Fy01+02 Flashcards

1
Q

Maailmankaikkeuden neljä perusvuorovaikutusta

A

Sähkömagneettinen vuorovaikutus, gravitaatio, heikko- ja vahva vuorovaikutus

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

Sähkömagneettinen vuorovaikutus

A

Vaikuttaa varattujen kappaleiden ja hiukkasten välillä, ääretön kantama, sitoo aineen rakenneosat toisiinsa > atomit, molekyylit, kemialliset sidokset

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

Gravitaatio

A

Vaikuttaa massallisten kappaleiden välillä, hyvin heikko verrattuna muihin vuorovaikutuksiin, ääretön kantama, merkittävä suuressa mittakaavassa

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

Heikko vuorovaikutus

A

Eri kvarkit voivat muuttaa muotoaan toisiksi kvarkeiksi, aiheuttaa radioaktiivisen hajoamisen, kantama atomin ytimen pituinen matka

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

Vahva vuorovaikutus

A

sitoo kvarkit yhteen, pitää atomin ytimen kasassa, kantama vain atomin ytimen pituinen matka

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

Pimeä aine ja energia

A

N. 95% maailmankaikkeudesta, toistaiseksi tuntemattomia

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

Pimeä aine

A

Havaittavissa vain gravitaation avulla, ei vuorovaikuta tuntemillamme tavoilla

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

Pimeä energia

A

Ominaisuus, joka saa galaksit loittonemaan toisistaan, syy maailmankaikkeuden kiihtyvään laajenemiseen

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

Mikrotaso

A

Molekyylit, atomit, sitä pienemmät rakenneosat, tutkimiseen käytetään kvanttimekaniikkaa

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

Makrotaso

A

Isompia esineitä tai asioita, mikrotason malleja tarvitaan usein makrotason ilmiöiden selittämiseen, vaikka makrotason ilmiöt noudattavat yleensä klassisia fysiikan lakeja

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

Kvanttimekaniikka

A

Keksitty 1900-luvun alussa, kun huomattiin mikroilmiöiden käyttäytyvän eri tavalla kuin klassiset fysiikan lait ennustivat, hiukkasten liike sisältää satunnaisuutta, vaikea ymmärtää intuitiivisesti

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

Atomi

A

Pieniä rakenneosia jotka kiinnittyvät toisiinsa ja muodostavat erilaisia kemiallisia yhdisteitä

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

Atomin massa

A

Koostuu ytimestä jossa on protonit ja neutronit, sekä elektroneista atomin ulkokuorilla, protonien määrä määrittää mikä alkuaine on kyseessä

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Kvarkki

A

Pienimpiä atomiytimen rakenteita, jotka muodostavat protonit ja neutronit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Alkeishiukkanen

A

Aineen pienin rakenneosa, jota ei voi enää jakaa osiin, standardimallin alkeishiukkasiin kuuluu 6 leptonia sekä 6 kvarkkia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Standardimallin kuusi kvarkkia

A

ylös, alas, lumo, outo, lattia, pohja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Standardimallin kuusi leptonia

A

elektroni, myoni, tau, elektronin neutriino, myonin neutriino, taun neutriino

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Standardimallin neljä mittabosonia (vuorovaikutusta välittävät)

A

gluoni, fotoni, Z-bosoni, W-bosoni + Higgsin bosoni, jonka vuorovaikutus muiden hiukkasten kanssa saa aikaan massan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Standardimalli

A

Fysiikan tämänhetkinen teoria aineen rakenteesta, sisältää alkeishiukkaset sekä mittabosonit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Yksiköiden etuliitteet, suurenevat

A

deka (da), hehto (h), kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T), peta (P), eksa (E), tsetta (Z), jotta (Y)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Yksiköiden etuliitteet, pienenevät

A

desi (d), sentti (c), milli (m), mikro, nano (n), piko (p), femto(f), atto (a), tsepto (z), jokto (y)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

spektri

A

jakauma joka syntyy, kun aallonpituudet asetetaan suuruusjärjestykseen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

sähkömagneettinen spektri, pienimmästä suurimpaan

A

gammasäteily, röntgensäteily, UV-säteily, näkyvä valo, infrapunasäteily, mikroaallot, radioaallot, lyhytaaltoisen säteilyn energia on suurempi kuin pitkäaaltoisen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vektorisuure

A

Ominaisuus, jolla on sekä suure että suunta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Skalaarisuure

A

Ominaisuus, jolla on pelkkä suure

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Pituus

A

I/L, metri (m)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Aika

A

t, sekunti (s)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Massa

A

m, kilogramma (kg)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Lämpötila

A

T, kelvin (K)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Sähkövirta

A

I, ampeeri (a)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Ainemäärä

A

n, mooli (mol)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Valovoima

A

I, kandela (cd)

33
Q

Systemaattinen virhe

A

Toistuu samanlaisena, jokaisessa mittauksessa

34
Q

Satunnainen virhe

A

Suuruus ja vaikutussuunta vaihtelevat, saadaan pois toistomittauksella

35
Q

Absoluuttinen virhe

A

Mittausvirheen suuruus, yksikkö sama kuin mittaustuloksessa

36
Q

Suhteellinen virhe

A

Kun absoluuttista virhettä verrataan mittaustulokseen, ilmoitetaan yleensä prosentteina

37
Q

Lämpöenergia

A

Kappaleen lämpötilaan liittyvä energia,

38
Q

Kemiallinen energia

A

Esim. Palaminen on kemiallinen reaktio ja paristoissa kemialliset reaktiot saavat aikaan sähkövirran

39
Q

Säteilyenergia

A

Valoon liittyvää energiaa

40
Q

Sähköenergia

A

Sähkövirran avulla siirretty energia

41
Q

Potentiaalienergia

A

Kappaleiden vuorovaikutukseen ja niiden väliseen jännitykseen liittyvä energia

42
Q

Liike-energia

A

Kappaleen liikkeeseen liittyvä energia

43
Q

Mekaaninen energia

A

Potentiaalienergia ja liike-energia yhdessä

44
Q

Ydinenergia

A

Atomiytimien sisältämää energiaa jota hyödynnetään ydinlaitoksissa

45
Q

Yleinen energian säilymislaki

A

Energiaa ei voi luoda eikä hävittää, kaikissa ilmiöissä eri energiamuotojen summa eli energian kokonaismäärä pysyy vakiona, energian säilymislaki koskee kaikkia tunnettuja ilmiöitä

46
Q

Potentiaalienergian tunnus

A

Ep

47
Q

Liike-energian (kineettinen energia) tunnus

A

Ek

47
Q

Vuorovaikutuksessa siirtyvän energian (työ) tunnus

A

W

47
Q

Siirtyvän lämpöenergian (lämpömäärä) tunnus

A

Q

48
Q

Hyötysuhde

A

Kertoo, kuinka paljon saadusta energiasta pystytään hyödyntämään

48
Q

Teho

A

P, siirtyneen tai muuntuneen energian ja kuluneen ajan suhde

49
Q

Ottoteho eli syöttöteho

A

Ilmaisee, millä teholla esim. Laite ottaa energiaa

50
Q

Antoteho eli hyötyteho

A

Ilmaisee, kuinka suurella teholla laite tuottaa energiaa

51
Q

Välitön tai suora kulutus

A

Esim. Lämmityksessä, valaistuksessa tai liikenteessä käytettävä energia, käytetään siis välittömästi

52
Q

Välillinen kulutus

A

Hyödykkeen tuottamiseen käytetty energia siirtyy kuluttajalle

53
Q

Elinkaariarvio

A

Tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksen arviointi raaka-aineen hankinnasta jätteeksi asti

54
Q

Primäärienergia

A

Jalostamaton energia

55
Q

Energiantuotanto

A

Primäärienergian muuntamista käyttöön sopivaan muotoon

56
Q

Energianlähde

A

Luonnosta löytyvä aine tai luonnonilmiö, josta energiaa voidaan muuttaa hyödynnettävään muotoon

57
Q

Lämpövoimalaitos eli lämpövoimala

A

Siellä polttoaineen energia muuttuu ensin lämpöenergiaksi

58
Q

Energiahäviö

A

Tapahtuu kaikissa energian muunnoksissa

59
Q

Yleistuotantovoimalaitos

A

Lämpöenergiasta voidaan tuottaa sähköä, kaukolämpöä ja höyryä

60
Q

Kiertoprosessi

A

Lämpövoimalan toiminta perustuu, vesi on vuorotellen höyrynä ja vuorotellen nesteenä

61
Q

Höyrykattila

A

Polttoaineen kemiallinen energia muuttuu palaessa lämpöenergiaksi, kattilassa oleva vesi kiehuu ja synnyttää vesihöyryä, joka kerääntyy lämpöenergian kanssa ja aiheuttaa painetta

62
Q

Turbiini

A

Vesihöyry menee kattilasta turbiiniin ja saa sen siivet pyörimään, vesihöyryn liike- ja lämpöenergia muuttuvat turbiinin liike-energiaksi, vesihöyryn paine ja lämpötila laskevat

63
Q

Lauhdutin

A

Vesihöyry tiivistyy nestemäiseksi vedeksi, vapautuu lämpöenergiaa

64
Q

Syöttövesipumppu

A

Tiivistynyt vesi pumpataan takaisin kattilaan, veden pumppaamiseen tarvitaan energiaa sillä matalapaineinen vesi pumpataan kattilaan missä on korkea paine

65
Q

Generaattori

A

Turbiinin kanssa samalla akselilla, muuttaa liike-energiaa sähköenergiaksi

66
Q

Muuntaja

A

Generaattorista sähköenergia siirtyy sähkönsiirtoverkkoon

67
Q

Polttovoimalaitos

A

Lämpövoimalaitos, jossa energia tuotetaan polttoaineista

68
Q

Biomassa

A

Energiantuotannossa käytettävä eloperäinen aine, esim. Hake tai puu

69
Q

Fossiiliset polttoaineet

A

Syntyneet maaperän kuumuudessa ja paineessa miljoonien vuosien kuluessa maan uumeniin hautautuneesta biomassasta, esim. Öljy, kivihiili, kaasu

70
Q

Sää

A

Ilmakehän hetkellinen tila pienessä paikassa

71
Q

Ilmasto

A

Millainen sää alueella on eri vuodenaikoina, viimeisen 30 vuoden ajalta

72
Q

Kasviohuoneilmiö

A

Ilmakehä, joka sisältää vesihöyryä, hiilidioksidia ja metaania, absorboi infrapunasäteilyä auringosta, josta osa tulee maahan, maasta lähtee säteilyä aurinkoon

73
Q

Ilmastonmuutos

A

Ilmastonmuutos tarkoittaa säteilytasapainon muuttumista, eli sitä että maahan tulee enemmän säteilyä kun sieltä poistuu. Ilmastonmuutos johtuu kasvihuonekaasujen lisääntymisestä, joka johtaa infrapunasäteilyn lisääntyvään abrosboitumiseen eli säteilyn lisääntymiseen

74
Q

Kasvihuonekaasut

A

Hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi, CFC-yhdisteet, alailmakehän otsoni, vesihöyry

75
Q
A