Fy01+02 Flashcards

(78 cards)

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
Skalaarisuure
Ominaisuus, jolla on pelkkä suure
26
Pituus
I/L, metri (m)
27
Aika
t, sekunti (s)
28
Massa
m, kilogramma (kg)
29
Lämpötila
T, kelvin (K)
30
Sähkövirta
I, ampeeri (a)
31
Ainemäärä
n, mooli (mol)
32
Valovoima
I, kandela (cd)
33
Systemaattinen virhe
Toistuu samanlaisena, jokaisessa mittauksessa
34
Satunnainen virhe
Suuruus ja vaikutussuunta vaihtelevat, saadaan pois toistomittauksella
35
Absoluuttinen virhe
Mittausvirheen suuruus, yksikkö sama kuin mittaustuloksessa
36
Suhteellinen virhe
Kun absoluuttista virhettä verrataan mittaustulokseen, ilmoitetaan yleensä prosentteina
37
Lämpöenergia
Kappaleen lämpötilaan liittyvä energia,
38
Kemiallinen energia
Esim. Palaminen on kemiallinen reaktio ja paristoissa kemialliset reaktiot saavat aikaan sähkövirran
39
Säteilyenergia
Valoon liittyvää energiaa
40
Sähköenergia
Sähkövirran avulla siirretty energia
41
Potentiaalienergia
Kappaleiden vuorovaikutukseen ja niiden väliseen jännitykseen liittyvä energia
42
Liike-energia
Kappaleen liikkeeseen liittyvä energia
43
Mekaaninen energia
Potentiaalienergia ja liike-energia yhdessä
44
Ydinenergia
Atomiytimien sisältämää energiaa jota hyödynnetään ydinlaitoksissa
45
Yleinen energian säilymislaki
Energiaa ei voi luoda eikä hävittää, kaikissa ilmiöissä eri energiamuotojen summa eli energian kokonaismäärä pysyy vakiona, energian säilymislaki koskee kaikkia tunnettuja ilmiöitä
46
Potentiaalienergian tunnus
Ep
47
Liike-energian (kineettinen energia) tunnus
Ek
47
Vuorovaikutuksessa siirtyvän energian (työ) tunnus
W
47
Siirtyvän lämpöenergian (lämpömäärä) tunnus
Q
48
Hyötysuhde
Kertoo, kuinka paljon saadusta energiasta pystytään hyödyntämään
48
Teho
P, siirtyneen tai muuntuneen energian ja kuluneen ajan suhde
49
Ottoteho eli syöttöteho
Ilmaisee, millä teholla esim. Laite ottaa energiaa
50
Antoteho eli hyötyteho
Ilmaisee, kuinka suurella teholla laite tuottaa energiaa
51
Välitön tai suora kulutus
Esim. Lämmityksessä, valaistuksessa tai liikenteessä käytettävä energia, käytetään siis välittömästi
52
Välillinen kulutus
Hyödykkeen tuottamiseen käytetty energia siirtyy kuluttajalle
53
Elinkaariarvio
Tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksen arviointi raaka-aineen hankinnasta jätteeksi asti
54
Primäärienergia
Jalostamaton energia
55
Energiantuotanto
Primäärienergian muuntamista käyttöön sopivaan muotoon
56
Energianlähde
Luonnosta löytyvä aine tai luonnonilmiö, josta energiaa voidaan muuttaa hyödynnettävään muotoon
57
Lämpövoimalaitos eli lämpövoimala
Siellä polttoaineen energia muuttuu ensin lämpöenergiaksi
58
Energiahäviö
Tapahtuu kaikissa energian muunnoksissa
59
Yleistuotantovoimalaitos
Lämpöenergiasta voidaan tuottaa sähköä, kaukolämpöä ja höyryä
60
Kiertoprosessi
Lämpövoimalan toiminta perustuu, vesi on vuorotellen höyrynä ja vuorotellen nesteenä
61
Höyrykattila
Polttoaineen kemiallinen energia muuttuu palaessa lämpöenergiaksi, kattilassa oleva vesi kiehuu ja synnyttää vesihöyryä, joka kerääntyy lämpöenergian kanssa ja aiheuttaa painetta
62
Turbiini
Vesihöyry menee kattilasta turbiiniin ja saa sen siivet pyörimään, vesihöyryn liike- ja lämpöenergia muuttuvat turbiinin liike-energiaksi, vesihöyryn paine ja lämpötila laskevat
63
Lauhdutin
Vesihöyry tiivistyy nestemäiseksi vedeksi, vapautuu lämpöenergiaa
64
Syöttövesipumppu
Tiivistynyt vesi pumpataan takaisin kattilaan, veden pumppaamiseen tarvitaan energiaa sillä matalapaineinen vesi pumpataan kattilaan missä on korkea paine
65
Generaattori
Turbiinin kanssa samalla akselilla, muuttaa liike-energiaa sähköenergiaksi
66
Muuntaja
Generaattorista sähköenergia siirtyy sähkönsiirtoverkkoon
67
Polttovoimalaitos
Lämpövoimalaitos, jossa energia tuotetaan polttoaineista
68
Biomassa
Energiantuotannossa käytettävä eloperäinen aine, esim. Hake tai puu
69
Fossiiliset polttoaineet
Syntyneet maaperän kuumuudessa ja paineessa miljoonien vuosien kuluessa maan uumeniin hautautuneesta biomassasta, esim. Öljy, kivihiili, kaasu
70
Sää
Ilmakehän hetkellinen tila pienessä paikassa
71
Ilmasto
Millainen sää alueella on eri vuodenaikoina, viimeisen 30 vuoden ajalta
72
Kasviohuoneilmiö
Ilmakehä, joka sisältää vesihöyryä, hiilidioksidia ja metaania, absorboi infrapunasäteilyä auringosta, josta osa tulee maahan, maasta lähtee säteilyä aurinkoon
73
Ilmastonmuutos
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
Kasvihuonekaasut
Hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi, CFC-yhdisteet, alailmakehän otsoni, vesihöyry
75