FY04 Välitesti I Flashcards

1
Q

liike

A

kappaleen paikan muuttuminen ajan kuluessa

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

yksiulotteinen liike

A

suoraviivainen liike

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

etenemisliikkeessä muuttuu..

A

kappaleen paikka

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

pyörimisliikkeessä muuttuu…

A

kappaleen asento

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

mitä tarvitaan kappaleen nopeuden muuttamiseen?

A

voima (kappaleen on oltava vuorovaikutuksessa jonkin toisen kappaleen kanssa)

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

paljon kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima on, jos kappale on paikallaan tai etenee vakionopeudella?

A

0

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

mitä jos kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima eroaa nollasta?

A

kappale on kiihtyvässä liikkeessä

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

siirtymä

A

kappaleen alku- ja loppupaikan välinen muutos

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

keskinopeus

A

liikkuvan kappaleen keskimääräinen nopeus liikkeen aikana (v_k=deltax/deltat)

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

hetkellinen nopeus

A

paikan kuvaajalle hetkeä t vastaavaan kohtaan piirretyn tangentin fysikaalinen kulmakerroin (v(t)=deltax/deltat

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

graafinen derivointi

A

käyrälle tangentin piirtäminen ja sen kulmakertoimen määrittäminen

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

vauhti ja nopeus ero

A

vauhdista puhuttaessa suunnalla ei ole väliä, nopeudesta puhuttaessa on

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

mitä kiihtyvyys voi tarkoittaa?

A

että liike nopeutuu, hidastuu tai sen suunta muuttuu

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

kiihtyvyys

A

nopeuden muutosnopeus. vektorisuure, muuttuva suoraviivainen liike

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

tasaisesti kiihtyvä liike

A

nopeus muuttuu yhtä pitkinä aikaväleinä yhtä paljon. kiihtyvyyden suunta ja suuruus vakio.

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

kiihtyvyyden kaava

A

a = deltav/deltat eli nopeuden muutos jaettuna nopeuden muutokseen kuluneella ajalla

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

onko kappaleilla putoamisliikkeessä massasta riippumatta sama kiihtyvyys?

A

joo, jos niihin kohdistuva ilmanvastus on pieni

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

putoamiskiihtyvyys arvo

A

9,81 ms/s^2

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

milloin ilmanvastusta voidaan pitää vaikutukseltaan vähäisenä?

A

jos kappale on pieni ja raskas ja sen nopeus on pieni. ilmanvastus kasvaa kun nopeus ja kappaleen poikkipinta-ala kasvavat

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

milloin putoamisliike muuttuu tasaiseksi?

A

kun putoavaan kappaleeseen kohdistuva ilmanvastus on kasvanut yhtä suureksi kuin kappaleeseen kohdistuva paino. tällöin kappale jatkaa putoamistaan vakionopeudella

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

keskikiihtyvyys

A

nopeuden keskimääräinen muutosnopeus
ak= deltav/deltat eli kappaleen nopeuden muutos jaettuna liikkeen kestolla

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

hetkellinen kiihtyvyys

A

kappaleen kiihtyvyys tietyllä hetkellä, saadaan piirtämällä tangentti nopeuden kuvaajaan kohtaan t. tangentin fysikaalinen kulmakerroin ilmaisee hetkellisen kiihtyvyyden. a(t)=deltav/deltat

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

keskivauhti

A

keskimäärin tietyssä ajassa kuljettu matka. v=s/t

24
Q

tasainen liike

A

suoraviivainen liike, jossa siirtymä on yhtä suuri yhtä pitkillä aikaväleillä. nopeus on siis vakio

25
Q

voiko pisteet kulmakertoimen määrittämiseksi valita mistä tahansa suoran kohdalta?

A

voi, mutta kannattaa valita pisteet jotka ovat kauempana toisistaan (kulmakerroin saadaan määriteltyä tarkemmin)

26
Q

miten kappaleen siirtymä saadaan t,v-koordinaatistosta?

A

fysikaalisena pinta-alana (deltax=v*deltat)

27
Q

tasaisessa liikkeessä kappaleen aikana 0…t kulkema matka on..

A

s=vt

28
Q

mitä suoraviivaisen liikkeen toiselle suunnalle pitää tehdä?

A

valita positiiviseksi, eli kappaleen nopeus on positiivinen kun se liikkuu tähän suuntaan. toinen suunta on siis negatiivinen

29
Q

kappaleen paikka hetkellä t on.. (tasaisessa liikkeessä)

A

x=x_0+vt (x_0 on paikka hetkellä t_0=0s)

30
Q

miksi kappaleen paikkaa ajan funktiona kutsutaan?

A

kappaleen radaksi

31
Q

mitä pitää tehdä kun halutaan esittää kappaleen rata?

A

valittava liikkeelle positiivinen suunta ja paikalle nollakohta

32
Q

miksi putoamiskiihtyvyys vaihtelee hieman ja missä se on suurin ja pienin?

A

maapallo ei oo täysin pyöreä, vaan navoiltaan litistynyt ja koska se pyörii. suurin navoilla ja pienin päiväntasaajalla

33
Q

millaisessa liikkeessä vapaasti putoava kappale on?

A

tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä (jos kappaleeseen kohdistuva ilmanvastus on vähäinen)

34
Q

miten keskikiihtyvyyden yhtälöstä saadaan nopeuden yhtälö?

A

keskikiihtyvyyden yhtälö on a_k=deltav/deltat
valitaan liikkeen alkuhetkeksi t_1=0 ja merkitään t_2=t kiihdytykseen kulunutta aikaa. koska kiihtyvyys on vakio yhtälöstä saadaan a=v-v_0/t. tästä saadaan yhtälö nopeudelle hetkellä t -> v=v_0+a*t

35
Q

miten kappaleen keskinopeus tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä voidaan laskea?

A

alku- ja loppunopeuden keskiarvona
v_k=v_0+v/2

36
Q

miten kappaleen paikan muutos tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä saadaan graafisella integroinnilla?

A

deltax=v_0t+1/2at^2 (kun valitaan alkuhetki t_0 = 0s) eli x-x_0=v_0t+1/2at^2

37
Q

kappaleen paikanyhtälö tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä

A

x=x_0+v_0t+1/2a*t^2

38
Q

millainen paikan kuvaaja tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä on?

A

parabeeli

39
Q

miten vuorovaikutukset jaetaan makroskooppisia ilmiöitä tarkastellessa?

A

etä- ja kosketusvuorovaikutuksiin

40
Q

voima

A

kuvaa vuorovaikutuksen vaikutusta kappaleeseen (esim. kosketus- ja etävoima)

41
Q

milloin ainoastaan voi kappaleen muoto tai liiketila muuttua?

A

kun kappaleeseen kohdistuu yksi tai useampi voima

42
Q

mainitse voimia

A

kitka, ilmanpaine, noste, väliaineen vastus, jännitysvoima, paino, tukivoima (aina kohtisuorassa kosketuspintaa vastaan)

43
Q

Newtonin III laki

A

Kahden kappaleen vuorovaikutus aiheuttaa kappaleisiin yhtä suuret, mutta vastakkaissuuntaiset voimat.

44
Q

painon kaava

A

G=mg

45
Q

inertia

A

hitaus, massa kuvaa kappaleen hitautta. kappaleen taipumus vastustaa liikkeensä muuttumista, mitä suurempi massa, sitä vaikeampi kappaleen liikettä on muuttaa

46
Q

mitä voimakuvion piirtämisessä tulee ottaa huomioon?

A
  • voimat oikeassa suhteessa
  • sopia positiiviset suunnat
  • merkata kappaleiden viereen kiihtyvyyden ja nopeuden suunnat jos ne tiedetään tai voidaan helposti päätellä
  • vastavoimia ei piirretä
47
Q

mihin kohtaan paino ja kitka piirretään?

A

paino alkamaan kappaleen painopisteestä eli usein keskipisteestä ja kitka piirretään kappaleen ja pinnan rajakohtaan

48
Q

Newtonin I laki

A

kappaleen liike jatkuu muuttumattomana, jos kappaleeseen ei vaikuta mikään voima. eli kun kappale ei ole vuorovaikutuksessa muiden kappaleiden kanssa, se pysyy paikallaan tai jatkaa liikettään suoraviivaisesti muuttumattomalla nopeudella

49
Q

miksi keilapallo ei putoa tyhjiössä nopeammin kuin höyhen?

A

keilapallo reagoi hitaammin vetävään voimaan, massa ilmenee hitautena

50
Q

voivatko kappaleen sisäiset voimat muuttaa kappaleen liikettä?

A

eivät

51
Q

Newtonin II laki

A

dynamiikan peruslaki, kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima antaa kappaleelle kiihtyvyyden siten, että kokonaisvoima on massa kertaa kiihtyvyys

52
Q

kappaleeseen kohdistuvien voimien yhteisvaikutus

A

kokonaisvoima. jos tämä tunnetaan, voidaan päätellä onko kappaleen liike kiihtyvää vai ei. vastaavasti liikkeestä voidaan päätellä kokonaisvoiman suuruus ja suunta

53
Q

mitä jos kappaleeseen kohdistuva kokonaisvoima eroaa nollasta?

A

kappale on kiihtyvässä liikkeessä

54
Q

suuntasopimus

A

kun lasketaan vastakkaisiin suuntiin vaikuttavien voimien yhteisvaikutus kappaleeseen, valitaan toinen suunnista positiiviseksi ja toinen negatiiviseksi

55
Q

keskinopeus

A

v_k=deltax/deltat

56
Q

nopeus tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä

A

v = v_0 + at