Heb je ooit een vliegtuig op een landingsbaan zien bewegen? Zo niet, ga dan eens naar een vliegveld in je stad. Observeer de beweging van het vliegtuig vlak voor het opstijgen of landen. Vlak voor het opstijgen begint het vliegtuig vanuit stilstand in beweging te komen en versnelt de beweging totdat het uiteindelijk vliegt. Bij de landing daarentegen vertraagt de beweging van het vliegtuig, die aanvankelijk erg snel was, geleidelijk. De beweging van het vliegtuig op de landingsbaan is een voorbeeld van eenparig versnelde lineaire beweging in horizontale richting. Heb je ooit een vrucht van de steel zien vallen? De beweging van een vrucht of een ander voorwerp dat van een bepaalde hoogte naar de grond valt, is een voorbeeld van eenparig versnelde lineaire beweging in verticale richting. Dit wordt uitgebreid besproken in het hoofdstuk over vrije val . Kun je voorbeelden geven van eenparig versnelde lineaire beweging in het dagelijks leven?
Natuurkunde op de middelbare school
Natuurkundige artikelen over natuurlijke verschijnselen en aanverwante onderwerpen.
Gelijkmatige rechte beweging
Heb je ooit op een motor of in een auto gereden? Hopelijk niet 🙂 haha… ik woon in het bos 😀 Als een motor of auto in een rechte lijn beweegt met een constante snelheid, bijvoorbeeld 60 km/u, dan beweegt de motor of auto in een rechte lijn met een constante snelheid (GLB). Schepen en vliegtuigen bewegen soms ook in een rechte lijn. Het is makkelijk om objecten in een rechte lijn te zien bewegen in het dagelijks leven, maar het is moeilijk om objecten te zien die in een rechte lijn bewegen. Kun je een voorbeeld noemen van GLB dat je hebt gezien of je hebt voorgesteld?
Vectoroptelling
Vectoroptelling kan grafisch (met behulp van afbeeldingen) en analytisch (met behulp van berekeningen) worden uitgevoerd.
Grafische vectoroptelling
Grafische vectoroptelling is een optelling waarbij de vectoren die opgeteld moeten worden en de resulterende vector getekend worden. Vervolgens wordt de grootte van de resulterende vector bepaald door deze met een liniaal op te meten.
Cirkelvormige beweging
Ons leven is tegenwoordig gemakkelijker en comfortabeler geworden dankzij voertuigen op wielen en moderne apparatuur zoals generatoren, freesmachines, ventilatoren, grasmaaiers, sproeiers en dergelijke. Voertuigen op wielen, zoals fietsen, motorfietsen, auto's en vliegtuigen, kunnen niet bewegen zonder wielen of zonder draaiende wielen. Helikopters en vliegtuigen kunnen ook niet vliegen zonder draaiende propellers. Schepen kunnen niet varen zonder draaiende generatoren of propellers. 's Nachts is het pikdonker in huis en is er geen vermaak als de generator of de elektriciteitscentrale niet werkt. Veel objecten maken dagelijks een cirkelvormige beweging. Zelfs zonder dat we het beseffen, draaien de aarde waarop we leven, de maan die ons 's nachts verlicht, en kunstmatige satellieten zoals communicatiesatellieten die elektromagnetische golven doorgeven voor televisie-, radio-, mobiele telefoon- en internetuitzendingen, voortdurend rond, oftewel bewegen ze constant in een cirkel.
Rechte beweging
Rechte bewegingsmateriaal
Beweging is een fenomeen dat we constant waarnemen in het dagelijks leven. De tak van de natuurkunde die beweging bestudeert, heet mechanica. De tak van de mechanica die beschrijft hoe een object beweegt, zonder de oorzaak van de beweging te beschouwen, heet kinematica . Omgekeerd heet de tak van de mechanica die de oorzaken van beweging bespreekt en verklaart waarom objecten bewegen zoals ze doen, dynamica. In dit vakgebied wordt elk bewegend object beschouwd alsof het een deeltje of een punt is. Bewegende objecten worden als punten beschouwd om onze analyse te vereenvoudigen. Stel je voor dat een punt in een rechte lijn beweegt, dan zal zijn traject een rechte lijn vormen.
Vrije valbeweging
Materiaal voor vrije valbeweging
In de oudheid was de beweging van vallende objecten een zeer interessant onderwerp in de natuurfilosofie. De filosoof Aristoteles stelde ooit dat objecten met een grotere massa sneller vallen dan lichtere objecten. Aristoteles' mening beïnvloedde de opvattingen van mensen die vóór Galileo leefden, die geloofden dat objecten met een grotere massa sneller vallen dan lichtere objecten en dat de snelheid van een object evenredig is met de massa. Misschien dacht u, voordat u zich in dit onderwerp verdiepte, ook hetzelfde.
Parabolische beweging
Parabolische beweging , ook wel projectielbeweging genoemd, is een vorm van beweging waarbij een object aanvankelijk een beginsnelheid krijgt en de beweging vervolgens volledig wordt bepaald door de zwaartekracht. Projectielbeweging is een tweedimensionale beweging, een combinatie van horizontale en verticale beweging, in tegenstelling tot een rechtlijnige beweging of vrije val, wat een eendimensionale beweging is.
Galileo legde uit dat parabolische beweging begrepen kan worden door de verticale en horizontale componenten van de beweging afzonderlijk te beschouwen. De zwaartekrachtversnelling werkt alleen in de verticale richting, niet in de horizontale richting. Daarom wordt de horizontale component van de projectielbeweging beschouwd als eenparige lineaire beweging , en de verticale component van de parabolische beweging als vrije val.
Newtons wet van de zwaartekracht
Newtons wet van de zwaartekracht Materiaal
Waarom valt fruit naar het aardoppervlak nadat het van de steel is losgekomen? Volgens de wetten van Newton moet er een kracht op een vrucht werken als deze beweegt. De kracht die ervoor zorgt dat een voorwerp vrij naar het aardoppervlak valt, noemen we de zwaartekracht.
Het probleem van vallende objecten onder invloed van zwaartekracht, dat u nu bestudeert, werd voor het eerst onderzocht door de Britse wetenschapper Isaac Newton, die inmiddels is overleden. Newtons interesses gaan terug tot het oude Griekenland. Er zijn twee fundamentele problemen die de Grieken al lang vóór Newtons geboorte onderzochten.
Grootte en eenheden
Hoeveelheid en eenheid materiaal
Een fysische grootheid is alles wat direct of indirect gemeten kan worden, en waarvan de resultaten in getallen en eenheden worden uitgedrukt. Hoogte en massa zijn voorbeelden van fysische grootheden die direct gemeten kunnen worden. Een voorbeeld van een fysische grootheid die indirect gemeten kan worden, is volume. Als je het volume van een badkuip in je badkamer wilt berekenen, meet dan eerst de lengte, breedte en hoogte van de badkuip met een meetlint of liniaal. Vermenigvuldig vervolgens de lengte, breedte en hoogte om het volume van de badkuip te vinden.