3 Flashcards

1
Q

01ev=

A

1,60217634*10^-19 *1 J

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

Q=

A

Q=hiukkasen varaus

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

E=

A

sähkökentän voimakkuus

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

x=

A

varauksen alku- ja loppupaikan väli­matka kentän suunnassa

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

U=

A

jännite pisteiden välissä

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

Energian säilymis­laki sähkö­kentässä levosta kiihdytettävälle hiukkaselle:

A

1/2mv^2

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

E_p=

A

QEx=QU

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

Elektronin varaus on

A

-e

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

Protonin varaus on

A

+e

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

Kahdesti ionisoidun helium­atomin ^He^2+ varaus on

A

+2e

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

Argon-ionin ^40Ar^3+ varaus on

A

+3e

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

Kun elektroni kiihdytetään levosta 1 voltin jännittellä, elektroni saa kineettisen energian

A

1eV

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

Kun protoni kiihdytetään levosta 150 voltin jännittellä, protoni saa kineettisen energian

A

150eV

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

Kun ioni ^4He^2+ kiihdytetään levosta 3 kilovoltin jännittellä, ioni saa kineettisen energian

A

6keV

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

Kun ioni ^40Ar^3+ kiihdytetään levosta 900 voltin jännittellä, ioni saa kineettisen energian

A

2,7keV

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

Deuteronia kiihdytetään jännitteellä 3,2kV. Mikä on deuteronin loppunopeus?

Deuteroni on niin kutsutun raskaan vedyn eli vedyn isotoopin deuteriumin ^2H ydin. Deuteroni koostuu siis yhdestä protonista ja yhdestä neutronista. Deuteronin tietoja löytyy taulukoista

A

jos tulee tälläinen lasku
Kaavat:
QU=1/2mv^2=

muutetaan kaava
v=sqrt(2QU/m:ksi)

v=sqrt(21,60217663410^-193200V/m10^-27

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

Q eli e luku on

A

1,062176634*10^-19

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

newtonin 1 laki

A

Jos kappaleeseen ei vaikuta mikään voima, sen nopeus ei muutu eli kappale pysyy levossa tai kappale jatkaa liikettään suoraviivaisesti muuttumattomalla nopeudella.

19
Q

Newtonin 3. laki:

A

Vuorovaikuttavat kappaleet kohdistavat toisiinsa yhtä suuret vastakkaissuuntaiset voimat. Näitä voimia kutsutaan toistensa vastavoimiksi.

20
Q

jännitysvoima

A

T

21
Q

Kitka

A

F_nano=nano*N

22
Q

paino

A

G=mg

23
Q

noste

A

N=pgV

24
Q

tukivoima

A

N

25
Q

a) Miksi avaruudessa kaukana planeetoista oleva avaruusalus voi matkustaa eteen päin moottorit sammuksissa?

A

Liikkeessä oleva avaruusalus jatkaa siis liikettään tasaisesti ja suoraviivaisesti eteen päin. Liikkeen jatkamiseen ei tarvita mitään vuorovaikutuksia, joten liike jatkuu, vaikka moottorit ovat sammuksissa.
newtonin 1 laki

26
Q

b) Mihin perustuu, että rakettimoottorilla voidaan lisätä avaruusaluksen nopeutta avaruudessa?

A

Moottorien palokaasut purkautuvat ulos palotilan takaosasta. Avaruusalus työntää palokaasuja avaruusaluksesta taaksepäin ja samalla palokaasut työntävät avaruusalusta eteen päin Newtonin 3. lain eli voiman ja vastavoiman lain mukaisesti. Tässä vuorovaikutuksessa avaruusalukseen vaikuttava työntövoima lisää avaruusaluksen nopeutta avaruudessa.

27
Q

newtonin 2 laki

A

dynamiikan peruslaki: Kappaleeseen, jonka massa on m , vaikuttavien voimien summa sigma*F overline määrää kappaleen kiihtyvyyden siten, että F=ma overline f ja a

kaava: F=ma overline

28
Q

v

A

nopeus

29
Q

siirtymä

A

x

30
Q

paikka

A

x

31
Q

aika

A

t

32
Q

a

A

kiihtyvyys

33
Q

kiihtyvyyden kaava

A

a=v/t

34
Q

Jos kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima on nolla

A

kappale on levossa tai tasaisessa liikkeessä.

35
Q

Jos kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima ei ole nolla,

A

kappaleen liike on kiihtyvää.

36
Q

Jos kappale on levossa tai tasaisessa liikkeessä,

A

kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima on nolla.

37
Q

Jos kappale on kiihtyvässä liikkeessä,

A

kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima ei ole nolla.

38
Q

newtonin 2 laki dynamiikan peruslaki

A

Kappaleeseen, jonka massa on , vaikuttavien voimien summa \Sigma\overline{F} määrää kappaleen

kiihtyvyyden siten, että F=ma tai T=mg

39
Q

jos annetaan newtoni kaks laissa vain massan ja halutaan tietää voiman tai T :tä

A

laske mg
eli gravitaatio ja paino

40
Q

kun on kahta voima eli N ja N

A

laitetaan molemille potenssiin 2 ja sqrt vielä ON TOPP

41
Q

kun lukitkan laskussa on massa

A

laske nanogm

42
Q

mekaanisen energian säilymiselain kaavat ja laskumenetelmät

A

E_alussa=E_lopussa
v= sqrt(2gh)= ?m/s
h= v^2/2g
m= sqrt(v^22gh)
1/2m*v^2 perus

43
Q
A