Digest 2019 tijdvak I — Natuurkunde vwo

  • [Eenparige rechtlijnige beweging] | vraag 1 | vraag | verschil in gemiddelde snelheid tussen twee atleten over 100 m berekend uit tijdsverschil | 2p

  • [Plaats-tijd en snelheid-tijddiagrammen] | vraag 2 | vraag+bijlage | versnelling bij de start bepaald uit de helling van het (v,t)-diagram (uitwerkbijlage) | 3p

  • [Plaats-tijd en snelheid-tijddiagrammen] | vraag 3 | vraag | tijdstip en methode voor maximale afstand tussen twee lopers afgeleid uit het (v,t)-diagram | 3p

  • [Plaats-tijd en snelheid-tijddiagrammen] | vraag 4 | vraag | Pres ≤ 0 in het (P,t)-diagram gekoppeld aan het dalende deel van het (v,t)-diagram | 2p

  • [Vermogen] | vraag 4 | vraag | resulterend vermogen Pres afgelezen uit (P,t)-diagram en gekoppeld aan snelheidsverloop | 2p

  • [Vermogen] | vraag 5 | vraag | gelijk voortstuwend vermogen maar kleiner Pres bij hardlopen — conclusie over wrijvingskrachten | 2p

  • [Vermogen] | vraag 6 | vraag | resulterende arbeid via oppervlakte onder het (P,t)-diagram vergeleken tussen twee bewegingen | 3p

  • [Wrijvingskracht] | vraag 5 | vraag | kleiner Pres bij hardlopen dan bij schaatsen bij gelijk voortstuwend vermogen → grotere wrijvingskracht bij hardlopen | 2p

  • [Arbeid] | vraag 6 | vraag | resulterende arbeid via de relatie tussen arbeid en verandering van kinetische energie uit het (v,t)-diagram | 3p

  • [Kinetische energie] | vraag 6 | vraag | verandering van kinetische energie gebruikt om de resulterende arbeid te vergelijken tussen twee races | 3p

  • [Radioactief verval] | vraag 7 | vraag | vervalvergelijking van F-18 (β⁺-verval) opgesteld | 2p

  • [Radioactief verval] | vraag 10 | vraag+bijlage | schatting percentage positronen dat bijdraagt aan Cerenkov-straling uit oppervlakte onder het energiespectrum van β⁺-verval | 2p

  • [Elektrisch veld] | vraag 8 | vraag+bijlage | bewegingsrichting van watermoleculen in figuur gebruikt om te bepalen dat het deeltje een positron (geen elektron) is | 1p

  • [Elektrisch veld] | vraag 9 | vraag+bijlage | netto elektrisch veld nul vs. ongelijk aan nul afgeleid uit symmetrie van gerichte watermoleculen; verplaatsing van het veld verklaard | 3p

  • [Medische beeldvormingstechnieken] | vraag 11 | vraag | voorwaarden (donkere omgeving, tumor dicht onder huid) voor een betrouwbare uitwendige Cerenkov-meting | 2p

  • [Medische beeldvormingstechnieken] | vraag 12 | vraag+bijlage | dCLI < dPET beargumenteerd en dPET geschat uit simulatiefiguren van positronsporen | 3p

  • [Medische beeldvormingstechnieken] | vraag 13 | vraag | CLI-meting nauwkeuriger dan PET-meting doordat dCLI < dPET | 2p

  • [Kwadratenwet] | vraag 14 | vraag+bijlage | verschil in maximale intensiteit tussen twee planck-krommen (zon vs. aardoppervlak) verklaard | 4p

  • [Elektromagnetisch spectrum] | vraag 15 | vraag+bijlage | UV-C en UV-A leveren nauwelijks bijdrage aan het biologisch effectieve UV-spectrum door lage intrinsieke intensiteit resp. lage weegfactor | 2p

  • [Elektromagnetisch spectrum] | vraag 18 | vraag | UV-B golflengtegebied gekoppeld aan de benodigde band-gap-energie van een geschikte zonnebrandstof | 5p

  • [Stralingsdosis] | vraag 16 | vraag+bijlage | veilige blootstellingstijd bepaald uit oppervlakte onder het biologisch effectieve UV-spectrum tot een gegeven energiegrens (uitwerkbijlage) | 4p

  • [Band gap] | vraag 17 | vraag | stof met band-gap beter geschikt voor zonnebrandcrème dan stof met discreet energieniveauschema (brede vs. smalle absorptie) | 2p

  • [Band gap] | vraag 18 | vraag | band-gap-energie van drie stoffen vergeleken met de benodigde foton-energie om een geschikte zonnebrandstof te kiezen | 5p

  • [Elektronvolt] | vraag 18 | vraag | band-gap-energieën in eV vergeleken met de energie van UV-B-fotonen | 5p

  • [Tunneleffect] | vraag 20 | vraag+bijlage | elektron neemt via quantumtunneling door een geurmolecuul heen energie op en komt in een hoger energieniveau van acceptor A | 2p

  • [Tunneleffect] | vraag 22 | vraag | isotoopeffect (waterstof vs. deuterium) als experimentele ondersteuning van het tunnelmodel van Turin | 2p

  • [Energieniveaus en spectraallijnen] | vraag 20 | vraag+bijlage | energieniveau van acceptor A bepaald waarin het elektron na tunneling terechtkomt | 2p

  • [Energieniveaus en spectraallijnen] | vraag 24 | vraag | eis aan energieniveaus van een vervangend geurmolecuul (moeten overeenkomen met het origineel) | 1p

  • [Massa-veersysteem] | vraag 21 | vraag+bijlage | frequentie f van het C–H-massa-veersysteem bepaald uit het energieniveauschema (En = hf(n+½)) | 3p

  • [Massa-veersysteem] | vraag 23 | vraag | f_deuterium/f_waterstof = 1/√2 afgeleid uit de massa-afhankelijkheid van het massa-veersysteem, gebruikt om de juiste energieput te herkennen | 4p

  • [Soortelijke weerstand] | vraag 25 | vraag | stroomsterkte door een verwarmingselement berekend uit lengte, diameter en soortelijke weerstand van koperdraad (Binas) | 4p

  • [Wet van Ohm] | vraag 25 | vraag | R=U/I gecombineerd met de weerstandsberekening om de stroomsterkte door het verwarmingselement te bepalen | 4p

  • [Wet van Ohm] | vraag 26 | vraag | lichaamsweerstand berekend uit netspanning en de reactiegrens van de aardlekschakelaar (30 mA) | 3p

  • [Magnetisch veld] | vraag 27 | vraag+bijlage | richting van het magnetisch veld van fasedraad en nuldraad getekend; netto veld nul bij gelijke stroomsterkten, ongelijk aan nul bij lekstroom | 3p

  • [Elektromagnetische inductie] | vraag 28 | vraag | spanningspiek in de detectiespoel verklaard via elektromagnetische inductie; aanpassing voor grotere gevoeligheid (meer windingen) | 3p

Totaal aantal geraakte concepten: 22