Kap 10 Flashcards

1
Q

Var sätter man index noll?

A

på de storheter som mäts av en person som är i vila jämfört med det som mäts

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

vilket är alltid störst? t0 eller t

A

t

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

vad är gammafaktorn?

A

kvoten mellan t och t0

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

Tidsdilatation

A

När något rör sig väldigt snabbt, så upplever dess tid en förändring jämfört med en observatör som är stilla. Det betyder att om du rör dig snabbt i förhållande till någon annan, så kan tiden upplevas gå långsammare för dig jämfört med den personen.

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

Tidskontraktion

A

När något rör sig väldigt snabbt, så upplever den observerade längden av objektet en förkortning jämfört med när det är stilla. Med andra ord, om du rör dig snabbt i förhållande till något annat, kan du se att objektet blir kortare längs dess rörelseriktning.

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

Hur kan ljus ha energi?

A

Ljus är en patikel utan massa, men det är även en våg, så därför har det ändå energi.

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

Förklara varför massa kan betraktas som energi

A

Massan i ett objekt är en form av koncentrerad energi. När massan omvandlas till energi, eller tvärtom, innebär det en ändring i form snarare än total mängd.

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

Energi för partiklar utan massa.

A

Garanterat noll om föremålet inte har ljusets hastighet

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

Laddningen hos en d-kvark

A

-1/3

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

Laddningen hos en u-kvark

A

+2/3

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

Proton kvarkar

A

uud

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

Neutron kvarkar

A

udd

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

Kan kvarkar finnas ensamma?

A

Nej

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

Pariklar med två kvarkar

A

Mesoner

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

Varför är mesoner inte långlivade

A

För det består av en kvark och en anti-kvark

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

Vilka 4 odelbara partiklar är all stabil materia uppbyggd av?

A

U-kvarkar, d-kvarkar, elektroner och neutriner

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

Vad kallas elektroner och neutriner i ett gemensamt namn?

A

Leptoner

18
Q

Hur många ytterligare instabila familjer av partiklar finns det utöver den med de 4 stabila?

A

2 familjer

19
Q

Vilka partiklar innehåller varje familj?

A

två kvarkar och två leptoner

20
Q

Vörför är pariklarna i det två andra familjerna instabila?

A

Eftersom massan hos dem är högre

21
Q

Var fanns dessa instabila partiklar och hur kan man skapa dem idag?

A

Dessa partiklar fanns i det tidiga univarsum då energin var tillräckligt stor

Dessa partiklar kan idag skapas i partikel acceleratiorer där rörelseenergin i en kollision omvandlas till massa enligt E=mc2

22
Q

Hur kan en foton omvandla sin energi till massa?

A

En foton kan omvandlas till en elektron och en positron genom en process som kallas parbildning, där fotonens energi omvandlas till massa enligt E=mc^2.

23
Q

Varför omvandlas foton till det två partiklar istället för en? Varför en positiv och negativ partikel?

A

En foton har laddningen 0, Det är två partiklar istället för en eftersom lagen om bevarande av laddning kräver att elektronen och positronen har motsatta elektriska laddningar.

24
Q

Vad händer om en partikel och en antipartikel kommer i kontakt med varandra?

A

De förintas genom att deras massa omvandlas till energi oftast i form av två fotoner.

25
Q

Varför krävs det två partiklar för att omvandlas till energi?

A

För att bevara både energi och rörelsemängd måste det finnas minst två partiklar inblandade i processen.

26
Q

Vilka är det fyra (fem) krafterna?

A

Gravitation, elektromagnetism och stark- och svag kärnkraft

27
Q

Varför uppstår gravitation

A

På grund av att ett föremål ar massa

27
Q

Gravitationens kraft jämfört med det andra i standardmodellen

A

Väldigt svag

28
Q

Vad säger teorin om standardmodellen?

A

Att all materia består av kvarkar och och leptoner och att alla krafter kan förenklas med hjälp av partiklar som fungerar som budbärare.

29
Q

Vad har var och en av de fem krafterna?

A

Sin egen budbärarpartikel (Utbytespartikel)

30
Q

Varför känner vi av gravitationen även om den är så svag?

A

Eftersom somman av mycket små krafter blir en stor kraft och att den har oändlig räckvidd

31
Q

Gravitationen budbärarpartikel egenskaper

A

stabil, ljusets hastighet ingen massa

31
Q

Har gravitation oändlig riktning

A

Ja, den blir bara svagare och svagare men upphör egentligen aldrig

32
Q

Gravitationen budbärarpartikel namn

A

graviton

33
Q

Varför uppstår elektromagnetismen?

A

på grund av att föremål har laddning

34
Q

Vilket håll är elektromagnetiska kraften?

A

attraktiv eller repulsiv

35
Q

Vilken kraft är starkast, gravitation eller Elektromagnetism?

A

Elektromagnetism eftersom t.ex. golvet som innehåller elektroner kommer stöta bort elektronerna i din kropp, detta gör att du inte faller genom golvet

36
Q

Har elektromagnetismen oändlig räckvidd?

A

Ja, men har ej så stor effekt på långa avstånd

37
Q

Varför har elektromagnetismen oändlig riktning?

A

eftersom det flesta saker innehåller lika många positiva som negativa laddningarna och ger alltså upphov till lika mycket attraktion som repulsion

38
Q

Vilken är elektromagnetismens budbärarpartikel?

A

foton

39
Q
A