FY02 Flashcards

(57 cards)

1
Q

sähkömagneettisen säteilyn

A

Sähkömagneettinen säteily on sähkömagneettisessa kentässä etenevää aaltoliikettä.

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

otsoni

A

Otsoni on kaasu, jonka molekyylissä on kolme happiatomia.

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

infrapunasäteilyä

A

näkyvää valoa

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

ultraviolettisäteilyä.

A

.

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

absorboivat

A

imeä

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

fotosynteesissä

A

kasvien yhteyttäminen Kemiallinen reaktio, jossa valoenergiaa muunnetaan kemialliseksi, sokerin (glukoosin) sisältämäksi, energiaksi. Reaktion raaka-aineina ovat vesi ja hiilidioksidi ja lopputuotteena glukoosi ja happi.

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

kasvihuoneilmiöksi

A

Tätä ilmiötä, jossa ilmakehä päästää hyvin Auringon säteilyn maan pinnalle mutta estää maanpinnan lähettämää lämpösäteilyä pääsemään suoraan avaruuteen

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

ilmastonmuutoksen

A

maan keskilämpötilan nouseminen

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

hiilinielut

A

Hiilinielu on ekosysteemi tai sen osa, joka pystyy sitomaan hiilididoksidia. Hiilinieluja ovat esimerkiksi metsät, valtameret ja suot.

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

Energialähteet

A

aineita tai ilmiöitä, joita hyödynnetään energiantuotannossa

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

energiavara

A

Kun tarkastellaan jonkin energialähteen energiamäärää tai riittävyyttä

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

uusiutuviin

A

Jos energialähdettä syntyy jatkuvasti lisää, sitä kutsutaan uusiutuvaksi energialähteeksi.

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

uusiutumattomiin

A

Uusiutumatonta energialähdettä on rajallinen määrä käytettävissä, koska se ei uusiudu tai se uusiutuu erittäin hitaasti.

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

hiilineutraaliksi

A

Kun energialähteen käyttö ei lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta tai muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksia, kutsutaan energialähdettä hiilineutraaliksi.

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

Biomassaa

A

Biomassa on uusiutuvaa eloperäistä ainesta, kuten puuta tai haketta, jota käytetään energiantuotannossa

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

Fossiilisiin polttoaineisiin

A

Fossiiliset polttoaineet, kuten kivihiili, öly ja maakaasu, ovat syntyneet satoja miljoonia vuosia sitten kasvien ja eliöiden hajotessa maankuoressa.

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

ydinenergiassa

A

Maan sisuksissa tapahtuvat radioaktiiviset hajoamiset ovat riippumattomia Auringosta. Hajoamisissa syntyy lämpöä, jota voidaan hyödyntää geotermisessä energiassa. Uraania käytetään ydinenergiassa energialähteenä.

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

fuusioreaktio

A

Tulevaisuudessa vedyn fuusioreaktio voi mahdollisesti toimia energialähteenä.

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

vuorovesienergia

A

Myös Maan ja Kuun gravitaatiovuorovaikutuksesta peräisin oleva vuorovesienergia on energialähde

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

liike-energia

A

kineettinen energia tunnus Ek, Kappaleen liike-energia on sitä suurempi, mitä suurempi kappaleen nopeus on ja mitä suurempi kappaleen massa on.

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

potentiaalienergia

A

asemaenergiaksi tunnus Ep, on kappaleen ja Maan väliseen gravitaatiovuorovaikutukseen liittyvää energiaa. Kun kappaletta nostetaan, energiaa varastoituu potentiaalienergiaksi.

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

lämpöenergia

A

.

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

sähköenergia

24
Q

kemiallinen energia

25
säteilyenergia
.
26
ydinenergia
.
27
energian säilymislaki
Energia voi muuntua toiseen lajiin tai siirtyä, mutta sen kokonaismäärä pysyy muuttumattomana.
28
energiakaavioilla
Kaavion vasemman puolen palkki esittää energian eri lajien määriä tarkasteltavan ilmiön alkutilanteessa ja oikeanpuoleinen palkki lopputilanteessa.
29
mekaanisen energian
Kappaleen liike- ja potentiaalienergia muodostavat kappaleen mekaanisen energian
30
mekaanisen energian säilymislak
Kun kappaleeseen ei vaikuta muita nopeuden suuruutta muuttavia voimia kuin painovoima, kappaleelle on voimassa mekaanisen energian säilymislaki: kappaleen potentiaalienergian ja liike-energian summa pysyy vakiona.
31
Vapaita energian lajeja
Vapaita energian lajeja ovat kappaleiden ja hiukkasten liike-energiat, lämpöenergia sekä erilaisten säteilyjen ja aaltoliikkeiden energiat.
32
Sidottuja energian lajeja
Sidottuja energian lajeja ovat muun muassa kappaleen potentiaalienergia, kemiallinen energia ja ydinenergia. Sidottu energia on vapautettava ennen kuin sitä voidaan käyttää hyväksi.
33
lämpöarvo
tunnus H, on suure, joka ilmaisee, kuinka paljon energiaa vapautuu massayksikköä kohden polttoaineen palaessa täydellisesti. Kun poltettavan polttoaineen massa on kaikkiaan vapautuva energia on E=Hm
34
kone
ovat laitteita, jotka välittävät energiaa lähteestä halutulle kohteelle ja muuntavat energiaa koneen käyttötarkoituksen kannalta hyödylliseen muotoon. Kone tarvitsee aina toimiakseen jonkin energialähteen.
35
ottoenergia
Koneen ottamaa energiaa Eo
36
antoenergiaksi
koneen kohteelle siirtämää tai haluttuun muotoon muuntamaa energiaa. Antoenergiaa kutsutaan usein myös hyötyenergiaksi. Ea
37
teho
Teho ilmaisee energian muuntumis- tai siirtymisnopeuden P=E/t watti W
38
hukkaenergia
Jokaisen koneen tapauksessa hyötyenergia on aina pienempi kuin ottoenergia, koska koneen ottamasta energiasta aina osa menee hukkaan.
39
hyötysuhde
Koneen toiminnan tehokkuutta kuvataan suureella hyötysuhde tunnus on kreikkalainen eeta n=Ea/E0
40
energialähteitä
Energialähde on aine tai ilmiö, jota voidaan hyödyntää energiantuotannossa
41
turbiini
Turbiini on laite, joka muuntaa virtaavan aineen energiaa pyörimisenergiaksi.
42
lauhduttimeen
Lauhduttimessa virtaava kaasu tai höyry lauhdutetaan eli jäähdytetään nesteeksi siirtämällä siitä lämpöenergiaa ympäristöön tai toiseen virtaavaan aineeseen.
43
valosähköilmiön
Valosähköilmiö on ilmiö, jossa valo tai muu sähkömagneettinen säteily irrottaa metallista elektroneja.
44
säätövoimana
Säätovoima on sähköntuotantoa, joka pystyy reagoimaan sähkön tuotannon ja kulutuksen vaihteluihin.
45
biomassoista
Biomassaksi kutsutaan eloperäistä ainetta, kuten puuta, jota poltettaessa syntyy lämpöä.
46
fissioon
Fissio on ydinreaktio, jossa raskas ydin halkaistaan, jolloin vapautuu energiaa.
47
fuusioon
Fuusio on ydinreaktio, jossa kaksi kevyttä ydintä yhtyy raskaammaksi ytimeksi. Tällöin vapautuu energiaa.
48
säätövoimalla
Säätövoima on sähköntuotantoa, joka pystyy reagoimaan sähkön tuotannon ja kulutuksen vaihteluihin.
49
älykäs
Älykäs järjestelmä kerää ja välittää tietoa järjestelmästä ja palvelee järjestelmän toimintoja hyödyntäen tietotekniikkaa, automaatiota ja tietoverkkoja.
50
Faasimuutoslämpövarastossa
Lämmön varastointi perustuu jonkin aineen faasimuutokseen eli esimerkiksi olomuodon muutokseen tai aineen liukenemiseen.
51
kondensaattoreihin
Kondensaattorissa on kaksi johdekappaletta, joiden väliseen sähkökenttään varastoituu energiaa.
52
superkondensaattoreihin
Superkondensaattori on kondensaattori, johon voidaan varastoida energiaa hyvin suuri määrä verrattuna tavanomaiseen kondensaattoriin.
53
UPS-laitteissa
UPS-laite on laite, joka varmentaa siihen kytketylle toiselle laitteelle keskeytymättömän virransyötön lyhyissä sähkökatkoksissa tai muissa sähköverkon häiriötilanteissa.
54
synteettistä
Synteettinen tarkoittaa keinotekoisesti tuotettua
55
liikennejärjestelmän
Liikennejärjestelmään kuuluu liikenneväylät, henkilö- ja tavaraliikenne sekä liikennettä ja liikkumista ohjaavat ja palvelevat järjestelmät.
56
ekotehokkuutta
Ekotehokkuus tarkoittaa luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Tehdään enemmän tuotteita ja palveluita vähemmillä luonnonvarojen kulutuksella ja pienemmillä päästöillä ja saasteilla. Ekotehokkuus ei huomioi luonnonvarojen kokonaiskäytön määrää tai luonnon kantokykyä.
57
hiilijalanjäljellä
Hiilijalanjälki mittaa ihmisen toiminnan tai tuotteen elinkaaren aikana syntyneiden hiilidioksidipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen määrää.