Podcast
Questions and Answers
Hoe kan een salamander overleven in waterig milieu?
Hoe kan een salamander overleven in waterig milieu?
Doordat het in water leeft, hoeft het minder energie te besteden aan verdamping.
Waarom gaat een kakkerlak minder energie kwijt aan verdamping?
Waarom gaat een kakkerlak minder energie kwijt aan verdamping?
Omdat het zijn pantser opheffen kan en meer energie kwijtraakt via convectie.
Wat is het voordeel van een groot blad voor een plant?
Wat is het voordeel van een groot blad voor een plant?
Een groot blad heeft meer huidmondjes, kan meer water opslaan en is minder bewegelijk in de wind.
Hoe verliest een salamander de meeste energie?
Hoe verliest een salamander de meeste energie?
Signup and view all the answers
Waarom is convectie belangrijk voor een kakkerlak?
Waarom is convectie belangrijk voor een kakkerlak?
Signup and view all the answers
Wat is het voordeel van een klein blad voor een plant?
Wat is het voordeel van een klein blad voor een plant?
Signup and view all the answers
Hoe verdampen planten water?
Hoe verdampen planten water?
Signup and view all the answers
Wat is de belangrijkste manier om energie kwijt te raken voor een salamander?
Wat is de belangrijkste manier om energie kwijt te raken voor een salamander?
Signup and view all the answers
Waarom leeft een kakkerlak in de schaduw?
Waarom leeft een kakkerlak in de schaduw?
Signup and view all the answers
Wat is het verschil tussen een groot en een klein blad?
Wat is het verschil tussen een groot en een klein blad?
Signup and view all the answers
Study Notes
Straling en Thermodynamica
- Een zwart lichaam heeft een emissiviteit (ε) van 1.
- De wet van Wien: de golflengte is omgekeerd evenredig met de temperatuur.
- De maximale energie per eenheid golflengte wordt uitgestraald bij een golflengte λm, waar λm = 2897/T (in μm).
- De wet van Stefan en Boltzmann: de hoeveelheid energie is gelijk aan een constante maal de temperatuur tot de vierde macht (R = σT4, waar σ = 5,67*10-8).
Ecosysteem
- Een ecosysteem bestaat uit biotische gemeenschappen en fysische omgeving.
- De hiërarchie van een ecosysteem is: organismen, populatie, gemeenschap, ecosysteem, biosfeer.
- Organismen in de biosfeer passen zich niet alleen aan de omgeving aan, maar interageren ook om de chemische en fysische condities van de biosfeer te controleren.
Ecologie en andere wetenschap disciplines
- Om de complexe interacties binnen een ecosysteem te bestuderen, doen ecologen beroep op andere wetenschapsgebieden, zoals biologische wetenschappen en wetenschappen van het fysische milieu.
Overerfbaarheid en natuurlijke selectie
- Twee veronderstellingen liggen aan de basis van de theorie van natuurlijke selectie: een kenmerk van een individu is overerfbaar, en de kenmerken of eigenschappen van een soort kunnen veranderen over de tijd.
- Genen zijn de basiseenheden van de overerving.
- Chromosomen komen in gekoppelde paren voor, en elk chromosoom draagt DNA dat georganiseerd is in genen.
Stralingsbalans
- De aarde ontvangt energie van de zon en van de aarde zelf.
- De straling van de zon is kortgolvig en komt in bundels naar de aarde, terwijl de straling van de aarde langgolvig is en niet gebundeld.
- De atmosfeer beschermt de aarde tegen energie verlies, maar als de samenstelling verandert, kan de aarde minder energie uitstralen, waardoor de temperatuur van de aarde verandert.
Voorbeelden van straling en verdamping
- Salamander: leeft in waterig milieu en gaat via verdamping de meeste energie kwijt.
- Kakkerlak: kan zijn pantser opheffen en gaat via convectie veel energie kwijt.
- Groot en klein blad: straling is belangrijk, en een groot blad gaat meer verdampen terwijl een klein blad meer convectie gebruikt.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Description
Twee belangrijke wetten in de thermodynamica: de wet van Wien en de wet van Stefan-Boltzmann. Leer hoe deze wetten van toepassing zijn op het uitstralen van energie door zwarte lichamen.