![](https://static.isu.pub/fe/default-story-images/news.jpg?width=720&quality=85%2C50)
3 minute read
Checklist voor begrippen en leerdoelen
Hierna vind je een overzicht van de begrippen en leerdoelen per paragraaf. Kruis de leerdoelen aan waarvan jij vindt dat je ze nu beheerst. Bij de leerdoelen die je nog niet helemaal beheerst noteer je de acties die je gaat ondernemen om het leerdoel alsnog te kunnen behalen.
Paragraaf 1 Krachten en hun eigenschappen
Ik kan
de volgende begrippen beschrijven en toepassen: kracht, veerunster, krachtenschaal, vector, aangrijpingspunt, werklijn, zwaartekracht, valversnelling (of gravitatieversnelling), zwaartepunt, normaalkracht, spankracht, veerkracht, uitrekking, veerconstante, schuifwrijvingskracht, wrijvingscoëfficiënt, rolweerstandskracht, luchtweerstandskracht, stroomlijn, frontaal oppervlak, luchtweerstandscoëfficiënt
de vier algemene eigenschappen van een kracht benoemen
met de krachtenschaal bepalen hoe groot een in een tekening of foto weergegeven kracht is
de krachten op een voorwerp in een tekening of foto weergeven, rekening houdend met de krachtenschaal
uitleggen wanneer het gevolg van een kracht wel en niet verandert bij de verschuiving van de kracht
beschrijven van welke factoren de rolweerstandskracht afhangt
berekeningen maken en redeneren met de formules voor de zwaartekracht, veerkracht, maximale schuifwrijvingskracht en luchtweerstandskracht: F zw = m ∙ g F veer = C ∙ u Fw,schuif,max = f ∙ F n Fw,lucht =
1 __
2 ρ ⋅ C w ⋅ A ⋅ v 2
Acties
Paragraaf 2 Krachten samenstellen
Ik kan
de volgende begrippen beschrijven en toepassen: resulterende kracht, samenstellen van krachten, parallellogrammethode
de resulterende kracht bepalen bij twee (of meer) krachten met dezelfde werklijn, rekening houdend met de richtingen van deze krachten
de resulterende kracht construeren met de parallellogrammethode bij twee (of meer) krachten met verschillende werklijnen
bij twee onderling loodrechte krachten de grootte en richting van de resulterende kracht berekenen met de stelling van Pythagoras en/of goniometrische formules
Paragraaf 3 Krachten ontbinden
Ik kan
de volgende begrippen beschrijven en toepassen: ontbinden van een kracht, componenten, omgekeerde parallellogrammethode
de componenten van een kracht in twee verschillende richtingen construeren met de omgekeerde parallellogrammethode
de grootte van de krachtcomponenten in twee onderling loodrechte richtingen berekenen met de stelling van Pythagoras en/of goniometrische formules
Acties
Acties
Paragraaf 4 Krachten in evenwicht
Ik kan
het volgende begrip beschrijven en toepassen: evenwicht van krachten
in situaties met evenwicht van drie krachten bij twee gegeven krachten de derde kracht construeren
in situaties met evenwicht van drie krachten bij één gegeven kracht de andere twee krachten construeren als de werklijnen van deze twee krachten bekend zijn
Acties
Paragraaf 5 De eerste wet van Newton
Ik kan
het volgende begrip beschrijven en toepassen: eerste wet van Newton
de mogelijke effecten van een (resulterende) kracht op een voorwerp benoemen
uit de verandering van de snelheid afleiden welke richting de (resulterende) kracht op een voorwerp heeft
berekeningen maken en redeneren met krachten in situaties waarin de resulterende kracht nul is (dus: __› F res
= 0) als een voorwerp – in rust is – met een constante snelheid beweegt op een horizontale weg of een helling
Paragraaf 6 De tweede wet van Newton
Ik kan
de volgende begrippen beschrijven en toepassen: tweede wet van Newton, traagheid
berekeningen maken en redeneren met krachten in situaties waarin de resulterende kracht niet nul is (dus: __› F res
≠ 0) als een voorwerp – versneld beweegt op een horizontale weg of een helling – vertraagd beweegt op een horizontale weg of een helling
berekeningen maken en redeneren met de tweede wet van Newton: a
Fres = ∑ i __› Fi = m ∙
Paragraaf 7 De derde wet van Newton
Ik kan
de volgende begrippen beschrijven en toepassen: wisselwerking, derde wet van Newton, gewicht, gewichtloos
de grootte en richting beschrijven van de krachten die twee voorwerpen bij een wisselwerking op elkaar uitoefenen
Acties
Acties
Acties
uitleggen wat het verschil is tussen gewicht, massa en zwaartekracht
uitleggen wanneer een voorwerp gewichtloos is berekeningen maken en redeneren met de derde wet van Newton:
__› FAB = –
__› FBA
Paragraaf 8 Een beweging modelleren met krachten
Ik kan
de volgende begrippen beschrijven en toepassen: algemeen bewegingsmodel, conditie
een numeriek model in de vorm van een tekstmodel en een grafisch model maken van een beweging onder invloed van (constante en/of variabele) krachten, inclusief startwaarden en eventuele conditie die de voorwaarde van een verandering beschrijft