Trillingen

Rieve stelde deze vraag op 07 april 2019 om 11:36.

dit is misschien een domme vraag, maar komt de zwaartekracht op een veer overeen met de resulterende kracht op de veer? 

Reacties

Theo de Klerk op 07 april 2019 om 11:46
Omgekeerd: de zwaartekracht is er altijd (op aarde) en die zorgt ervoor dat een aangetrokken massa de veer waaraan die hangt uitrekt.
Maar als de massa stil hangt dan is de zwaartekracht in grootte gelijk en tegengesteld aan de veerkracht.
Rieve op 07 april 2019 om 11:50

Theo de Klerk plaatste:

Omgekeerd: de zwaartekracht is er altijd (op aarde) en die zorgt ervoor dat een aangetrokken massa de veer waaraan die hangt uitrekt.
Maar als de massa stil hangt dan is de zwaartekracht in grootte gelijk en tegengesteld aan de veerkracht.
Bedankt!!
Jan van de Velde op 07 april 2019 om 12:15

Theo de Klerk plaatste:

Maar als de massa stil hangt ....
Punt voor Rieve is: je gaf je vraag de titel "trillingen". 

dan zal de massa dus vermoedelijk niet stil hangen, en is de resulterende kracht (nettokracht) dus afhankelijk van de positie van de massa, bijvoorbeeld:



Even uitgaan van loslaten op een hoogte waar de veer juist ontspannen is, veerkracht dus 0 (dat hoeft niet, lager of hoger zou ook kunnen)

A: geen veerkracht, alleen zwaartekracht
==> nettokracht op kogel = zwaartekracht (en dus omlaag)
B: veerkracht = zwaartekracht 
==> nettokracht op kogel = 0 N
C: veerkracht > zwaartekracht
==> nettokracht op kogel = veerkracht - zwaartekracht (en dus omhoog)

Groet, Jan
Rieve op 07 april 2019 om 12:37
Aah perfect. Ik was zelf ook al zover gekomen maar nu heb ik er een beter beeld bij. Bedankt.

Plaats een reactie

+ Bijlage

Bevestig dat je geen robot bent door de volgende vraag te beantwoorden.

Noortje heeft eenentwintig appels. Ze eet er eentje op. Hoeveel appels heeft Noortje nu over?

Antwoord: (vul een getal in)