Lämpö Flashcards

1
Q

Miten atomin ydin pysyy koossa?

A

Vahva vuorovaikutus

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

Miten atomi pysyy koossa?

A

Sähkömagneettinen vuorovaikutus

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

Mistä aineen olomuoto riippuu?

A

Lämpötilasta ja paineesta

Kun lämpö kasvaa
> sidokset katkee
> olomuoto vaihtuu

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

Miksi olomuodon ollessa kaasu, molekyyleillä ei ole sidoksia keskenään?

A

Kaasuissa molekyylit liikkuu vapaasti kunnes törmää toisiinsa tai astian seinämiin. Törmäysten energia suuri joten sidoksia ei ehdi muodostua.

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

Systeemi. Mikä sen tilaan vaikuttaa?

A

Kappale tai muu kokonaisuus, jossa on tietty määrä jotain ainetta tai aineita samoissa tai eri olomuodoissa.

T, p, V ja kuinka paljon on kutakin ainetta

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

Termodynaamisen systeemin tilan kuvaus

A

Tilansuureiden tai tilanmuuttujien avulla:
T, p, V, n

Kun yksi suureista muuttuu, muuttuu sen lisäksi ainakin yksi muukin suure

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

Termodynaamisen systeemin perustyypit, jotka kuvaavat systeemin ja ympäristön välistä vuorovaikutusta?

A

ERISTETTY SYSTEEMI
(ei vaihda energiaa tai ainetta ympäristön kanssa esim sukeltajan paineilmapullo)
SULJETTU SYSTEEMI
(energian vaihto ympäristön kanssa esim kaukolämpöverkko)
AVOIN SYSTEEMI
(energian ja aineen vaihto ympäristön kanssa esim limujuomalasi)

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

Makro ja mikrotaso

A

Makrotasolla tarkastellaan koko kappaletta eli silmin tai muin aistein tapahtuvia ilmiöitä.

Mikrotasolla selitetään rakenneosasten, atomien ja molekyylien, tasolta makrotason ilmiöitä

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

Lämpöenergia

A

Aineen mikroskooppisten rakenneosasten järjestymättömän liikkeen eli LÄMPÖLIIKKEEN LIIKE-ENERGIAA = TERMINEN ENERGIA

Lämpöliike voi olla etenemis-, värähtely- ja pyörimisliikettä.

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

Lämpötila

A

Määritellään rakennehiukkasten etenemisliikkeen keskimääräisen liike-energian avulla eli mitä nopeemmin aineen rakenneosaset liikkuvat, sitä korkeampi aineen lämpötila on!

Riippuu kappaleen rakenneosasten lämpöliikkeestä.

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

Absoluuttinen nollapiste

A

0K

Aineen rakenneosasten liike-energia suoraan verrannollinen lämpötilaan eli alin mahdollinen lämpötila tarkoittaa että rakenneosasten liike olisi pysähtynyt. Ei ole mahdollista saavuttaa.

Lämpöopin 3. pääsääntö

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

Vappuilmapallo on täytetty heliumilla. Miten pallossa olevan Heliumin tilaa kuvataan makrotasolla ja mikrotasolla?

A

Makrotasolla: p, V, T

Mikrotasolla rakennehiukkasten liikkeen avulla. Kaasun paine aiheutuu rakenneosasten törmäyksistä. Mitä suurempi rakennehiukkasten nopeus, sitä suurempi paine ja sitä enemmän törmäyksiä pallon kuoreen aikayksikössä. Pallon sisällä oleva helium vaatii tietyn tilavuuden tietyssä lämpötilassa ja paineessa.

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

fahrenheitasteikon muuntaminen celsiusasteiksi

A

5/9(t/F -32)

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

paine, p

A

Kuvaa voiman jakautumista vaikutuspinnalle

p = F / A

[ p ] = [ F ] / [ A ] = 1N / 1m toiseen = 1Pa

Paine kasvaa jos voima suurenee tai pinta-ala pienenee.

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

Kuormitus

A

Kiinteän kappaleen gravitaatiosta aiheutuva paine toista kappaletta vasten

p = F / A = G / A = mg / A

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

Kaasun (ja nesteen) paine

A

Paine aiheutuu aineen rakenneosasten törmäyksistä. Astian seinämille paine ilmenee seinämiin kohdistuvana voimana

17
Q

Termodynaamisen systeemin paine-erojen tasaantuminen

A

Nesteissä ja kaasuissa rakenneosasten törmäykset kohdistavat toisiinsa voimia joiden välityksellä paine leviää kaikkialle nopeasti ja tasaisesti

18
Q

Miksi paine vaikuttaa yhtä suurena kaikkialle kaasuissa ja nesteissä

A

Rakenneosaset liikkuu kaikkiin suuntiin yhtä nopeasti ja yhtä suuriin pintaaloihin kohdistuu yhtä suuret voimat pintojen asennosta riippumatta

19
Q

Miksi lämpötilan noustessa kaasun paine yleensä kasvaa jos tilavuus ei muutu?

A

Kun lämpötila nousee, rakenneosaset liikkuvat nopeammin ja myös törmäysten lukumäärä aikayksikössä kasvaa. Tällöin rakenneosaset kohdistaa törmäyksissä suuremman voiman toisiinsa ja astian seinämiin.

20
Q

Ilmanpaine

A

Ilmakehässä merenpinnan tasolla noin 100 000 Pa paine.

Ilmanpaine sitä suurempi mitä tiheämpi ilma on.

Aiheutuu maapallon ilmaan kohdistamasta gravitaatiovoimasta, painosta eli se puristaa ilmakehää maata vasten.

21
Q

Normaali ilmanpaine

A

Ilmakehän keskimääräinen paine merenpinnan tasolla

101 325 Pa = 1,013 bar

22
Q

Hydrostaattinen paine

A

Nesteen oman painon aiheuttama paine nesteeseen

Esim merivedessä kokonaispaine on ilmakehän veden pintaan aiheuttama paine + hydrostaattinen paine tietyllä syvyydellä

Hydrostaattinen paine syvyydellä h on
p = “rho”gh

23
Q

Fluidi

A

Neste tai kaasu