FY04 Välitesti I Flashcards

1
Q

liike

A

kappaleen paikan muuttuminen ajan kuluessa

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

yksiulotteinen liike

A

suoraviivainen liike

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

etenemisliikkeessä muuttuu..

A

kappaleen paikka

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

pyörimisliikkeessä muuttuu…

A

kappaleen asento

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

mitä tarvitaan kappaleen nopeuden muuttamiseen?

A

voima (kappaleen on oltava vuorovaikutuksessa jonkin toisen kappaleen kanssa)

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

paljon kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima on, jos kappale on paikallaan tai etenee vakionopeudella?

A

0

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

mitä jos kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima eroaa nollasta?

A

kappale on kiihtyvässä liikkeessä

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

siirtymä

A

kappaleen alku- ja loppupaikan välinen muutos

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

keskinopeus

A

liikkuvan kappaleen keskimääräinen nopeus liikkeen aikana (v_k=deltax/deltat)

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

hetkellinen nopeus

A

paikan kuvaajalle hetkeä t vastaavaan kohtaan piirretyn tangentin fysikaalinen kulmakerroin (v(t)=deltax/deltat

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

graafinen derivointi

A

käyrälle tangentin piirtäminen ja sen kulmakertoimen määrittäminen

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

vauhti ja nopeus ero

A

vauhdista puhuttaessa suunnalla ei ole väliä, nopeudesta puhuttaessa on

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

mitä kiihtyvyys voi tarkoittaa?

A

että liike nopeutuu, hidastuu tai sen suunta muuttuu

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

kiihtyvyys

A

nopeuden muutosnopeus. vektorisuure, muuttuva suoraviivainen liike

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

tasaisesti kiihtyvä liike

A

nopeus muuttuu yhtä pitkinä aikaväleinä yhtä paljon. kiihtyvyyden suunta ja suuruus vakio.

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

kiihtyvyyden kaava

A

a = deltav/deltat eli nopeuden muutos jaettuna nopeuden muutokseen kuluneella ajalla

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

onko kappaleilla putoamisliikkeessä massasta riippumatta sama kiihtyvyys?

A

joo, jos niihin kohdistuva ilmanvastus on pieni

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

putoamiskiihtyvyys arvo

A

9,81 ms/s^2

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

milloin ilmanvastusta voidaan pitää vaikutukseltaan vähäisenä?

A

jos kappale on pieni ja raskas ja sen nopeus on pieni. ilmanvastus kasvaa kun nopeus ja kappaleen poikkipinta-ala kasvavat

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

milloin putoamisliike muuttuu tasaiseksi?

A

kun putoavaan kappaleeseen kohdistuva ilmanvastus on kasvanut yhtä suureksi kuin kappaleeseen kohdistuva paino. tällöin kappale jatkaa putoamistaan vakionopeudella

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

keskikiihtyvyys

A

nopeuden keskimääräinen muutosnopeus
ak= deltav/deltat eli kappaleen nopeuden muutos jaettuna liikkeen kestolla

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

hetkellinen kiihtyvyys

A

kappaleen kiihtyvyys tietyllä hetkellä, saadaan piirtämällä tangentti nopeuden kuvaajaan kohtaan t. tangentin fysikaalinen kulmakerroin ilmaisee hetkellisen kiihtyvyyden. a(t)=deltav/deltat

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

keskivauhti

A

keskimäärin tietyssä ajassa kuljettu matka. v=s/t

24
Q

tasainen liike

A

suoraviivainen liike, jossa siirtymä on yhtä suuri yhtä pitkillä aikaväleillä. nopeus on siis vakio

25
voiko pisteet kulmakertoimen määrittämiseksi valita mistä tahansa suoran kohdalta?
voi, mutta kannattaa valita pisteet jotka ovat kauempana toisistaan (kulmakerroin saadaan määriteltyä tarkemmin)
26
miten kappaleen siirtymä saadaan t,v-koordinaatistosta?
fysikaalisena pinta-alana (deltax=v*deltat)
27
tasaisessa liikkeessä kappaleen aikana 0...t kulkema matka on..
s=vt
28
mitä suoraviivaisen liikkeen toiselle suunnalle pitää tehdä?
valita positiiviseksi, eli kappaleen nopeus on positiivinen kun se liikkuu tähän suuntaan. toinen suunta on siis negatiivinen
29
kappaleen paikka hetkellä t on.. (tasaisessa liikkeessä)
x=x_0+vt (x_0 on paikka hetkellä t_0=0s)
30
miksi kappaleen paikkaa ajan funktiona kutsutaan?
kappaleen radaksi
31
mitä pitää tehdä kun halutaan esittää kappaleen rata?
valittava liikkeelle positiivinen suunta ja paikalle nollakohta
32
miksi putoamiskiihtyvyys vaihtelee hieman ja missä se on suurin ja pienin?
maapallo ei oo täysin pyöreä, vaan navoiltaan litistynyt ja koska se pyörii. suurin navoilla ja pienin päiväntasaajalla
33
millaisessa liikkeessä vapaasti putoava kappale on?
tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä (jos kappaleeseen kohdistuva ilmanvastus on vähäinen)
34
miten keskikiihtyvyyden yhtälöstä saadaan nopeuden yhtälö?
keskikiihtyvyyden yhtälö on a_k=deltav/deltat valitaan liikkeen alkuhetkeksi t_1=0 ja merkitään t_2=t kiihdytykseen kulunutta aikaa. koska kiihtyvyys on vakio yhtälöstä saadaan a=v-v_0/t. tästä saadaan yhtälö nopeudelle hetkellä t -> v=v_0+a*t
35
miten kappaleen keskinopeus tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä voidaan laskea?
alku- ja loppunopeuden keskiarvona v_k=v_0+v/2
36
miten kappaleen paikan muutos tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä saadaan graafisella integroinnilla?
deltax=v_0*t+1/2*a*t^2 (kun valitaan alkuhetki t_0 = 0s) eli x-x_0=v_0*t+1/2*a*t^2
37
kappaleen paikanyhtälö tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä
x=x_0+v_0*t+1/2*a*t^2
38
millainen paikan kuvaaja tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä on?
parabeeli
39
miten vuorovaikutukset jaetaan makroskooppisia ilmiöitä tarkastellessa?
etä- ja kosketusvuorovaikutuksiin
40
voima
kuvaa vuorovaikutuksen vaikutusta kappaleeseen (esim. kosketus- ja etävoima)
41
milloin ainoastaan voi kappaleen muoto tai liiketila muuttua?
kun kappaleeseen kohdistuu yksi tai useampi voima
42
mainitse voimia
kitka, ilmanpaine, noste, väliaineen vastus, jännitysvoima, paino, tukivoima (aina kohtisuorassa kosketuspintaa vastaan)
43
Newtonin III laki
Kahden kappaleen vuorovaikutus aiheuttaa kappaleisiin yhtä suuret, mutta vastakkaissuuntaiset voimat.
44
painon kaava
G=mg
45
inertia
hitaus, massa kuvaa kappaleen hitautta. kappaleen taipumus vastustaa liikkeensä muuttumista, mitä suurempi massa, sitä vaikeampi kappaleen liikettä on muuttaa
46
mitä voimakuvion piirtämisessä tulee ottaa huomioon?
- voimat oikeassa suhteessa - sopia positiiviset suunnat - merkata kappaleiden viereen kiihtyvyyden ja nopeuden suunnat jos ne tiedetään tai voidaan helposti päätellä - vastavoimia ei piirretä
47
mihin kohtaan paino ja kitka piirretään?
paino alkamaan kappaleen painopisteestä eli usein keskipisteestä ja kitka piirretään kappaleen ja pinnan rajakohtaan
48
Newtonin I laki
kappaleen liike jatkuu muuttumattomana, jos kappaleeseen ei vaikuta mikään voima. eli kun kappale ei ole vuorovaikutuksessa muiden kappaleiden kanssa, se pysyy paikallaan tai jatkaa liikettään suoraviivaisesti muuttumattomalla nopeudella
49
miksi keilapallo ei putoa tyhjiössä nopeammin kuin höyhen?
keilapallo reagoi hitaammin vetävään voimaan, massa ilmenee hitautena
50
voivatko kappaleen sisäiset voimat muuttaa kappaleen liikettä?
eivät
51
Newtonin II laki
dynamiikan peruslaki, kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima antaa kappaleelle kiihtyvyyden siten, että kokonaisvoima on massa kertaa kiihtyvyys
52
kappaleeseen kohdistuvien voimien yhteisvaikutus
kokonaisvoima. jos tämä tunnetaan, voidaan päätellä onko kappaleen liike kiihtyvää vai ei. vastaavasti liikkeestä voidaan päätellä kokonaisvoiman suuruus ja suunta
53
mitä jos kappaleeseen kohdistuva kokonaisvoima eroaa nollasta?
kappale on kiihtyvässä liikkeessä
54
suuntasopimus
kun lasketaan vastakkaisiin suuntiin vaikuttavien voimien yhteisvaikutus kappaleeseen, valitaan toinen suunnista positiiviseksi ja toinen negatiiviseksi
55
keskinopeus
v_k=deltax/deltat
56
nopeus tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä
v = v_0 + at