sport en verkeer


Arbeid formule

W=FsW = F \cdot{s}

W = Arbeid in newton meter (Nm)(N\cdot m) F = kracht in newton (N)(N) s = afstand in meters (m)(m)


Natuurkunde wet

Ein=EuitE_{in} = E_{uit}

Chemische energie

Ech=rvVE_{ch}= r_{v} \cdot{V}

rvr_{v}= verbrandings warmte in (J/m3)(J/m^{3}) V = volume in (m3)(m^3) EchE_{ch}= chemische energie in joule(J)

Ech=rmmE_{ch} = r_{m} \cdot m

EchE_{ch}= chemische energie in joule(J) rmr_{m}= de verbrandings warmte in joule per kg (J/kg) m = massa in (kg)


energie

E=PtE = P \cdot t

E = energie in joule of watt per tijd P = vermofen in Watt t = tijd


Rendement formule

η=EnuttigEin100\eta = \frac{E_{nuttig}}{E_{in}} \cdot 100

η\eta= Rendement in procenten(%) EnuttigE_{nuttig}= de hoeveelheid energie in joule of watt (J of w) die word gebruikt voor het doel EinE_{in}= totale hoeveelheid verbuikte energie in joule of watt (J of w)


Kenetische energie

Ek=12mv2E_{k}=\frac{1}{2}\cdot m \cdot v^2

EkE_{k}= Kenetische energie in joule(J) m = massa in (kg) v = snelheid in (m/s)


Zwaarte energie

Ez=mghE_{z}= m\cdot g\cdot h

EzE_{z}= zwaarte energie in joule(J) m = massa in (kg) h = hoogte in meters(m) g = zwaarte krachts constante in (m/s2)(m/s^2)


Vallen en op gooien zonder lucht weerstand

mgh=12mv2m \cdot g\cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}
Ez,boven=Ek,benedenE_{z, boven} = E_{k, beneden}

m = massa in (kg) h = hoogte in meters(m) v = snelheid in (m/s) g = zwaarte krachts constante in (m/s2)(m/s^2)


energie vergelijking 1

ηEch=Wmotor=Fmotors\eta \cdot E_{ch} = W_{motor}= F_{motor}\cdot s

η\eta= rendement in procenten (%) WmoterW_{moter}= arbeid van de motor in joule per meter (J/m) FmotorF_{motor}= kracht van de motor in newton (N) s = afstand in meter (m)


Energie vergelijkig 2

Wwrijving=ftegensW_{wrijving} = f_{tegen} \cdot s

WwrijvingW_{wrijving}= wrijvings kracht in Newton meter (Nm)(N\cdot m) ftegenf_{tegen}= Tegen werkende kracht in newton (N) s = afstand in meters (m)


Remmen en botsen

frems=12mv2beginf_{rem} \cdot s = \frac{1}{2} \cdot m \cdot {v^{2}}_{begin}

fremf_{rem}= rem kracht in newton (N) s = afstand in meters (m) m = massa in (kg) vbeginv_{begin}= beginsnelheid in meter per seconde (m/s)


Vermogen Bij constante snelheid

Pin=EeltP_{in} = \frac{E_{el}}{t}

PinP_{in}= vermogen in watt (w) EelE_{el}= elektrische energie t = tijd in seconde

Pnuttig=WtP_{nuttig} = \frac{W}{t}

PnuttigP_{nuttig}= vermogen in watt (w) W = arbeid in joule (J) t = tijd in seconde


Vermogen arbeid sporter

P=fvP = f \cdot v

P = vermogen in watt f = kracht in newton (N) v = snelheid in meters per seconde (m/s)


Snelheid en versnelling

A=vtA= \frac{v}{t}

A = versnelling in (m/s2)(m/s^{2}) v = snelheid in meter per seconde (m/s) t = tijd in seconde(s)

fres=mAf_{res} = m \cdot A

fresf_{res}= kracht in newton m = massa in kg A = versnelling in (m/s2)(m/s^{2})

s=vts = v \cdot t

s = afstand in meters (m) v = snelheid in meter per seconde (m/s) t = tijd in seconde (s)

vgem=xeindxbeginΔtv_{gem} = \frac{x_{eind} - x_{begin}}{\Delta t}

vgemv_{gem}= gemiddelde snelheid in meter per seconde (m/s) xeindx_{eind}= afgelegde afstand op het einde in meters (m) xbeginx_{begin}= afgelegde afstand op het begin in meters (m) Δt\Delta t = hoeveel seconde het kost om de afstand af te leggen (s)

vgem=vb+ve2v_{gem} = \frac{v_{b} + v_{e}}{2}

vgemv_{gem}= gemiddelde snelheid in (m/s) vbv_{b}= beginsnelheid in (m/s) vev_{e} = eindsnelheid in (m/s)


Krachten

fz=mgf_{z}=m\cdot g

fzf_{z}= zwartekracht in newton m = massa in kg g = zwaarte krachts constante in (m/s2)(m/s^2)


Veerkracht

fu=Cuf_{u} = C \cdot u

fuf_{u} = veerkracht in newton(N) C = veer constante in (N/m) u = uitrekking in meters (m)


Hefboom in evenwicht

f1r1=f2r2f_{1}\cdot r_{1} = f_{2} \cdot r_{2}

f1f_{1}= kracht op hefboom 1 in newton(N) f2f_{2}= kracht op hefboom 2 in newton(N) r1r_{1}= arm lengte van hefboom 1 in meters (m) r2r_{2}= arm lengte van hefboom 2 in meters (m)

Last updated