![](https://static.isu.pub/fe/default-story-images/news.jpg?width=720&quality=85%2C50)
1 minute read
5 Algemene relativiteit
Hierna vind je een overzicht van de leerdoelen per paragraaf. Ga voor jezelf na of je de leerdoelen beheerst. Geef aan met welke leerdoelen je nog moeite hebt en wat je hiermee gaat doen.
Paragraaf 1 Tijdrek en lengtekrimp
Ik kan
de volgende begrippen beschrijven en toepassen: referentiestelsel, ruststelsel, bewegend stelsel, inertiaalstelsel, ruimtetijd, speciale relativiteitstheorie, algemene relativiteitstheorie, fotonen, lichtklok, proces, tijdrek, gammafactor, lorentzfactor, lengtekrimp
bewegingen beschrijven vanuit een ruststelsel en vanuit een bewegend stelsel
de speciale relativiteitstheorie beschrijven met de begrippen lichtsnelheid, tijdrek en lengtekrimp
berekeningen maken en redeneren met de formules voor tijdrek en lengtekrimp: Δ tb = γ⋅ Δ t e ; ℓb = ℓ e _ γ
Acties
Paragraaf 2 Ruimtetijd-diagram
Ik kan
de volgende begrippen beschrijven en toepassen: ruimtetijd-diagram, wereldlijn, gebeurtenis, minkowskidiagram, lichtkegel, verleden, toekomst, oorzaak, gevolg
een beweging grafisch weergeven in een ruimtetijddiagram
de snelheid van een gebeurtenis in een ruimtetijd-diagram bepalen
uitleggen of een gebeurtenis in het verleden of in de toekomst ligt
uitleggen of een gebeurtenis de oorzaak of een gevolg is
berekeningen maken en redeneren met de formule voor de hoek die een wereldlijn maakt met de ct-as: tan(α) = Δx _ Δct = v _ c
Acties
Paragraaf 3 Gelijktijdigheid
Ik kan
de volgende begrippen beschrijven en toepassen: gelijktijdig(heid)
een ruststelsel en een bewegend stelsel grafisch weergeven in één ruimtetijd-diagram, en een assenstelsel toevoegen in het bewegende stelsel
de plaats en tijd van een gebeurtenis bepalen in een ruimtetijd-diagram met een ruststelsel en een bewegend stelsel, zowel voor het ruststelsel als voor het bewegende stelsel
Acties
Paragraaf 4 Energie
Ik kan
de volgende begrippen beschrijven en toepassen: rustenergie, kinetische energie, totale energie, relativistische snelheid, klassieke mechanica, relativistische mechanica
beschrijven dat de totale energie van een deeltje oneindig wordt als de snelheid in de buurt van de lichtsnelheid komt
de relativistische snelheid bepalen met behulp van een ruimtetijd-diagram
beschrijven dat de massa van een deeltje afhangt van de snelheid waarmee het beweegt
berekeningen maken en redeneren met de formule van Einstein en de formules voor totale energie en samenstellen van snelheden: E = m ∙ c2 ; E tot = E0 + Ek = γ ∙ m0 ∙ c2 = mrel ∙ c2; w = u + v _ 1 + u ⋅ v _ c 2