Fysiikka 1 2014.pdf

Fysiikka 1
Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, Tammi (2009)
MAOL-taulukot, Otava
1
Fysiikan kurssitarjonta
• Pakollinen kurssi fysiikka luonnontieteenä (FY1)
• Seitsemän valtakunnallista syventävää kurssia (FY2-FY8)
– Lämpö
– Aallot
– Liikkeen lait
– Pyöriminen ja gravitaatio
– Sähkö
– Sähkömagnetismi
– Aine ja säteily
• Kertauskurssi (FY9)
• (Mahdollisesti ½ työkurssi FY10?)
• Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.
eli 3+3+3
2
Miksi opiskella fysiikkaa?
• Fysiikkaa tarvitaan niin arkielämän tilanteissa kuin
maailmankaikkeuden rakennetta tutkittaessa. Fysiikan perusajatuksia
voi soveltaa hyvin myös muissa tieteissä.
• Fysiikka on kokeellisuuteen ja havaintoihin perustuva luonnontiede.
Fysiikan opiskelu on mielenkiintoista ja älyllisesti haastavaa.
Esimerkiksi mittaustekniikasta ja graafisesta esitystavasta on hyötyä
myös muiden oppiaineiden opiskeluissa.
• Fysiikan opiskelu antaa lukion jälkeen edellytykset moniin jatkoopiskelumahdollisuuksiin mm. tekniikan, luonnontieteiden,
lääketieteen ja maatalous-metsätieteiden aloilla. Näiden opintojen
kautta avautuvat ovet laaja-alaisesti erilaisiin ammatteihin kuten
lääkärin, opettajan, meteorologin, insinöörin ja tutkijan ammatteihin.
3
4
Fysiikka luonnontieteenä
• Tavoitteena antaa yleiskuva fysiikasta.
• Toimii myös yleissivistävänä kurssina ja antaa pohjaa
ymmärtämään luonnon perusasioita (esim. lehtiä lukiessa).
• Toimii hyvänä pohjana fysiikan opintoja jatkaville.
• Havainnot ratkaisevat mikä on totta ja mikä ei (approksimaatio)!!!
• ”Maailmaa ei voi ymmärtää ilman matematiikkaa ” (E.V./2014)
(musiikin kuvaileminen kuurolle?).
5
Arvioinnista:
• Kurssikoe
• Kotitehtävät ja tuntityöskentely vaikuttavat arvosanaan noin
yhdellä numerolla.
6
Kotitehtävät:
• Merkitse listaan vain ”kotitehtävät”, jotka merkitään taululle KTtunnuksella.
• Merkitse listaan vain ne tehtävät, jotka olet tehnyt niin huolella,
että olet valmis esittämään ne muille joko dokumenttikameralla
tai tussitaululla.
• Laita yksi tehtävä/ruutu.
• Tarvittaessa lisää ruutuun a,b,…, jos olet tehnyt vain osan
tehtävästä.
• Poissaolo täytyy olla selvitetty heti seuraavalla kerralla, mikäli
haluaa merkitä kotitehtäviä poissaolon ajalta!
• Kotitehtävät säilytettävä ja pyydettäessä annettava opettajalle
ennen kurssin arviointia.
7
1. Johdanto fysiikan maailmaan
• Fysiikka on ainetta, energiaa ja perusluonteisia luonnonlakeja tutkiva
kokeellinen tiede, joka auttaa ymmärtämään luonnonilmiöitä.
• Lue kappale 1 ajatuksella.
• Tee tehtävät 1-1, 1-2, 1-3 (ja 1-4, 1-5, 1-6) sivulta 18.
8
2. Kokeellisuus
•
•
•
•
Suure on mitattava ominaisuus.
SI-järjestelmä (MAOL s.64/66).
Etuliitteet s.22 (MAOL s.65/67)
(yleensä pilkun vasemmalle puolelle
vähintään yksi nollasta poikkeava numero)
• Yksikkö merkitään hakasulkeiden [ ]
avulla.
• Esim. [v]= m/s
9
Muunnoksia:
mm
mm2
mm3
cm
cm2
cm3
dm
dm2
dm3
m
m2
m3
1l=1dm3 =0,001m3 (MAOL s.68/69)
10
Muunnoksia (Muuntokertoimia MAOL s.68-69/69-70)
10m/s=36 km/h
11
Likiarvoilla laskeminen (s.23)
• Merkitseviä numeroita ovat kaikki luvut, paitsi
– Pääsääntöisesti kokonaislukujen lopussa olevat nollat.
– Desimaalilukujen alussa olevat nollat.
12
Likiarvoilla laskeminen (s.23)
• Kerto- ja jakolaskuissa pyöristyksen määrää merkitsevien
numeroiden lukumäärä Tällöin epätarkin lähtöarvo on se, jossa
merkitseviä numeroita on vähiten.
• Yhteen- ja vähennyslaskuissa pyöristyksen määrää desimaalien
lukumäärä. Tällöin epätarkin lähtöarvo on se, jossa desimaaleja
on vähiten. Yhteen- ja vähennyslaskuissa suureilla täytyy olla
sama yksikkö.
• Vastaus aina yksikköineen ja oikealla tarkkuudella!
13
2.2 Mittaaminen (s.29)
• Mittaaminen on vertaamista, jossa selvitetään, kuinka monta
kertaa yksikkö mahtuu mitattavaan suureeseen.
• Mittaustulos yleensä aina likiarvo.
• Mitattu suure voidaan ilmoittaa
muodossa
x = xm ± x,
jossa xm on mittaustulos ja x on virhe.
 Todellinen arvo on arvojen xm + x,
ja xm - x välissä.
14
2.2 Mittaaminen (s.30)
Keskivirhe:
1. Laske mittausten keskiarvo
2. Laske poikkeamat
3. Laske poikkeamien keskiarvo
4. Ilmoita vastaus
t=12,256s ± 0,0948s ??
15
2.3 Graafinen esitys s.32-33 (kulmakerroin s.34)
Tiheys 𝜌 =
∆𝑚
∆𝑉
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠
= 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠
(MAOL s.127/119)
16
2.3 Graafinen esitys (s.34)
17
Astian tyhjeneminen (video)
18
3. Liike
• Vauhti vs. nopeus (nopeudella suunta).
Keskivauhti 𝑣 =
𝑠
𝑡
𝑣 =
𝑠
𝑡
=
1𝑚
1𝑠
= 1𝑚/𝑠
s = kuljettu matka
t =käytetty aika
Esim. Ratkaise
a) s
b) t
19
Keskinopeus vk
𝑣𝑘 =
𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑦𝑚ä
𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑡𝑜
=
∆𝑥
∆𝑡
=
𝑥2− 𝑥1
𝑡2− 𝑡1
(MAOL s.124/116)
 ”delta” tarkoittaa muutosta eli  = loppuarvo - alkuarvo !!!!
Nopeuden etumerkki (+ tai -) kertoo liikkeen suunnan.
20
Hetkellinen nopeus
• Hetkellinen nopeus saadaan aika-matka eli (t,x) -kuvaajan
tangentin kulmakertoimesta (esim 1 /s. 52).
∆𝑥
𝑣=
∆𝑡
21
Tasainen liike (s.55)
• Tasaisessa liikkeessä nopeus säilyy koko ajan samana (eli sama
matka aina samassa ajassa).
• Nopeus saadaan (t,x)-kuvaajan kulmakertoimesta 𝑣 =
∆𝑥
∆𝑡
.
22
Kuvaajat s. 57
23
3.2 Kiihtyvyys a
24
3.2 Kiihtyvyys a
• Kun kappaleen nopeus muuttuu , niin se on kiihtyvässä
liikkeessä (myös hidastuva liike on kiihtyvää).
• Keskikiihtyvyys ak lasketaan kaavasta:
𝒂𝒌 =
•
∆𝒗
∆𝒕
𝑎 =
=
𝑣
𝑡
𝑣2− 𝑣1
𝑡2− 𝑡1
=
𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠
𝑠𝑖𝑖ℎ𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑎𝑖𝑘𝑎
(MAOL s.124/116)
𝑚
=
1𝑠
1𝑠
= 1 m/s2
25
• Kuvaajan fysikaalinen kulmakerroin (t,v)- koordinaatistossa on
kappaleen kiihtyvyys a (kuva s.61).
• Tasaisesti kiihtyvän liikkeen kuvaaja (t,v)-koordinaatistossa on
suora.
∆𝑣
a=
∆𝑡
26
Alla olevat kuvaajat kuvaavat samaa liikettä. Miten kuvasta a) tai kuvasta b) saataisiin
määritettyä nopeus jollakin hetkellä?
Entäs kappaleen kiihtyvyys?
27
Putoaminen (s.64)
• Putoamiskiihtyvyys g maassa on g ≈ 9,81 m/s2.
(Luonnonvakiot Maol s.70/71 & planeetat s.121/113).
28
Putoaminen esim. 1 /s.66 (miksi kuvaaja ei ole suora?)
29
4. Vuorovaikutus ja voima
30
4. Vuorovaikutus ja voima
• Vuorovaikutus aiheuttaa voiman.
• Voimalla on aina vastavoima eli muodostuu voimapari (NIII).
31
Kuvat s.73
32
• Kosketusvuorovaikutus vs. etävuorovaikutus????
33
• Voiman tunnus on F ja sen yksikkö on N eli newton.
– painovoima G, tukivoima N, jännitysvoima T, kitkavoima Fμ
– Voimanuolen pituus kuvaa voiman suuruutta ja nuolen suunta
voiman suuntaa (vektorisuure 𝐹 ).
• Jos kokonaisvoima on nolla, niin kappale säilyttää liiketilansa (NI).
34
Newtonin lait:
• Jatkavuuden laki (NI)
• Dynamiikan peruslaki F=ma (NII)
• Voima ja vastavoima (NIII)
Etälukio
35
4.2 Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana.
• Newtonin toinen laki (NII) :
𝑎=
𝐹
𝑚
eli kiihtyvyys =
𝑣𝑜𝑖𝑚𝑎
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
tai 𝐹 = 𝑚𝑎 𝑒𝑙𝑖 𝑣𝑜𝑖𝑚𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 ∙ 𝑘𝑖𝑖ℎ𝑡𝑦𝑣𝑦𝑦𝑠
(MAOL s.125/117)
1N=1 kgm/s2 (MAOL s.66/ 67)
36
Kuvat s.84
Tilannekuvia (ympäristö mukana)
Vapaakappalekuvia (ei ympäristöä mukana)
37
Esimerkki 1/s.85
a)
b)
38
• Mikä voima liikuttaa mopoa???
• Sisäiset voimat???
www.liikenneturva.fi
39
Paino G
• Paino G on gravitaatiovuorovaikutuksen aiheuttama voima.
• Paino tarkoittaa painovoiman suuruutta eli sen yksikkö on sama kuin
voiman yksikkö (newton).
• Massa kuvaa ainemäärää (yksikkö kg).
• G=mg, m=kappaleen massa ja g on putoamiskiihtyvyys (≈9,81 m/s2).
(MAOL s.125/117 ja planeetat s.121/113).
– vertaa F=ma
(100g≈1N)
40
5. Maailmankaikkeus
41
Maailmankaikkeuden rakenteet (lähde oph.fi/etalukio)
• Aine muodostuu atomeista, jotka koostuvat protoneista, neutroneista ja
elektroneista. Protonit ja neutronit muodostavat atomin ytimen, jossa on
99,99% atomin massasta. Elektronit kiertävät ydintä muodostaen ns.
elektronipilven (herne <-> 50m).
• Protonilla ja elektronilla on yhtä suuri mutta vastakkaismerkkinen varaus, ns.
alkeisvaraus, jolle käytämme merkintää e. Protonin varaus on positiivinen ja
elektronin negatiivinen.
• 60-luvulla esitettiin, että olisi olemassa vielä pienempiä hiukkasia, kvarkkeja,
joista protonit ja neutronit koostuvat. Itse asiassa kaikki (hadronit)
alkeishiukkaset paitsi leptonit koostuvat kvarkeista. Leptonit ovat erillisiä
hiukkasia kuten esimerkiksi elektroni ja neutriino, mutta kvarkit eivät voi esiintyä
vapaina.
• Kvarkeilla on ominaisuus, joka voi saada jonkin kuudesta arvosta: ylös (up), alas
(down), outo (strange), lumo (charm), pohja (bottom) ja huippu (top). Kahta
viimeistä kvarkkia kutsutaan myös nimillä kauneus (beauty) ja totuus (truth).
• Kvarkin varaus määräytyy seuraavasti:
up, charm, top --> +2/3e
down, strange, bottom --> -1/3e.
42
5.1 Perusvuorovaikutukset
43
CERN eli Euroopan hiukkastutkimuskeskus (Ranskan ja Sveitsin rajalla)
44
5.2 Makro- ja mikrokosmos
”We have to know,
before we can go.”
45
Mittasuhteita
• Valovuosi on valon vuodessa kulkema matka eli noin
9,46 ∙ 1015 m (MAOL s. 68/69).
• Tähtitieteellinen yksikkö AU on maan ja auringon
keskietäisyys(≈149,6 miljoonaa kilometriä).
(MAOL s. 68/69)
• Aurinkokunnan läpimitta on noin 100 AU.
• Auringosta valo tulee maahan noin 8,3 minuutissa.
• Lähin naapuritähti noin 270 000 AU etäisyydellä (Proxima
Centauri, noin 4,2 valovuoden päässä).
• Jos aurinkokuntamme halkaisija olisi 1mm, Linnunradan
halkaisija olisi yli 60 km.
• Linnunradassa on noin 300 miljardia tähteä, joista kerralla voi
46
nähdä parhaillaan noin 2000 tähteä.
Lue s.106-116
&
5-8…5-13
47
5.3 Maailmankaikkeuden synty ja tulevaisuus (kuva s.118-119)
• Alkuräjähdyksen jälkeiset hetket tunnetaan, itse alkuräjähdys täysi
mysteeri?
– Jumalan sormien napsautus vai esimerkiksi toisen sivilisaation fysiikan
harjoitustyö/Esko Valtaoja 2014.
– Lentokoneromu?
• Ydinjäte (H)?
48
Tähtien elinkaari
49
www.ursa.fi
Komeetta Ison (marras-joulukuu 2013)
-Asteroidi (peräisin Marsin takaa asteroidivyöhykkeeltä)
-Komeetta (peräisin kaukaisemmilta kiertoradoilta)
-Maan ilmakehään 10t-100t/vuorokausi
-Maailmanlaajuista tuhoa (>1km) arviolta 1000, havaittu 861,
vaarallisia 155.
-Maailmanlopunkiviä (>10km) tunnetaan 2300, mahdollisesti
vaarallisia 3. (moottori, räjäytys, auringon valo).
50
• Mikä aiheutti alkuräjähdyksen???
• Miksi maailmankaikkeus laajenee kiihtyen?
• Pimeä energia & pimeä aine??? (suurin osa, ainakin 200 vaihtoehtoa Nobel)
• Maailmankaikkeuden keskipiste ?(vertaa pallopinta).
• Ehkä emme osaa kysyä edes oikeita kysymyksiä vielä?
• 4D
51
6. Energian vapautuminen ja sitoutuminen
• Energian ja työn yksikkö on 1 J (joule)
• Energian säilymislaki:
– energia ei lisäänny eikä vähene, eikä sitä voi luoda tyhjästä eikä
hävittää eli energian kokonaismäärä säilyy se ainoastaan muuttuu
muodosta toiseen.
• Energiamuotoja:
– Säteilyenergia (valo, lämpösäteily,…)
– Liike-energia (liike, lämpöliike, ääni,…)
– Potentiaalienergia (kemiallinen energia, ydinenergia, vesivoima,…)
E=mc2
52
• Lue sivut 130-136 ja tee niistä omat muistiinpanosi
täydentämään edellä kirjoitettuja (kasvihuoneilmiö).
• Voit lopuksi tehdä myös tehtäviä sivulta 137.
53
Kasvihuoneilmiö
• Osittain kasvihuoneilmiö on välttämätön elämälle maapallolla. Jos
kasvihuoneilmiötä ei esiintyisi, heijastuisi liian paljon lämpösäteilyä pois
maapallolta ja keskilämpötilamme täällä olisi noin 20-30 astetta kylmempi
eli maapallo olisi lähes elinkelvoton planeetta.
54
7. Säteily
• Sähkömagneettinen säteily on aaltoliikettä (MAOL s. 88/87).
55
• Lue luku 7.1 & tee siitä lyhyet muistiinpanot itsellesi.
56
7.2 Ionisoiva säteily
-Ionisoiva säteily kykenee irrottamaan atomista/molekyylistä
elektroneja.
57
Radioaktiivisuus:
• Atomiytimet voivat olla pysyviä eli stabiileja tai radioaktiivisia
eli epästabiileja.
• Radioaktiivisten aineiden atomiytimet lähettävät ionisoivaa
säteilyä (alfa-, beta ja gamma, MAOL s.116)
– α-säteily ( 42𝐻𝑒-ydin)
– β-säteily (elektroni tai positroni)
– γ-säteily (SM-säteilyä)
(neutroni-säteily)
58
α- säteily
59
β-säteily
60
α-,β- ja γ-säteily
61
10f Säteilyn eteneminen ja vaikutukset
• Alfasäteily pysähtyy helposti, mutta
gammasäteily on hyvin läpitunkevaa.
• Gammasäteily on läpitunkevuutensa
vuoksi ihmiselle erittäin vaarallista.
• Myös alfa- ja beetasäteilyt ovat
vaarallisia, jos niitä lähettävää ainetta
joutuu sisälle elimistöön.
• Ionisoiva säteily irrottaa kohtaamistaan
atomeista elektroneja.
• Ionisoiva säteily voi aiheuttaa syöpää ja
perinnöllisiä sairauksia.
• Ionisoiva säteily tuhoaa soluja rikkomalla
niissä olevia DNA-molekyylejä.
62
63
12a Radonin suku
• Radon on yksi välivaihe radioaktiivisten
aineiden sarjassa pysymättömästä U-238
isotoopista pysyvään Pb-206 isotooppiin.
• Hajoamissarjaa uraani-238:sta lyijy-206:een
sanotaan radonin suvuksi.
• Hajoamissarjassa tapahtuu sekä alfa- että
beetahajoamisia.
64
11a Puoliintumisaika
• Puoliintumisaika on aika, jonka kuluessa
puolet radioaktiivisen aineen jäljellä
olevista ytimistä hajoaa.
• Ensimmäisen puoliintumisajan kuluttua
alkuperäisistä ytimistä on jäljellä puolet,
toisen puoliintumisajan kuluttua neljäsosa
jne.
• Aineiden puoliintumisajat vaihtelevat
sekunnin murto-osista tuhansiin vuosiin.
65
• Lue s.148-156 & tee tehtävät 7-10…7-15.
66
12d Fuusio
• Fuusio on keveiden ytimien yhdistymistä.
• Fuusiossa pieni osa massasta muuttuu energiaksi.
• Auringossa ja muissa tähdissä on käynnissä jatkuva fuusioreaktio,
josta niiden valtava säteilyteho on peräisin.
• Hallitsematon fuusio on saatu aikaan vetypommissa, mutta myös
hallitun ydinfuusion käyttöä energiantuotantoon tutkitaan.
67
12c Fissio
• Fissiossa pysymätön raskas ydin
hajoaa kahdeksi keskiraskaaksi
ytimeksi.
• Ytimen hajoamisessa pieni osa
massasta muuttuu energiaksi.
• Reaktiotuotteena syntyvät
ytimet ovat radioaktiivisia.
• Esimerkiksi uraanin fissiossa
syntyy kaksi keskiraskasta
ydintä ja 2–3 neutronia, jotka
voivat halkaista uusia
uraaniytimiä—> ketjureaktio.
68
Vihjeitä kokeeseen valmistautumiseen FY1.1. (sivut 6-156)
• Kokeeseen valmistautuessa kannattaa käyttää apuna jokaisen luvun lopussa
olevaa tiivistelmää (& testaa osaatko).
• Kertaustehtäviä kannattaa tehdä mahdollisimman paljon sivuilta 167-172.
Myös pohjatunnilla voidaan tehdään niitä ja pohjatunnilla on hyvä
mahdollisuus kysyä kertaustehtävissä eteen tulleista ongelmista.
• Kertaustehtäviin löytyy ratkaisut osoitteesta sanomapro.fi (työtilan avain
FHZA, työtila vaatii rekisteröitymisen)
• Apuna kannattaa käyttää myös kirjan esimerkkejä ja tehtyjä tehtäviä.
• Muistiinpanot (samalla MAOL) kannattaa käydä huolella läpi.
• Viimevuotinen kurssikoe löytyy Wikispaces -sivustolta (Google hakusana
petriFY1)
• Wikispaces –sivustolla on myös oppitunneilla käydyt diat.
• Pohjatunti pe 19.9. 2014 kello 12.30- (tarvittaessa tukiopetusta sen
jälkeen).
• Koe ma 22.9.2014 kello 9.10 alkaen (luokka 207)
69
Kiitos mielenkiinnosta 
70
Kirjainyhtälöitä
Ratkaise yhtälöstä haluttu kirjain:
1. Kiihtyvyys 𝑎 =
𝑣
𝑡
a) nopeus v?
b) aika t?
2. Voima F=ma
a) massa m?
b) kiihtyvyys a?
𝑚
𝑉
a) massa m?
b) tilavuus V?
3. tiheys 𝜌 =
4. Ainemäärä 𝑛 =
𝑚
𝑀
a) moolimassa M
5. Nopeus 𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡
a) alkunopeus 𝑣0 ?
b) kiihtyvyys a?
71
1. Kiihtyvyys 𝑎 =
Ratkaisu:
𝑣
𝑡
a) nopeus v?
b) 𝒕 =
a) v=at
2. Voima F=ma a) massa m?
a) 𝐦 =
Ratkaisu:
3. tiheys 𝜌 =
Ratkaisu:
𝑚
𝑉
a) 𝒎 = 𝝆𝑽
𝑚
𝑀
a) 𝑴 =
𝒗
𝒂
b) kiihtyvyys a?
b) 𝐚 =
a) massa m?
4. Ainemäärä 𝑛 =
Ratkaisu:
𝑭
𝒂
b) aika t?
𝑭
𝒎
b) tilavuus V?
b) 𝐕 =
𝒎
𝝆
a) moolimassa M
𝒎
𝒏
5. Nopeus 𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 a) alkunopeus 𝑣0 ?
Ratkaisu:
a) 𝒗𝟎 = 𝒗 − 𝒂𝒕
b) kiihtyvyys a?
b) 𝒂 = −
𝒗𝟎 −𝒗
𝒕
=
𝒗−𝒗𝟎
𝒕
72