gelijk aan de oppervlakte onder de stralingskromme.

In de buurt van de aarde heet de stralingsintensiteit de zonneconstante (1,37 x 10−3W/m2).
De zonneconstante geeft dus aan hoeveel energie er per seconde straalt door een
oppervlakte van 1 m2, buiten de atmosfeer en loodrecht op de invallende zonnestralen.

De oppervlaktetemperatuur (T) van een ster is te bepalen door golflengte van het
stralingsmaximum.

De wet van Wien:
λmax x T =kw
λmax: golflengte van het maximum van de stralingskromme in m
T: de oppervlaktetemperatuur in K
kw: constante van Wien in m x K (2,898 x 10−3 )

De fotosfeer heeft de laagste oppervlaktetemperatuur van de zon en absorbeert daarom de
straling uit het hetere diepere deel van de zon, maar zendt ook zelf straling uit.

De atmosfeer van de zon laat zichtbaar licht en radiogolven tussen ongeveer 10 cm en 10 m
redelijk goed door. Metingen met de optische telescoop en radiotelescoop zijn dus uit te
voeren op zeeniveau. Andere soorten straling die wel geabsorbeerd worden door de
atmosfeer kunnen beter gemeten worden door ruimtetelescopen in satellieten.

Zeer hete sterren en gaswolken zenden ook ultravioletstraling & röntgenstraling uit. Ook kan
er bij krachtige explosies gammastraling uit worden gezonden. Al deze straling wordt
geabsorbeerd door de atmosfeer en kan dus alleen met satellieten worden waargenomen.

Fotonen= lichtpakketjes met een bepaalde hoeveelheid elektromagnetische energie die zich
met de lichtsnelheid verplaatst.

Zowel de fotonenergie & de golflengte van de straling kunnen aangeven om welke
elektromagnetische straling het gaat.

Een heet voorwerp zendt licht uit. Zodra de temperatuur van het voorwerp hoger wordt, zal
het voorwerp meer stralingsenergie uitzenden maar ook verandert de kleur.
Hoe hoger de temperatuur van de ster, hoe blauwer het is.
Hoe lager de temperatuur van de ster, hoe roder het is.
Planckkromme= theoretische stralingskromme die met een formule te beschrijven is. Deze
kromme bevat de stralingskromme voor verschillende voorwerpen met verschillende
oppervlaktetemperaturen.
$4.82
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.
isabeerkens Radboud Universiteit Nijmegen
Follow You need to be logged in order to follow users or courses
Sold
49
Member since
4 year
Number of followers
35
Documents
20
Last sold
1 month ago
isabeerkens

4.0

6 reviews

5
1
4
4
3
1
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 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