13.09.2013 Views

Cursus

Cursus

Cursus

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Welke bal stoppen we het makkelijkst met een kleine kracht: een pingpongbal of een basketbal? . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Een grote massa heeft VEEL / WEINIG traagheid. Een kleine massa heeft VEEL / WEINIG traagheid.<br />

3.1.7 De traagheidswet<br />

Krachten veranderen dus de beweging van een voorwerp. Dit noemen we . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

De combinatie van alle krachten die werken op een lichaam noemen we de resulterende kracht.<br />

De traagheidswet van Galileï, of de eerste wet van Newton:<br />

Een voorwerp in rust waarop geen resulterende kracht werkt, blijft in rust.<br />

Een voorwerp in beweging, waarop geen resulterende kracht werkt, blijft eenparig rechtlijnig in beweging.<br />

3.1.8 Oefeningen<br />

1) Geef een voorbeeld waarbij de traagheid van een voorwerp een grote rol speelt.<br />

2) In de auto moet je een veiligheidsgordel dragen. Als de auto plots remt heb je als passagier de neiging<br />

om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3) je beweegt een glas water vooruit en stopt het plots. Wat gebeurt er? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Dit gebeurt ook bij een tankwagen: als hij plots moet<br />

stoppen wil de vloeistof in de tank verder bewegen. Dit<br />

bemoeilijkt dit de vertraging en verhoogt het risico op<br />

ongevallen. Welke oplossing is er voor dit probleem?<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4) Op de vaas werken twee krachten:<br />

- de zwaartekracht Fz<br />

- de kracht van de tafel op de vaas Fn<br />

Hoe weet je dat de tafel op^de vaas een kracht uitoefent? . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

De vaas is in rust, dus de resulterende kracht is Ftot = Fz + Fn = . . . . . . . .<br />

Dus is Fn = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

5) Op en rijdende auto werken 4 krachten:<br />

Fz : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Fn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Fw : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Fm : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Als de auto eenparig rechtlijnig beweegt is Ftot = Fz + Fn + Fm + Fw = . . . . . . . .<br />

Deel 1: Bewegingen 15<br />

Fn<br />

Z<br />

Fz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!