Creams productions
ProjectsNotities
  • main
    • Creams Productions
  • Notities
    • Notities
      • software ontwikeling Avans
        • Database(WIP)
          • Drop & Create table stament
          • Alter
          • INSERT INTO/ UPDATE / DELETE
          • Subquerys
          • DataTypes(WIP)
      • Scheikunde
        • Scheikunde(Havo 4) h1 & h2
        • Scheikunde(Havo 4) H3
        • Scheikunde Havo 5 h7
        • scheikunde havo 5 h8
        • scheikunde Havo 5 h9
        • scheikunde Havo 5 h10
        • scheikunde Havo 5 h11
      • Wiskunde
        • 10. Functies bewerken
        • 9. Afstand en hoeken
        • 8. Logaritmische functies
        • 7. Goniometrie
      • Informatica
        • D1 toets Arduino (mail opdracht)
          • voorbeeld 1
          • voorbeeld 2
          • voorbeeld 3
        • co-teach c2 (SQL)
      • Nederlands
        • formuleren h7
      • Natuurkunde
        • H7 natuurkunde golven
        • H5 Radioactief verval
        • sport en verkeer
      • Bedrijfs economie examen formules havo
  • Projects
    • Creams Console Utilities package documentation
      • Version 2
        • valueBar
        • Consoleout
        • writingstyle (text styling)
        • conBox(console boxes)
          • conboxFunc (functions to use with conbox)
          • Page 1
      • release 1(never finsished)
        • Selection menu
        • multiSelection menu
    • Projects
      • Project: Focus
      • chess ai 3.0
Powered by GitBook
On this page
  • Arbeid formule
  • Natuurkunde wet
  • Chemische energie
  • energie
  • Rendement formule
  • Kenetische energie
  • Zwaarte energie
  • Vallen en op gooien zonder lucht weerstand
  • energie vergelijking 1
  • Energie vergelijkig 2
  • Remmen en botsen
  • Vermogen Bij constante snelheid
  • Vermogen arbeid sporter
  • Snelheid en versnelling
  • Krachten
  • Veerkracht
  • Hefboom in evenwicht
  1. Notities
  2. Notities
  3. Natuurkunde

sport en verkeer


Arbeid formule

W=F⋅sW = F \cdot{s}W=F⋅s

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


Natuurkunde wet

Ein=EuitE_{in} = E_{uit}Ein​=Euit​

Chemische energie

Ech=rv⋅VE_{ch}= r_{v} \cdot{V}Ech​=rv​⋅V

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

Ech=rm⋅mE_{ch} = r_{m} \cdot mEch​=rm​⋅m

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


energie

E=P⋅tE = P \cdot tE=P⋅t

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


Rendement formule

η=EnuttigEin⋅100\eta = \frac{E_{nuttig}}{E_{in}} \cdot 100η=Ein​Enuttig​​⋅100

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


Kenetische energie

Ek=12⋅m⋅v2E_{k}=\frac{1}{2}\cdot m \cdot v^2Ek​=21​⋅m⋅v2

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


Zwaarte energie

Ez=m⋅g⋅hE_{z}= m\cdot g\cdot hEz​=m⋅g⋅h

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

Op elke planeet is de zwaarte krachts constante anders maar op aarde is hij 9,81m/s29,81 m/s^{2}9,81m/s2


Vallen en op gooien zonder lucht weerstand

m⋅g⋅h=12⋅m⋅v2m \cdot g\cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}m⋅g⋅h=21​⋅m⋅v2
Ez,boven=Ek,benedenE_{z, boven} = E_{k, beneden}Ez,boven​=Ek,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)(m/s2)

Op elke planeet is de zwaarte krachts constante anders maar op aarde is hij 9,81m/s29,81 m/s^{2}9,81m/s2


energie vergelijking 1

η⋅Ech=Wmotor=Fmotor⋅s\eta \cdot E_{ch} = W_{motor}= F_{motor}\cdot sη⋅Ech​=Wmotor​=Fmotor​⋅s

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


Energie vergelijkig 2

Wwrijving=ftegen⋅sW_{wrijving} = f_{tegen} \cdot sWwrijving​=ftegen​⋅s

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


Remmen en botsen

frem⋅s=12⋅m⋅v2beginf_{rem} \cdot s = \frac{1}{2} \cdot m \cdot {v^{2}}_{begin}frem​⋅s=21​⋅m⋅v2begin​

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


Vermogen Bij constante snelheid

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

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

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

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


Vermogen arbeid sporter

P=f⋅vP = f \cdot vP=f⋅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=tv​

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

fres=m⋅Af_{res} = m \cdot Afres​=m⋅A

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

s=v⋅ts = v \cdot t s=v⋅t

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

vgem=xeind−xbeginΔtv_{gem} = \frac{x_{eind} - x_{begin}}{\Delta t}vgem​=Δtxeind​−xbegin​​

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

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

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


Krachten

fz=m⋅gf_{z}=m\cdot g fz​=m⋅g

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

Op elke planeet is de zwaarte krachts constante anders maar op aarde is hij 9,81m/s29,81 m/s^{2}9,81m/s2


Veerkracht

fu=C⋅uf_{u} = C \cdot ufu​=C⋅u

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


Hefboom in evenwicht

f1⋅r1=f2⋅r2f_{1}\cdot r_{1} = f_{2} \cdot r_{2}f1​⋅r1​=f2​⋅r2​

f1f_{1}f1​= kracht op hefboom 1 in newton(N) f2f_{2}f2​= kracht op hefboom 2 in newton(N) r1r_{1}r1​= arm lengte van hefboom 1 in meters (m) r2r_{2}r2​= arm lengte van hefboom 2 in meters (m)

Last updated 1 year ago