Physics 2.12.22 Flashcards

1
Q

Mitä tapahtuu kun pääakselin valonsäteet kohtaa kuperan peilin?

A

Kupera peili hajottaa pääakselin suuntaiset valonsäteet

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

Miten tapahtuu kun pääakselin suuntaiset valonsäteet kohtaavat koveran peilin?

A

Se heijastaa pääakselin suuntaiset valonsäteet polttopisteeseen F kautta

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

Mihin käytät kuperaa peiliä?

A

Sitä käytetään esim. Kauppojen valvontapeileinä sekä liikennepeileinä risteyksissä ja pysäköintihalleissa

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

Mitä tarkoittaa, kun henkilön sanotaan olevan kaukonäköinen?

A

Että hän ei nää kauas, mutta näkee lähelle. Tällainen korjataan kuperalla linssillä (silmälaseissa)

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

Mitä tarkoittaa kun sanotaan jonkun olevan likinäköinen?

A

Se tarkoittaa, että näkee kauas, muttei lähelle. Tämä voidaan korjata koveralla linssillä (silmälaseissa)

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

Luokittele linssit muodon perusteella kahteen ryhmään, perustele luokittelusi ja nimeä ryhmät.

A

Toisen ryhmän linssit ovat keskeltä paksumpi kuin reunoilta. Tämä on kupera linssi. Toisen ryhmän linssit ovat paksuimpia reunoilta kuin keskeltä. Tämä on kovera linssi.
Kupera linssi ()
Kovera linssi )(

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

Missä koveraa peiliä käytetään?

A

Koveraa peiliä käytetään esim. Hammaslääkärissä, koska kovera peili saa saa lähellä olevat esineet näyttämään suuremmalta.

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

Mistä lämpötila riippuu ja mitä kutsutaan ilmiötä, jossa se ei (mistä lämpötila riippuu)

A

Lämpötila riippuu kappaleen rakenneosasten liikkestä ja kuinka nopeasti; mitä nopeampi liike on, sitä korkeampi lämpötila on. Ilmiötä, jossa kappale ei liiku, kutsutaan absoluuttiseksi nolla pisteeksi

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

Mikä on celsiusasteikon ja kelvinasteikon tunnus ja yksikkö.

A

Celsiusasteikon tunnus on t ja yksikkö celsiusaste C˚ ja Kelvinasteikon tunnus on T ja yksikkö Kelvin, K

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

Kerro veden lämpölaajenemisesta, miksi se on poikkeuksellista?

A

Kun veden lämpötila nousee 0C˚:sta +4C˚:seen, veden tilavuus pienenee. Kun veden lämpötila nousee yli+4C˚:n, veden tilavuus kasvaa kuten muidenkin nesteiden

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

Selitä pääakseli

A

Esim. Peilin tai linssit suuntainen viiva, jonka kohdalla oleva valonsäde tulee sitä pitkin takaisin päin myös heijastuessa.

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

Selitä polttopiste

A

Kohta, jossa valonsäteet kohtaavat toisensa heijastuessaan esim. Peilistä

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

Selitä valepolttopiste

A

Se on polttopiste jonka kautta valonsäteet näyttävät tulevan, mutta valonsäteet eivät oikeasti kohtaa siinä.

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

Selitä taso peili, kovera peili ja kupera peili

A

Tasopeili on peili, joka on suora pinnaltaan. Kun katsot itseäsi peilistä, siitä tulevat valonsäteet näyttävät tulevan peilin takaa. Näät itsesi peilikuvana

Kovera peili on peili, joka on kaareva sisäänpäin ja muodostaa kuopan. Jos siihen osoittaa esim. 5 pääakselin mukaista valonsädettä, ne heijastuvat peilistä ja kulkevat polttopisteen kautta. Sen muodostaman kuvan koko riippuu siitä, millä läheisyydellä peili on.

Kupera peili on peili, jonka heijastava pinta on ylöspäin kaareva. Siihen pääakselin suuntaiset esim. 5 valonsädettä kulkee valepolttopisteen kautta, joka on peilin takana. Kupera peili siis hajottaa siihen tulevat valonsäteet. Se muodostaa aina pienennytyn kuvan. Siksi niitä käytetään esim. Ajoneuvojen taustapeileinä, sillä niillä voi nähdä isomman näkökentän.

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

Mikä on polttoväli

A

Väli polttopisteen ja linssin keskipisteen välillä

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

Kupera linssi ja kovera linssi

A

Kuperan linssin keskikohta on paksumpi kuin reunat. Siihen suunnatut pääakselin suuntaiset valonsäteet taittuvat ja kulkevat polttopisteen kautta.

Koveran linssin keskikohta on ohuempi kuin sen reunat. Siihen pääakselin suuntaisesti suunnatut valonsäteet hajaantuvat linssissä. Taittunut valon näyttää tulevan valepolttopisteen kautta

17
Q

Selitä absoluuttinen nollapiste

A

Alin mahdollinen lämpötila, joka saavutetaan silloin kun rakenneosasten liike pysähtyy kokonaan. Se on 0 Keliviniä eli 0K ja noin -273 celsiusastetta

18
Q

Miten lämpötilaa voi mitata?

A

Sitä voi arvioida kädellä, mutta siitä ei voi saada tarkkaa lämpötilaa selville. Siksi käytämme lämpötila mittareita. Jotkut niistä toimivat lämpölaajenemisen avulla, kun taas digitaaliset mittarit toimivat perustuen aineen sähköisiin ominaisuuksiin

19
Q

Selitä lämpölaajeneminen

A

Kappaleen tai aineen tilavuus muuttuu, kun sitä lämmitetään/viilennetään. Kiinteät aineet, nesteet ja kaasut voivat kaikki lämpölaajentua

20
Q

Nesteiden lämpölaajeneminen

A

Nesteet lämpölaajenevat kiinteitä aineita enemmän. Se johtuu siitä, että nesteiden rakenneosaset eivät ole niin tiukasti kiinni toisissaan toisin kuin kiinteiden aineiden. Nesteiden rakenneosaset pääsevät liikkumaan toistensa ohi. Eri nesteet lämpölaajenevat eri tavalla.

21
Q

Kaasujen lämpölaajeneminen

A

Kaasut lämpölaajenevat enemmän kuin nesteet. Kaasujen rakenneosaset ovat jatkuvassa liikkeessä. Kun kaasu lämpenee, rakenneosasten liike nopeutuu ja liike ja rakenneosasten törmäily keskenään nopeutuu. Tämä saa kaasun laajenemaan. Kun kaasun lämpötila muuttuu, sen tilavuus tai paine muuttuu. Kaikki kaasut lämpölaajenevat samalla tavalla

22
Q

Selitä pituuden lämpötilakerroin

A

Suure, joka kuvaa erilaisista aineista valmistettujen kappaleiden pituuden muutosta lämpötilan muuttuessa

23
Q

Esimerkki pituuden lämpökertoimesta

A

Raudan lämpötilakerroin on 0,000 012 /C˚
Se tarkoittaa, että metrin pituinen rautatanko pienenee 0,000 012 metriä, sen lämpötilan noustessa yhden asteen

24
Q

Mitä aineen muutoksia on?

A

Sulaminen, kiintestä = nesteeseen
Höyrystyminen, nesteestä = kaasuun
Tiivistyminen, kaasusta = nesteeksi
Jähmettyminen, nesteestä = kiinteäksi aineeksi
Sublimoituminen, kiinteästä aineesta =

25
Q

Mitä tapahtuu aineelle, kun sitä lämmitetään?

A

Lämmittäessä ainetta, se sitoo energiaa, sillä lämmitetyssä aineessa rakenneosaset liikkuvat nopeammin, kun lämmittämättömässä aineessa. Sulaseen, höyrystymiseen ja sublioitumiseen tarvitaan energiaa

26
Q

Mitä tapahtuu energialle, kun sitä jäähdytetään

A

Jäähdyttyttäessä ainetta, se vapauttaa siihen sitoutuneen energian. Energiaan vapautuu aineen tiivistymisessä, jähmettymisessä ja härmistymisessä.

27
Q

Energia

A

Yleinen ja yksi luonnontieteiden tärkeimmistä käsitteistä. Sen tunnus on SI-järjestelmässä E ja sen yksikkö kilojoule KJ. Energiaa ei häviä, eikä sitä tule lisää, eli sen kokonaismäärä pysyy samana. Sen ominaisuuksiin kuuluu energian muuntuminen

28
Q

Mitä fysiikassa tarkoittaa sana lämpö

A

Lämmöllä tarkoitetaan fysiikassa ilmiötä, jossa kuumemmasta aineesta siirtyy energiaa kylmempään aineeseen.

29
Q

Mitä tarkoitetaan lämpötilaeron tasoittumisella

A

Sitä, että kylmempi aine vastaanottaa saman verran energiaa, kun lämpimämpi luovuttaa, eli kylmempi kappale lämpenee ja kuumempi jäähtyy

30
Q

Selitä ominaislämpökapasiteetti

A

Tarkoittaa kykyä sitoa ja luovuttaa energiaa, kun lämpötila muuttuu. Jos aine lämpenee ja jäähtyy helposti, sen ominaislämpökapasiteetti on pieni. Jos se taas lämpenee ja jäähtyy hitaasti, sen ominaislämpökapasiteetti on suuri. Ominaislämpökapasiteetti riippuu kappaleen massasta, materiaalista ja lämpötilan muutoksen suuruudesta

31
Q

Mitä tarkoittaa, kun sanotaan veden ominaislämpökapasiteetin olevan 4.2 Kj energiaa?

A

Se tarkoittaa, että lämmetäkseen yhden celsiusasteen, 1kg:n määrää vettä tarvitsee 4,2 Kj energiaa