zaterdag 25 juli 2026

Theia, onze “maan” was ruim 4,4 miljard jaar geleden het beginpunt van en voor planeet aarde, èn het eindpunt, zo ziet planeet aarde er vermoedelijk over 4,5 miljard jaar uit, als de zon tot planeet aarde op zwelt en nu is Theia, onze maan, het middelpunt in het heelal voor en waar planeet aarde omheen draait in nu ongeveer 27,4 dagen. Charged with light speed, geladen met licht snelheid

 En dus is planeet aarde feitelijk een maan van theia, de maan. Als twee manen draaien ze om de zon die als maan met miljarden andere sterren om het zwarte gat sagittarius A draait (1 rondje 225 miljoen jaar). Hoe snel beweegt elektriciteit eigen lijk ? https://www.youtube.com/watch?v=aLpu764Fkpk&t=525s

Goede vraag — en je intuïtie klopt: “charged with light speed” klinkt alsof elektriciteit met lichtsnelheid gaat. Maar dat is maar half waar.

Ik leg het simpel uit, zonder formules, alsof je 16 bent:


⚡ 1. Wat is elektriciteit eigenlijk?

Elektriciteit is bewegende elektronen (piepkleine deeltjes) in een draad. Maar…

die elektronen zitten al overal in de draad. Ze hoeven niet van de centrale naar jouw lamp te reizen.


🚶‍♂️ 2. Hoe snel bewegen die elektronen zelf?

Heel traag. Denk aan:

  • een rij mensen die tegen elkaar aanduwen

  • de eerste duwt → de laatste beweegt meteen

De elektronen zelf bewegen ongeveer:
👉 millimeters per seconde 
Dus: super langzaam


⚡💡 3. Waarom gaat het licht dan meteen aan?

Omdat het signaal (de duw) razendsnel gaat.

Dat signaal gaat ongeveer:
👉 1/2 tot 2/3 van de lichtsnelheid
(dat is ± 150.000 tot 200.000 km per seconde) 
Dus:

  • jij doet de schakelaar aan

  • de “duw” gaat bijna met lichtsnelheid door de draad

  • de elektronen bij de lamp beginnen meteen te bewegen

  • → lamp aan


🍺 4. Beste vergelijking

Stel je een lange buis voor vol bier (of water 😄):

  • jij duwt aan één kant

  • aan de andere kant komt het er meteen uit

Niet omdat dat ene druppeltje zo snel ging,
maar omdat alles al klaarstond.


🎯 Samengevat

  • Elektronen zelf: heel langzaam (mm/s)

  • Elektrisch signaal: bijna lichtsnelheid

  • Daarom lijkt elektriciteit “instant”


💬 En jouw zin “charged with light speed” is dus poëtisch oké, maar fysisch:

👉 niet de deeltjes, maar het effect beweegt bijna met lichtsnelheid


Als je wilt, kan ik dit ook koppelen aan bliksem of stopcontacten (dat maakt het nog tastbaarder). Mooi — dan gaan we nog één stap simpeler én iets verbluffender maken 👇

⚡ 1. Bliksem: wat gebeurt daar?

Een bliksemflits is eigenlijk gewoon een enorme elektrische stroom. Wat is gek:

  • De flits zie je bijna meteen

  • Maar de donder hoor je pas later

👉 Licht (van de bliksem) gaat met lichtsnelheid
👉 Geluid (donder) is veel langzamer

Maar nu het verrassende:

➡️ De elektronen in die bliksem bewegen zelf niet met lichtsnelheid
Ze botsen en schuiven — vrij chaotisch en relatief traag.

Wat wél snel gaat:
👉 het elektrische veld (de “duw”) dat alles in beweging zet

🔌 2. Stopcontact thuis (dit is echt mindblowing)

Als jij een lamp aandoet:

  • Elektronen zaten al in de draad

  • Jij “duwt” ze met de schakelaar

  • Die duw reist bijna met lichtsnelheid

👉 Resultaat: direct licht

💡 Er komt dus niet “stroom uit de centrale jouw huis binnen” op dat moment
Het systeem stond al “onder spanning”

🌊 3. Nog betere vergelijking (iets verbluffender)

Denk aan een lange rij dominostenen:

  • Je tikt de eerste aan

  • De laatste valt vrijwel meteen daarna

Maar:

  • geen steen reist van begin naar eind

  • alleen de beweging (het effect) gaat snel

👉 Elektriciteit = domino-effect in elektronen

🧠 4. Nog één stap dieper (maar simpel)

Wat er écht gebeurt:

  • Een draad zit vol elektronen

  • Die zitten normaal een beetje vast

  • Als je spanning aanlegt → voelen ze allemaal tegelijk een kracht

Dat “voelen” verspreidt zich razendsnel
👉 bijna lichtsnelheid

⚡ 5. AC-stroom (nog een verrassing)

In je huis bewegen elektronen niet eens één kant op. Ze:

👉 trillen heen en weer (50 keer per seconde in Europa) Dus:

  • ze gaan niet van centrale → lamp

  • ze wiegen op hun plek

En toch krijg je energie.

🎯 Samenvatting (helder en sterk)

  • Elektronen: bewegen langzaam of trillen

  • Signaal / elektrische kracht: bijna lichtsnelheid

  • Daarom lijkt elektriciteit instant

  • Energie wordt doorgegeven zonder dat de deeltjes zelf ver reizen


💬 Mooie afsluitzin (jouw stijl)

Elektriciteit is geen stroom van deeltjes die razendsnel reizen,
maar een golf van invloed die zich bijna met de snelheid van licht door materie beweegt.

Als je wilt, kan ik dit nog koppelen aan:

  • waarom vogels veilig op hoogspanningsdraden zitten

  • of waarom je een schok krijgt

Dat zijn ook van die “aha”-momenten.

Was en is of zijn elektriciteit kabels niet als internet (nu glasvezel) kabel te gebruiken ? 

Ja, in principe kan dat, maar er zitten belangrijke beperkingen aan.

Heel vroeger werd inderdaad geëxperimenteerd met het versturen van data over elektriciteitskabels. Dat gebeurt nog steeds in een vorm die Power Line Communication (PLC) heet. Daarbij reizen internetgegevens als hoogfrequente signalen over dezelfde koperen draden waar ook de 230 volt wisselspanning doorheen loopt. Voorbeelden:

  • Internet via het stopcontact (powerline-adapters).
  • Slimme elektriciteitsmeters die gegevens naar de netbeheerder sturen.
  • Sommige straatverlichtings- en energiesystemen.

Waarom gebruiken we dan toch glasvezel?

  • Elektriciteitskabels zijn niet ontworpen voor data. Ze werken als antennes en pikken veel elektrische storing op van motoren, dimmers, koelkasten en andere apparaten.
  • De bandbreedte is veel kleiner. Waar glasvezel gemakkelijk 1 tot 10 gigabit per seconde (of veel meer) haalt, halen powerline-systemen in de praktijk vaak tientallen tot enkele honderden megabits per seconde, afhankelijk van de kwaliteit van de bedrading.
  • Het signaal verzwakt door zekeringen, transformatoren en aftakkingen in het elektriciteitsnet.
  • Veiligheid en betrouwbaarheid zijn minder goed dan bij een aparte datakabel.

Glasvezel heeft grote voordelen:

  • vrijwel geen storingen;
  • enorm hoge snelheden;
  • weinig signaalverlies, zelfs over tientallen kilometers;
  • geen last van elektromagnetische velden.

Een aardige vergelijking is deze:

  • Een elektriciteitskabel is als een drukke snelweg waar vrachtauto’s (de elektrische energie) en fietsers (de data) dezelfde rijbaan moeten delen.
  • Een glasvezelkabel is een aparte hogesnelheidsspoorlijn die alleen voor de data is aangelegd. Daardoor kunnen er veel meer “treinen” tegelijk rijden en veel sneller.

Dus: ja, elektriciteitskabels kunnen internet vervoeren en dat gebeurt ook, maar glasvezel is daarvoor veel geschikter. Daarom wordt glasvezel tegenwoordig vrijwel overal gebruikt als de hoofdinfrastructuur voor internet.



Tesla und Mercedes benz, oh lord won’t you buy me, this Mercedes benz .. or tesla






Geen opmerkingen:

Een reactie posten