4.2 Flashcards

1
Q

Mikä on suurimman osan nykyaikaisen teknologian perusta yhteiskunnassa?

A

Kvanttimekaniikka toimii suurimman osan nykyaikaisesta teknologiasta perustana.
Tärkeät teknologiat kuten puhelimet, tietokoneet, laserit, laajakaistayhteydet ja internet nojaavat kvanttifysiikkaan.
Kaikki elektroniikka ja moderni kemia pohjautuvat kvanttifysiikkaan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Mitä fluoresenssi on ja mitä sovelluksia sille on?

A

Fluoresenssi: Kiihdytettyjen tilojen energia vapautuu fotonina, jonka energia on alhaisempi.
Sovellukset: Turvamerkinnät setelirahoissa, fluoresoivat materiaalit turvavarusteissa, vuotojen havaitseminen fluoresoivien aineiden avulla.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Mitä tarkoittaa fosforeenssi ja mikä on sen merkitys?

A

Fosforeenssi: Samankaltaista kuin fluoresenssi, mutta valon emittoituminen viivästyy, kestäen mikrosekunneista jopa päiviin.
Sovellukset: Hohtavat merkinnät pimeässä, hätäpoistumismerkinnät, kellon viisarit.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Miten laser toimii?

A

Laserin toiminta: Elektronit stimuloidaan metastabiiliin tilaan, luoden koherenttia ja monokromaattista valoa.
Komponentit: Peilit, stimuloidut emissiot ja osittain läpäisevä peili tuottamaan keskitetty valonsäde.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Mitkä ovat laserin sovelluksia?

A

Viivakoodinlukijat, osoitinkynät, datansiirto valokuiduilla, CD/DVD-lukijat, lääketieteelliset toimenpiteet, etäisyyksien mittaus jne.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Miten ominaissäteily auttaa materiaalianalyysissä?

A

: Anodimateriaaliin kohdistuvan elektronien aiheuttama säteily auttaa tunnistamaan alkuaineita ja niiden pitoisuuksia.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Minkä roolin kvanttomekaniikka näyttelee nanoteknologiassa?

A

Nanoteknologia: Mahdollistaa materiaalien manipuloinnin atomi- ja molekyylitasolla, tuottaen nanostruktuureja ja vaikuttaen materiaalien ominaisuuksiin.
Sovellukset: Parannetut urheiluvälineet, itsepuhdistuvat pinnat, lääketieteelliset teknologiat ja elektroniset laitteet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Kysymys: Miten kvanttiteknologia tietojenkäsittelyssä toimii?

A

Vastaus:

Kvanttitietokoneet: Hyödyntävät kubittien, superposition ja entanglementin avulla nopeampaan ja monimutkaisempaan laskentaan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

fotonin energia

A

E=hc/aallonpituus (nm)
kun on kahta aallonpituutta eli nm
niin E_1 ja E_2
E_1-E_2=E_vastaus lopussa
ja sitten
E=hc/E_vastaus tajuuks

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

1 pm

A

0.001 nm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Monokromaattisuus

A

Laserin valo koostuu yhdestä tarkasti määritellystä aallonpituudesta tai väristä. Toisin sanoen se on hyvin kapeakaistaista, mikä tarkoittaa, että valo on lähes täysin yhden värisävyn kokoista. Esimerkiksi kaikki valon fotonit ovat samalla aallonpituudella.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

koherenssi

A

tarkoittaa, että valon aaltojen vaiheet ovat synkronoituja. Tämä johtaa siihen, että valon aallot vahvistavat toisiaan, mikä tekee valosta voimakkaan ja keskittyneen. Koherentti valo säilyttää aaltojensa suhteen järjestyksen, ja tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että laserin valoa voidaan keskittää hyvin pienelle alueelle ilman, että se hajoaa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

kun kysytään aallonpituudesta fotonin energiaan liittyvään kysymykseen tulee

A

alkuperäinen
E=hc/aallonpituus

tässä kyseessä
aallonpituus=hc/E

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly