Sari Halonen Aapo Lokka Joni Pulkkinen Ilmari Uotila
|
|
- Lotta Mikkonen
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Sari Halonen Aapo Lokka Joni Pulkkinen Ilmari Uotila
2 1 Summary in English SAM (Sample Analysis at Mars) is a series of instruments on the Curiosity rover. SAM analyses organic compounds and gases from both solid and atmosphere samples. SAM is looking for chemical compounds which include carbon, for example methane. Those compounds are connected to the possibility of life on Mars. SAM is also collecting information about how carbon compounds are formed and deformed in Martial atmosphere. SAM includes three instruments for measuring: mass spectrometer, gas chromatograph and tunable laser spectrometer. The chemical subjects required for life are being searched on Mars. The research should show if there has ever been life on Mars, and also if there could some day be. The mass spectrometer separates different particles and compounds by mass for identification and measurements. The gas chromatograph heats rock and soil samples to vaporize them and then separates the gases for analysis. The laser spectrometer measures the concentrations of methane, carbon dioxide and water vapor in Mars atmosphere.
3 2 Sisällysluettelo 1. Mars 1.1 Marsin geologiaa 1.2 Marsin ilmakehä 1.3 Marsin tutkimuksen historiaa 2. Curiosity 2.1 Instrumentit 2.2 Laskeutuminen 2.3 Liikkuminen, löydöt ja tiedon välitys 3. SAM 3.1 Kvadrupoli massaspektrometri (QMS) 3.2 Viritettävä laserspektrometri (TLS) 3.3 Kaasukromatografi (GC) 4. Tulevaisuus 4.1. Mars mönkijä Lähdeluettelo
4 3 1. Mars Mars on aurinkokuntamme neljäs planeetta Auringosta laskettuna. Se on nimetty roomalaisesta mytologiasta peräisin olevan sodanjumala Marsin mukaan. Se on maan naapuriplaneetta ja monella tavalla maan kaltainen ja siksi lähin vertailukohta planeetallemme. Mars kiertää aurinkoa noin 1,5 kertaa kauempana Auringosta kuin Maa, sijaiten sellaisella etäisyydellä Auringosta, että elämä voisi olla mahdollista sen pinnalla. Kuva 1. Mars
5 4 1.1 Marsin geologiaa Marsin läpimitta on 6752,4 kilometriä päiväntasaajan kohdalla, mikä on hieman yli puolet Maan läpimitasta. Sen massa on n. 0,1 Maan massaa. Marsin pinta on kivistä ja pölyistä erämaata. Sen punainen väritys johtuu kiviaineksen sisältämästä rautaoksidista. Sen pinnanmuodot ovat meteoriittikraatterien, laavatasankojen, repeämälaaksojen, sammuneiden tulivuorien ja kuivuneiden joenuomien värittämät. Joenuomat ovat kauanaikaa sitten planeetalla virranneen veden luomia. Planeetalta löytyy aurinkokunnan korkein vuori, Olympus Mons, joka on noin 20 kilometriä korkeampi kuin sen ympäröivä alue. 1.2 Marsin ilmakehä Marsin ilmakehä koostuu pääasiassa hiilidioksidista. Se on ohut ja sen paine on Marsin pinnalla 3 12 millibaaria riippuen vuodenajasta ja leveyspiiristä. Planeetan pinnalla vallitsee 50 celsiusasteen keskilämpötila. Marsin korkeimmat lämpötilat voivat olla positiivisia päiväntasaajan tienoilla, tosin vain muutaman tunnin ajan. Lämpötilan suuret vaihtelut johtuvat ohuesta ilmakehästä, jossa ei ole kunnollista kasvihuoneilmiötä. Lämpö pääsee tästä johtuen säteilemään avaruuteen planeetan pinnalta. Marsin ilmakehän hiilidioksidi härmistyy talvisin planeetan napa alueille hiilidioksidijääksi ja sublimoituu keväisin takaisin kaasuksi. Tämä tapahtumaketju siirtää noin kolmasosan Marsin ilmakehän kaasun massasta edestakaisin napojen välillä. Ilmiö saa aikaan voimakkaita tuulia varsinkin jäätiköiden läheisyydessä ja muovaa Marsin planetaarisia tuulia.
6 5 1.3 Marsin tutkimuksen historiaa Marsin tutkimus alkoi jo 1000 vuosituhannella eaa, kun Egyptiläiset astronomit alkoivat kirjaamaan havaintojaan Marsista ylös. Kiinalaiset astronomit kirjasivat ylös Marsin liikkeitä Zhou dynastian aikaan 1045 eaa lähtien. Babylonialaiset astronomit kehittivät aritmeettisia tekniikoita, joilla voitiin ennustaa Marsin sijainti tulevaisuudessa. Nämä olivat ensimmäisiä täsmällisiä ennustuksia planeetan liikkeestä. Hellenistiset astronomit ja Kreikkalaiset filosofit kehittivät maakeskeisen mallinnuksen planeetan liikkeistä. Intialaiset astronomit arvioivat Marsin koon ja etäisyyden Maasta. Nikolaus Kopernikus ehdotti 1500 luvulla mallia aurinkokunnasta, jossa planeetat kiertävät Aurinkoa ympyräradalla, koskien myös käsitystä Marsin liikkeestä. Johannes Kepler päivitti tämän käsityksen ehdottaen Marsille ellpitistä kiertorataa, jota havainnot sen liikkeestä tukivat paremmin. Galileo Galilei oli vuonna 1610 ensimmäinen Marsia teleskoopilla tutkinut henkilö. Kymmenen seuraavan vuoden aikana astronomit havaitsivat Marsin eri tavalla aurinkoa heijastavat pinnan piirteet. Tästä pystyttiin päättelemään planeetan kallistuskulma ja kierrosaika luvulla kehitetyt paremmat teleskoopit mahdollistivat näiden piirteiden entistä tarkemman kartoituksen. Ensimmäinen karkea kartta julkaistiin vuonna Parempia, tarkempia karttoja, on julkaistu vuodesta 1877 lähtien. Yleinen ja popularisoitunut idea, että Marsissa olisi elämää sai alkunsa, kun astronomit ajattelivat virheellisesti havainneensa veden spektroskooppisen jäljen Marsin ilmakehässä. Yhdysvaltalainen astronomi Percival Lowell luuli nähneensä keinotekoisia kanavia planeetan pinnalla.
7 6 Tämä oli todistetusti optinen harha. Myöhemmin havaittiin myös, että Marsin ilmakehä on liian ohut, jotta se voisi ylläpitää Maan kaltaisia olosuhteita. Kuva 2. Curiosity:llä otettu panoraamakuva marsin pinnasta
8 7 2. Curiosity 2.1 Instrumentit RAD/Radioation Assessment Detector Mittaa ihmiselämälle haitallisen säteilyn määrää kierrättämällä ilmassa olevia partikkeleita mittauslaitteistonsa läpi. Mastercam Camera Ottaa korkeasoluutioisia väri ja mustavalkokuvia, sekä 10 fps HD videota Marsin pinnalta ja kykenee muodostamaan kuvista panoraamakuvia. Kykenee tallentamaan tuhansia kuvia ja tunneittain videota lähetättäväksi maahan pakatussa muodossa. MEDLI/MSL Entry, Descent and Landing Instrumentation Laskeutumiseen liittyvien tietojen mittaamiseen tarkoitettu ryhmä sensoreita, joka kerää tietoja lämpötilasta ja paineesta. Mittaa myös lämpösuojan palamiseen liittyviä arvoja. ChemCam Analyysilaaseri, joka mittaa haihtuvien materiaalien rakenteita. Laitteen spektografi mittaa plasmaa, jota saadaan laseroimalla maaperää ja sen jälkeen analysoi sen geologista rakennetta. Saatuja tietoja ovat esimerkiksi ihmiselle haitallisten aineiden pitoisuudet ja mahdollisen veden/jään määrä. Laser pystyy myös poistamaan pölyä, mikä mahdollistaa parempien valokuvien ottamisen. MAHLI/Mars Hand Lens Imager Tarkoitettu lähi ja pintakuvien ottamiseen Marsin pinnalta löydetyistä materiaaleista. Pienimmillään kuvien koko voi olla 12.5 mikrometriä, mikä on ihmisen hiuksen paksuutta pienempi mitta. Voi käyttää kuvien valaisemiseen
9 8 valkoista valoat sekä ultraviolettivaloa. Ultraviolettivaloa voidaan käyttää myös ChemCamin laserin tavoin. REMS/The Rover Environmental Monitoring Station Lähettää tiedemiehille tietoja ilmakehän paineesta, kosteudesta, UV säteilystä, tuulen nopeudesta ja suunnasta, ilman lämpötilasta ja maan lämpötilasta päivittäisinä ja kausittaisina raportteina. APSX/Alpha Particle X Ray Spectrometer Analysoi mistä elementeistä kivestä tai maaperästä otetut näytteet koostuvat. Laite ampuu alfahiukkasia näytteeseen ja muodostuneet röntgensäteet virittävät atomeja. Sensorit mittaavat tästä vapautuneen energian, josta laite laskee aineen koostumuksen. CheMin/Chemistry and Mineralogy X Ray Diffraction Instrument Etsii mineraaleja, joiden avulla voidaan selvittää Marsin historiaa. Voi esimerkiksi etsiä mineraaleja, jotka voisivat osoittaa laavan virranneen jollain tietyllä alueella. DAN/Dynamic Albedo of Neutrons Kykenee havaitsemaan maaperästä vettä, jonka osuus on kymmenesosa prosentista. DAN ampuu neutroneita Marsin pintaan ja laskee niiden nopeuden perusteella veden esiintymismahdollisuutta, sillä vedessä ja jäässä olevat vetyatomit hidastavat neutroneita.
10 9 Kuva 3. Curiosity mönkijän instrumentit 2.2 Laskeutuminen Curiosityn matka Marsiin alkoi marraskuun 26. päivänä vuonna 2011 ja se koostui monista vaiheista. Kun Curiosityä kuljettava alus oli laukaistu avaruuteen, alkoi kuukausia kestävä matka avaruuden halki kunnes lähestymisvaiheen aikana, 45 päivää ennen Marsin ilmakehään saapumista, insinöörit aloittivat valmistelut. Laskeutuminen koostui kolmesta osasta; saapumisesta Marsin ilmakehään, laskeutumisesta ja pintakosketuksesta. Alus saavutti Marsin ilmakehän noin 125 kilometrin korkeudessa planeetan pinnasta. Laskeutumisessa hyödynnettiin NASAn vanhoista operaatioista tuttua mutta sen lisäksi myös uudenlaista teknologiaa.
11 10 Curiosityä ei laskettu perinteisten ilmatyynyjen avulla Marsin pinnalle, sillä 900 kiloa painava mönkijä ei olisi selvinnyt vahingoittumatta laskeutumisesta. Laskeutumisessa käytettiin apuna raketteja, jotka vakauttivat laskeutumiseen käytettävän laitteiston sen jälkeen, kun laskuvarjo oli hidastanut putoamisnopeutta. Curiosity laskettiin suoraan renkailleen Marsin pinnalle 5. elokuuta 2012, josta se oli valmis lähtemään heti keräämään näytteitä planeetan pinnalta. Curiosityn laskeutumispaikka oli etukäteen suunniteltu ellipsin muotoiselle alueelle, jonka mitat olivat 20 ja 7 kilometriä. Se oli pienempi kuin yksikään suunniteltu laskeutumispaikka aiemmille NASAn operaatioille Marsissa. Curiosity laskeutui alle 2,4 kilometriä suunnitellun ellipsin muotoisen laskeutumispaikan keskustasta. 2.3 Liikkuminen, löydöt ja tiedon välitys Liikkuminen Curiosityllä on kuusi rengasta, joilla jokaisella on erillinen moottorinsa. Kahdella etummaisella ja takimmaisella renkaalla on myöskin jokaisella oma ohjaamiseen tarkoitettu moottorinsa. Nämä sallivat mönkijän kääntyä täyden 360 asteen käännöksen paikallaan, väistää, kaartua sekä tehdä kaarimaisia käännöksiä. Energiansa liikkumiseen sekä instrumenttiensa käyttämiseen mönkijä saa mukanaan kantamastaan laitteesta, joka tuottaa sähköä lämmöstä, jota plutoniumin radioaktiivinen hajoaminen tuottaa. Tämä takaa mönkijälle vähintääkin yhden Marsin vuoden ajaksi energiaa, mikä vastaa 687 Maan vuorokautta.
12 11 Löydöt Yksi merkittävimmistä löydöistä jonka Curiosity on tutkiessaan Marsia tehnyt on muinainen joenuoma, jossa vesi on joskus virrannut noin polvensyvyisenä. Tästä voi olettaa, että Mars on saattanut olla asutettavissa oleva planeetta miljardeja vuosia sitten, sillä elämä Maassa menestyy lähes kaikkialla, missä on saatavilla nestemäistä vettä. Curiosity on löytänyt myös joitain elämän kannalta avainasemassa olevia aineita poraamastaan maa aineksesta; rikkiä, typpeä, vetyä, happea, fosforia ja hiiltä. Hienorakeinen kivi sisälsi myös savi mineraaleja, jotka viittaisivat vesiperäiseen ympäristöön, kenties järveen, joka on ollut neutraali ph arvoltaan. Lisäksi Curiosity on hankkinut paljon tietoja Marsin maaperästä, ilmakehästä, säteilyarvoista ja ylipäätään Marsin elinkelpoisuudesta. Tiedon välitys Curiosityllä on kolme antennia, jotka toimivat sen lähettiminä sekä vastaanottimina ja ne sijaitsevat mänkijän varustuksen kannella. Useammat antennit takaavat varavaihtoehdon mikäli tarve ilmenee. Useimmiten Curiosity lähettää radioaaltoja erittäin korkean taajuuden antennillaan (noin 400 megahertsiä) kommunikoidakseen NASAn Mars Odyssey ja Mars reconnaissance luotainten avulla. Luotainten avulla tiedon lähettäminen on maahan paljon nopeampaa, kuin mönkijästä suoraan tiedon lähettäminen. Lisäksi luotaimillä on näköyhteys Maahan pidempään kuin Curiosityllä Marsin pinnalla. Maassa Curiosityltä saatava tieto otetaan vastaan NASAn Deep Space Network antenneilla, jotka muodostavat kansainvälisen antenniverkon. Ne huolehtivat
13 12 Maassa olevien tiedemiesten ja insinöörien kommunikaatioväylästä tehtäviin avaruudessa ja Marsissa. Verkkoon kuuluu kolme kommunikaatiolaitosta, jotka on sijoitettu noin 120 asteen päähän toisistaan ympäri planeetan; yksi sijaitsee Kaliforniassa Mojaven aavikolla, Espanjassa lähellä Madridia ja Australiassa lähellä Canberraa. Laitosten sijoittaminen tasaisesti planeetan ympärille takaa jatkuvan kommunikaation avaruudessa olevan laitteiston kanssa, kun Maa pyörii oman akselinsa ympäri. Kuva 4. Curiosity kerää näytteitä Kuva 5. Porausreikä, josta näytteet otettu
14 13 3. SAM SAM (Sample Analysis at Mars) on massa ja laserspektromertistä sekä kaasukromatografiasta koostuva työkalusarja Marsia tutkivassa Curiosity mönkijässä. SAM analysoi orgaanisia yhdisteitä ja kaasuja sekä kiinteistä maaperän näytteistä että ilmakehästä. Ympäri maailmaa eri tieteellisissä laboratoriossa valmistettuja kemiallisia välineitä kuuluu SAM:iin. Se kattaakin yli puolet mönkijän tieteellisestä hyötykuormasta. SAM etsii kemiallisia yhdisteitä joissa on alkuaine hiiltä, kuten metaania. Laitteisto voi havaita myös esimerkiksi vettä ja klooriyhdisteitä.. Kyseiset yhdisteet liittyvät elämän mahdollisuuksiin Marsissa. Laitteisto tutkii myös kuinka hiiliyhdisteet syntyvät sekä hajoavat Marsin ilmakehässä. SAM sisältää kolme mittauslaitetta: massaspektrometrin, kaasukromatografin ja viritettävän laserspektrometrin. SAM etsii ja tutkii myös muita kevyitä, elämälle välttämättömiä, alkuaineita kuten vetyä, happea ja typpeä, sekä niiden runsautta maan pinta aineksessa ja ilmakehässä. (Elämälle välttämättömien kemiallisten aineiden runsautta tutkitaan Marsissa, jotta saataisiin selville onko Marsissa ollut tai voisiko sinne joskus syntyä elämää.)
15 Kvadrupoli massaspektrometri (QMS) Massaspektrometriä käytetään erottamaan eri massan omaavia varattuja hiukkasia toisistaan. Laitteella saadaan erotettua eri alkuaineiden lisäksi saman alkuaineen eri isotooppeja ja niiden runsautta näytteessä. Massaspektrometrin toiminta perustuu siihen, että ionien radat sähkö ja magneettikentässä riippuvat ionien varauksesta ja massasta. Ionit ohjataan kiihdyttävään sähkökenttään, jossa ne saavat massasta ja varauksesta riippuvan nopeuden. Kiihdytyksen jälkeen ionit tulevat magneettikenttään, jossa ne kaartuvat puoliympyrän muotoisia ratoja eri säteillä, riippuen niiden massasta, varauksesta, nopeudesta sekä magneettivuon tiheydestä. Puoliympyrän kuljettua ionit osuvat tietokoneeseen kytkettyyn ilmaisimeen, josta havaitaan niiden kulkemat säteet ja voidaan tunnistaa eri alkuaineet ja niiden eri isotoopit. Marsissa massaspektrometrillä mitataan sekä maasta että sen ilmakehästä eri alkuaineita sekä niiden isotooppeja. 3.2 Viritettävä laserspektrometri (TLS) Marsin tiedelaboratorio (MSL) arvioi onko Marsissa ikinä ollut tai onko vielä tälläkin hetkellä mahdollinen ympäristö mikrobeille. TLS tekemät mittaukset metaanista ja hiilidioksidista tuovat ainutlaatuista ja välttämätöntä tietoa tähän kysymykseen. Laite pystyy tekemään erittäin tarkkoja mittauksia metaanin ja sen eri isotooppien runsaudesta.
16 15 Marsin ilmakehän evoluution tutkiminen riippuu erittäin tarkoista aineiden runsauksien mittauksista sekä isotooppien suhteista ilmakehän kaasuissa. Mittaamalla valon absorboitumista tietyillä aallonpituuksilla, TLS mittaa metaanin, hiilidioksidin ja vesihöyryn konsentraatioita Marsin ilmakehässä. Laite sisältää kammion nimeltä Herriottin solu (Herriott cell), jossa tarkasti tietylle aaltopituudelle viritetty lasersäde heijastetaan kahden peilin väliin heijastumaan edestakaisin. Lasersäde heijastuu peileistä yhteensä 81 kertaa ja kulkee 16.8 metrin matkan. Peilien välissä on analysoitavana olevaa kaasua, jonka absorboitumista on huomattavasti helpompi ja tarkempi mitata Herriottin solussa kuin vapaassa ympäristössä. Eri molekyylit absorboivat eri aallonpituuksia, minkä seurauksena eri hiukkaset voidaan tunnistaa. 3.3 Kaasukromatografi (GC) Kaasukromatografi erottelee haihtuvia yhdisteitä toisistaan. Kaasukromatografiassa erottuminen perustuu aineen jakaantumiseen kaasumaisen olomuodon, kantajakaasun ja paikallaan pysyvän olomuodon eli kiinteän faasin välillä. Erottelun jälkeen haihtuneet kaasut voidaan tunnistaa. Erottuminen tapahtuu lämpötilakontrolloidussa uunissa olevassa ohuessa putkessa, kolonnissa, jonka sisällä paikallaan pysyvä faasi eli stationäärifaasi on. Eri yhdisteet reagoivat eritavalla eri stationäärifaaseihin, minkä seurauksena ne kulkevat eri nopeuksilla kolonnin läpi. Näin yhdisteet erottuvat toisistaan ja kukin yhdiste voidaan tunnistaa ja sen pitoisuus määrittää. Näytteet tunnistetaan ajasta, joka niillä kuluu kulkiessa koko laitteen läpi. Kulunutta aikaa kutsutaan retentioajaksi, joka on jokaiselle yhdisteelle ominainen. Curiosityssä kaasukromatografiin kerätään näytteitä maaperästä, minkä jälkeen näytteet höyrystetään ja kaasut erotellaan analysointia varten.
17 16 Kuva 6. Curiosity:ssä oleva SAM instrumentti ja sen osat Kuva 7. SAM:lla saatuja tuloksia
18 17 4. Tulevaisuus 4.1. Mars mönkijä 2020 Curiosityn yli 800 päivää kestänyt Mars missio on kuluttanut mönkijää. Se on peittynyt pölystä ja hiekasta, ja sen renkaisiin on tullut lommoja ja reikiä. NASA on julkistanut uuden robottikulkijan, jonka on lähdössä Marsiin vuonna Kulkija vie mukanaan esimerkiksi pienen laitteen, joka testaa, voidaanko planeetan kaasukehän hiilidioksidia muuntaa hapeksi, sillä lähes 96 prosenttia Marsin kaasukehästä koostuu nimittäin hiilidioksidista. Jos koe onnistuu, Nasa voi perustaa happitehtaan, joka voi tuottaa tulevaisuuden Mars lentojen miehistön tarvitseman hapen. Uusi kulkija muistuttaa nykyistä Curiosity mönkijää, mutta se on painoltaan vain suunnilleen puolet siitä ja se pystyy varastoimaan jopa 30 näytettä Marsista. Edeltäjänsä tavoin sen on tarkoitus raivata tietä miehitetyille Mars lennoille. Uuteen mars mönkijään tulevia varusteita: MOXIE, tarkoituksena testata voidaanko planeetan kaasukehän hiilidioksidia muuntaa hapeksi. Lasertykki, muuttaa kiven kaasuksi. Mastossa oleva laite ampuu lasersäteen, joka muuttaa osan kiveä ionisoituneeksi kaasuksi. Sitten spektrometri määrittää kaasun säteilemästä valosta kiven koostumuksen.tuo enemmän tehoa ja tarkkuutta vanhaan verrattuna.
19 18 Maatutka, etsii vettä. Pinnan alle näkevä tutka kartoittaa 5 20 senttimetrin kokoiset kohteet ja muodot maaperässä 500 metrin syvyyteen asti. Se voi löytää muun muassa mahdolliset vesiesiintymät. Uutuutena entistä tarkempi kuva. UV spektrometri, etsii elämän jälkiä. Spektrometri selvittää ultraviolettivaloa ampuvan laserin avulla maaperän koostumuksen. Näin saadaan selville muun muassa, onko maaperässä orgaanisia yhdisteitä. Mittauslaite on kokonaan uusi. Röntgenspektrometri, analysoi alkuaineita. Robottikäsivarteen kiinnitetty spektrometri tutkii maaperää röntgensäteillä. Röntgentutkimus selvittää, mistä alkuaineista maaperä koostuu. Uutuutena se, että löytää mikrobien jäljet. Kuva 8. Suunnitelma uudesta mars mönkijästä
20 19 5. Lähdeluettelo ( ) rover curiosity mission updates/ mars rover curiosity life building blocks.html one.com/ is mars red/ /tools mars rover curiosity will use unco ver history water and life?image=3 mars rover curiosity big discoveries.html 205
Summary in English. Curiosity s goals
SAM 6. 11.10.2014 Summary in English Curiosity is the latest rover sent to Mars. It was launched on November 26, 2011 and it reached Mars on August 6, 2012. Curiosity s main goal is to explore and assess
Summary Gas chromatograph Quadrupole mass spectrometer Tunable laser spectrometer
Summary Curiosity is a rover which contains SAM (Sample analysis at Mars). Curiosity is a size of small SUV, so it can climb over 1 meter tall rocks. It has 6 wheels and four of those have own motor. That
Mikkelin lukio. Marsissako metaania? Elisa Himanen, Vilma Laitinen, Aatu Ukkonen, Pietari Miettinen, Vesa Sivula Pariisi
Mikkelin lukio Marsissako metaania? Elisa Himanen, Vilma Laitinen, Aatu Ukkonen, Pietari Miettinen, Vesa Sivula Pariisi 7-11.10.2013 Summary in English Methane in Mars? According to the latest researches
Tutkitaan Marsia! Mars Science Laboratory
Tutkitaan Marsia! Mars Science Laboratory Laskeutuminen lähestyy 6.8. Tutkija Harri Haukka Ilmatieteen laitos Tutka- ja avaruusteknologia Avaruustutkimuksen historiaa IL:ssä 1838: Suomen Geomagneettinen
M a r s S c i e n c e L a b o r a t o r y www.space.fmi.fi/msl www
Mars S c i e n c e L a b o r a t o r y www.space.fmi.fi/msl Kansi: Curiosity Marsissa (taiteilijan näkemys). Kuva: NASA. Sisäkansi: Marsin maisemaa. Kuva: NASA. Mars Science Laboratory Yleiskuvaus Mars
Niko Knuutinen, Tuomas Väätäinen, Joel Sihvonen, Eemeli Manninen
[MIKKELIN LUKIO] Mars, Curiosity, SAM Latmos- tiedekoulu Pariisissa Niko Knuutinen, Tuomas Väätäinen, Joel Sihvonen, Eemeli Manninen 9-13.10.2012 MARS Mars on neljäs planeetta Auringosta laskien Keskietäisyys
Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy
Liuottimien analytiikka MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy RIG H T S O L U T I O N S R IGH T PA RT N ER Sisältö Terminologia Näytteenoton ja analysoinnin suurimmat riskit ja niiden
Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi
Aurinko K E S K E I S E T K Ä S I T T E E T : A T M O S F Ä Ä R I, F O T O S F Ä Ä R I, K R O M O S F Ä Ä R I J A K O R O N A G R A N U L A A T I O J A A U R I N G O N P I L K U T P R O T U B E R A N S
KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.
KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan
Atomimallit. Tapio Hansson
Atomimallit Tapio Hansson Atomin käsite Atomin käsite on peräisin antiikin Kreikasta. Filosofi Demokritos päätteli (n. 400 eaa.), että äärellisen maailman tulee koostua äärellisistä, jakamattomista hiukkasista
Atomien rakenteesta. Tapio Hansson
Atomien rakenteesta Tapio Hansson Ykköskurssista jo muistamme... Atomin käsite on peräisin antiikin Kreikasta. Demokritos päätteli alunperin, että jatkuva aine ei voi koostua äärettömän pienistä alkeisosasista
Sisällys. Vesi... 9. Avaruus... 65. Voima... 87. Ilma... 45. Oppilaalle... 4 1. Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan... 5
Sisällys Oppilaalle............................... 4 1. Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan........ 5 Vesi................................... 9 2. Vesi on ikuinen kiertolainen........... 10 3. Miten saamme puhdasta
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena
SATURNUS. Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin jälkeen
SATURNUKSEN RENKAAT http://cacarlsagan.blogspot.fi/2009/04/compare-otamanho-dos-planetas-nesta.html SATURNUS Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin
Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012
Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Aine koostuu atomeista Nimitys tulee sanasta atomos = jakamaton (400 eaa, Kreikka) Atomin kuvaamiseen käytetään atomimalleja Pallomalli
ALKOHOLIPITOISUUDEN MÄÄRITYS OLUESTA KAASUKROMATOGRAFIL- LA
(1) ALKOHOLIPITOISUUDEN MÄÄRITYS OLUESTA KAASUKROMATOGRAFIL- LA 1. Standardiliuosten teko etanolista Arvioi, mikä on näytteen alkoholipitoisuus Valitse sen mukaan 3-4 standardiliuosta, jotka ovat näytteen
Planeetan määritelmä
Planeetta on suurimassainen tähteä kiertävä kappale, joka on painovoimansa vaikutuksen vuoksi lähes pallon muotoinen ja on tyhjentänyt ympäristönsä planetesimaalista. Sana planeetta tulee muinaiskreikan
Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista.
YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme
Kosmos = maailmankaikkeus
Kosmos = maailmankaikkeus Synty: Big Bang, alkuräjähdys 13 820 000 000 v sitten Koostumus: - Pimeä energia 3/4 - Pimeä aine ¼ - Näkyvä aine 1/20: - vetyä ¾, heliumia ¼, pari prosenttia muita alkuaineita
YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen
YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme
Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I
2. Ilmakehän vaikutus havaintoihin Lauri Jetsu Fysiikan laitos Helsingin yliopisto Ilmakehän vaikutus havaintoihin Ilmakehän häiriöt (kuva: @www.en.wikipedia.org) Sää: pilvet, sumu, sade, turbulenssi,
Kurssin opettaja Timo Suvanto päivystää joka tiistai klo 17 18 koululla. Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Fysiikka 1 Etäkurssi Tervetuloa Vantaan aikuislukion fysiikan ainoalle etäkurssille. Kurssikirjana on WSOY:n Lukion fysiikka sarjan Vuorovaikutus, mutta mikä tahansa lukion fysiikan ensimmäisen kurssin
Puhtaat aineet ja seokset
Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä
Tähtitieteen peruskurssi Lounais-Hämeen Uranus ry 2013 Aurinkokunta. Kuva NASA
Tähtitieteen peruskurssi Lounais-Hämeen Uranus ry 2013 Aurinkokunta Kuva NASA Aurinkokunnan rakenne Keskustähti, Aurinko Aurinkoa kiertävät planeetat Planeettoja kiertävät kuut Planeettoja pienemmät kääpiöplaneetat,
ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)
ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) Johdanto Kupari on metalli, jota käytetään esimerkiksi sähköjohtojen, tietokoneiden ja putkiston valmistamisessa. Korkean kysynnän vuoksi kupari on melko kallista. Kuparipitoisen
Tips for teachers and expected results
Tips for teachers and expected results Työskentely aloitetaan JOHDANNOLLA, jonka aikana annetaan tietoa vatsahappoihin liittyvistä ongelmista ja antasideista. Lisäksi esitetään kysymys, joka ohjaa oppilaiden
5. Laske lopuksi jalokivisaaliisi pisteet ja katso, minkä timanttiesineen niillä tienasit.
JALOKIVIJAHTI Tervetuloa pelaamaan Heurekan Maan alle -näyttelyyn! Jalokivijahdissa sinun tehtävänäsi on etsiä näyttelystä tietotimantteja eli geologiaa, kaivostoimintaa ja maanalaisia tiloja koskevia
Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko
Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia
Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson
3.36pt Ydinfysiikkaa Tapio Hansson Ydin Ydin on atomin mittakaavassa äärimmäisen pieni. Sen koko on muutaman femtometrin luokkaa (10 15 m), kun taas koko atomin halkaisija on ångströmin luokkaa (10 10
Jupiterin magnetosfääri. Pasi Pekonen 26. Tammikuuta 2009
Jupiterin magnetosfääri Pasi Pekonen 26. Tammikuuta 2009 Johdanto Magnetosfääri on planeetan magneettikentän luoma onkalo aurinkotuuleen. Magnetosfäärissä plasman liikettä hallitsee planeetan magneettikenttä.
Atomimallit. Tapio Hansson
Atomimallit Tapio Hansson Atomin käsite Atomin käsite on peräisin antiikin Kreikasta. Filosofi Demokritos päätteli (n. 400 eaa.), että äärellisen maailman tulee koostua äärellisistä, jakamattomista hiukkasista
Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö
Kemia 3 op Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut Kurssin sisältö 1. Peruskäsitteet ja atomin rakenne 2. Jaksollinen järjestelmä,oktettisääntö 3. Yhdisteiden nimeäminen 4. Sidostyypit 5. Kemiallinen
Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY 2007-2009
Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY 2007-2009 Eino Valtonen Avaruustutkimuslaboratorio, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Turun yliopisto Eino.Valtonen@utu.fi 2 Kosminen säde? 3 4 5 Historia
Esimerkki - Näkymätön kuu
Inversio-ongelmat Inversio = käänteinen, päinvastainen Inversio-ongelmilla tarkoitetaan (suoran) ongelman ratkaisua takaperin. Arkipäiväisiä inversio-ongelmia ovat mm. lääketieteellinen röntgentomografia
energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta
LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että
Massaspektrometria. magneetti negat. varautuneet kiihdytys ja kohdistus
Massaspektrometria IHMISEN JA ELINYMPÄ- RISTÖN KEMIAA, KE2 Määritelmä Massaspektrometria on tekniikka-menetelmä, jota käytetään 1) mitattessa orgaanisen molekyylin molekyylimassaa ja 2) määritettäessä
Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2)
Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2) Yliopistonlehtori, TkT Sami Kujala Mikro- ja nanotekniikan laitos Kevät 2016 Ajan ja pituuden suhteellisuus Relativistinen työ ja kokonaisenergia SMG-aaltojen
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY
T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE
MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI
sivu 1/5 MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI Kohderyhmä: Kesto: Tavoitteet: Toteutus: Peruskoulu / lukio 15 min. Työn tavoitteena on havainnollistaa
http://www.space.com/23595-ancient-mars-oceans-nasa-video.html
http://www.space.com/23595-ancient-mars-oceans-nasa-video.html Mars-planeetan olosuhteiden kehitys Heikki Sipilä 17.02.2015 /LFS Mitä mallit kertovat asiasta Mitä voimme päätellä havainnoista Mikä mahtaa
JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT
JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT 28 Oletko ikinä pysähtynyt tutkimaan tarkemmin pihanurmikon kasveja? Mikä eläin tuijottaa sinua takaisin kahdeksalla silmällä? Osaatko pukeutua sään mukaisesti?
Massaspektrometria. magneetti negat. varautuneet kiihdytys ja kohdistus
11.5.2017 Massaspektrometria IHMISEN JA ELINYMPÄ- RISTÖN KEMIAA, KE2 Määritelmä Massaspektrometria on tekniikka-menetelmä, jota käytetään 1) mitattessa orgaanisen molekyylin molekyylimassaa ja 2) määritettäessä
Tekokuut ja raketti-ilmiöt Harrastuskatsaus ja tulevaa. Cygnus 2012
Tekokuut ja raketti-ilmiöt Harrastuskatsaus ja tulevaa Cygnus 2012 Kesäkuu 2011 ATV 2 -alus tuhoutui ilmakehässä ATV 2 -alus eli Johannes Kepler laukaistiin avaruuteen helmikuun 17. päivänä. Tuolloin se
Tähtitieteessä SI-yksiköissä ilmaistut luvut ovat usein hyvin isoja ja epähavainnollisia. Esimerkiksi
Tähtitieteen perusteet, harjoitus 2 Yleisiä huomioita: Tähtitieteessä SI-yksiköissä ilmaistut luvut ovat usein hyvin isoja ja epähavainnollisia. Esimerkiksi aurinkokunnan etäisyyksille kannattaa usein
Infrapunalämpömittari CIR350
Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka
Luvun 8 laskuesimerkit
Luvun 8 laskuesimerkit Esimerkki 8.1 Heität pallon, jonka massa on 0.40 kg seinään. Pallo osuu seinään horisontaalisella nopeudella 30 m/s ja kimpoaa takaisin niin ikään horisontaalisesti nopeudella 20
1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen
1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki
Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1
Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa
Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella
IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIAA, KE2 Alkuaineen suhteellinen atomimassa Kertausta: Isotoopin määritelmä: Saman alkuaineen eri atomien ytimissä on sama määrä protoneja (eli sama alkuaine), mutta neutronien
KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia
KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Arvostelu: koe 60 %, tuntitestit (n. 3 kpl) 20 %, kokeelliset työt ja palautettavat tehtävät 20 %. Kurssikokeesta saatava kuitenkin vähintään 5. Uusintakokeessa testit,
Spektroskooppiset menetelmät kiviaineksen laadun tutkimisessa. Lasse Kangas Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka
Spektroskooppiset menetelmät kiviaineksen laadun tutkimisessa Lasse Kangas Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka Kalliokiviaineksen tunnistaminen ja luokittelu Nykymenetelmät Hitaita (päiviä,
a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?
Luokka 3 Tehtävä 1 Pieni punnus on kiinnitetty venymättömän langan ja kevyen jousen välityksellä tukevaan kannattimeen. Alkutilanteessa punnusta kannatellaan käsin, ja lanka riippuu löysänä kuvan mukaisesti.
Supernova. Joona ja Camilla
Supernova Joona ja Camilla Supernova Raskaan tähden kehityksen päättäviä valtavia räjähdyksiä Linnunradan kokoisissa galakseissa supernovia esiintyy noin 50 vuoden välein Supernovan kirkkaus muuttuu muutamassa
Limsan sokeripitoisuus
KOHDERYHMÄ: Työn kohderyhmänä ovat lukiolaiset ja työ sopii tehtäväksi esimerkiksi työkurssilla tai kurssilla KE1. KESTO: N. 45 60 min. Työn kesto riippuu ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Sinun tehtäväsi on
Prosessimittaukset. Miksi prosessikierroista tehdään mittauksia
Prosessimittaukset Miksi prosessikierroista tehdään mittauksia Saadaan informaatiota prosessiolosuhteista Tiedetään, että prosessissa tapahtuu oikeita asioita Osataan ohjata prosessia Virtausmittaukset
Jupiter-järjestelmä ja Galileo-luotain II
Jupiter-järjestelmä ja Galileo-luotain II Jupiter ja Galilein kuut Galileo-luotain luotain Jupiterissa NASA, laukaisu 18. 10. 1989 Gaspra 29. 10. 1991 Ida ja ja sen kuu Dactyl 8. 12. 1992 Jupiter 7. 12.
L a = L l. rv a = Rv l v l = r R v a = v a 1, 5
Tehtävä a) Energia ja rataliikemäärämomentti säilyy. Maa on r = AU päässä auringosta. Mars on auringosta keskimäärin R =, 5AU päässä. Merkitään luotaimen massaa m(vaikka kuten tullaan huomaamaan sitä ei
VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN
VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN Betoniteollisuuden ajankohtaispäivät 2018 30.5.2018 1 (22) Vesi-sementtisuhteen merkitys Vesi-sementtisuhde täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Professori Duff
Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN
Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Oppilaiden ennakkokäsityksiä avaruuteen liittyen Aurinko kiertää Maata Vuodenaikojen vaihtelu johtuu siitä,
MIKKELIN LUKIO SPEKTROMETRIA. NOT-tiedekoulu La Palma
MIKKELIN LUKIO SPEKTROMETRIA NOT-tiedekoulu La Palma Kasper Honkanen, Ilona Arola, Lotta Loponen, Helmi-Tuulia Korpijärvi ja Anastasia Koivikko 20.11.2011 Ryhmämme työ käsittelee spektrometriaa ja sen
Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN
Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN 17. helmikuuta 2011 ENERGIA JA HYVINVOINTI TANNER-LUENTO 2011 1 Mistä energiaa saadaan? Perusenergia sähkö heikko paino vahva
Online DGA mittausteknologiat. Vaisala
Online DGA mittausteknologiat Online DGA laitteiden karkea jako: Yhden kaasun DGA, monikaasu DGA Indikaatio / Vikakaasu CO CO 2 CH 4 C 2 H 6 C 2 H 4 C 2 H 2 H 2 H 2 O Paperin ikääntymien X X X Öljyn hajoaminen
Revontulet matkailumaisemassa
Revontulet matkailumaisemassa Kuva: Vladimir Scheglov Noora Partamies noora.partamies@fmi.fi ILMATIETEEN LAITOS Päivän menu Miten revontulet syntyvät: tapahtumaketju Auringosta Maan ilmakehään Revontulet
Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:
K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat
Maan ja avaruuden välillä ei ole selkeää rajaa
Avaruus Mikä avaruus on? Pääosin tyhjiön muodostama osa maailmankaikkeutta Maan ilmakehän ulkopuolella. Avaruuden massa on pääosin pimeässä aineessa, tähdissä ja planeetoissa. Avaruus alkaa Kármánin rajasta
Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson
Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson Kosmologia Kosmologiaa tutkii maailmankaikkeuden rakennetta ja historiaa Yhdistää havaitsevaa tähtitiedettä ja fysiikkaa Tämän hetken
Pimeän energian metsästys satelliittihavainnoin
Pimeän energian metsästys satelliittihavainnoin Avaruusrekka, Kumpulan pysäkki 04.10.2012 Peter Johansson Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Peter Johansson/ Avaruusrekka 04.10.2012 13/08/14
MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1)
MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) Johdanto Maito on tärkeä eläinproteiinin lähde monille ihmisille. Maidon laatu ja sen sisältämät proteiinit riippuvat useista tekijöistä ja esimerkiksi meijereiden
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT
T062/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES
Luku 3. Ilmakehä suojaa ja suodattaa. Manner 2
Luku 3 Ilmakehä suojaa ja suodattaa Sisällys Ilmakehä eli atmosfääri Ilmakehän kerrokset Ilmakehä kaasukoostumuksen mukaan Ilmakehä lämpötilan mukaan Säteilytase ja säteilyn absorboituminen Kasvihuoneilmiö
Wien R-J /home/heikki/cele2008_2010/musta_kappale_approksimaatio Wed Mar 13 15:33:
1.2 T=12000 K 10 2 T=12000 K 1.0 Wien R-J 10 0 Wien R-J B λ (10 15 W/m 3 /sterad) 0.8 0.6 0.4 B λ (10 15 W/m 3 /sterad) 10-2 10-4 10-6 10-8 0.2 10-10 0.0 0 200 400 600 800 1000 nm 10-12 10 0 10 1 10 2
Säteily ja suojautuminen Joel Nikkola
Säteily ja suojautuminen 28.10.2016 Joel Nikkola Kotitehtävät Keskustele parin kanssa aurinkokunnan mittakaavasta. Jos maa olisi kolikon kokoinen, minkä kokoinen olisi aurinko? Jos kolikko olisi luokassa
TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI
TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. UIMAVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA VALVONTA 2.1 Laatuvaatimukset ja suositukset. 2.2 Laadun arviointi ja luokitus 2.3 Laadun
Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005
LUODE CONSULTING OY 1636922 4 HIIDENVESIPROJEKTI Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005 Mikko Kiirikki, Antti Lindfors & Olli Huttunen Luode Consulting Oy 24.10.2005 LUODE CONSULTING OY, OLARINLUOMA 15, FIN
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT
T062/A21/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES
MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET
MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET KAIKKI HAVAITTAVA ON AINETTA TAI SÄTEILYÄ 1. Jokainen rakenne rakentuu pienemmistä rakenneosista. Luonnon rakenneosat suurimmasta pienimpään galaksijoukko
Gravitaatioaallot - uusi ikkuna maailmankaikkeuteen
Gravitaatioaallot - uusi ikkuna maailmankaikkeuteen Helsingin Yliopisto 14.9.2015 kello 12:50:45 Suomen aikaa: pulssi gravitaatioaaltoja läpäisi maan. LIGO: Ensimmäinen havainto gravitaatioaalloista. Syntyi
CERN-matka
CERN-matka 2016-2017 UUTTA FYSIIKKAA Janne Tapiovaara Rauman Lyseon lukio http://imglulz.com/wp-content/uploads/2015/02/keep-calm-and-let-it-go.jpg FYSIIKKA ON KOKEELLINEN LUONNONTIEDE, JOKA PYRKII SELITTÄMÄÄN
LUENTO Kyösti Ryynänen
LUENTO 13.12.2016 Kyösti Ryynänen ELÄMÄÄ MIKROKOSMOKSEN JA MAKROKOSMOKSEN VÄLISSÄ 1 ELÄMÄN PERUSTA ALKEISHIUKKASET PERUSVOIMAT ITSEORGANISOITUMINEN NYT HAVAITTAVISSA OLEVA UNIVERSUMI HAVAINTOJEN JA TEORIOIDEN
Mars, Mars Express, SPICAM
[Mikkelin Lukio] Mars, Mars Express, SPICAM Juuso Haatainen, Rene Heinikainen, Valtteri Rönkkönen, Lotta Kirvesmies, Essi Tiusanen 7.10. 11.10.2013 1. Esittely 2. Mars 2.1. Yleistä 2.2. Marsin kaasukehä
Hiukkasfysiikan luento 21.3.2012 Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura
Hiukkasfysiikan luento 21.3.2012 Pentti Korpi Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura Atomi Aine koostuu molekyyleistä Atomissa on ydin ja fotonien ytimeen liittämiä elektroneja Ytimet muodostuvat
vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen
DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa
Lämpökamerakuvaus Terrafame Oy:n Sotkamon kaivosalueella
Lämpökamerakuvaus Terrafame Oy:n Sotkamon kaivosalueella Hannu Panttila Geologian tutkimuskeskus, Rovaniemi Johdanto UAV-MEMO-hankkeessa kokeiltiin miehittämättömään lentolaitteeseen kytkettyä lämpökameraa
PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012. Mittausaika: 13.6. - 9.10.2011. Hattuvaara, Ilomantsi
Mittausraportti_1196 /2012/OP 1(10) Tilaaja: Endomines Oy Henna Mutanen Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 666 7818 olli.parjala@symo.fi PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012 Mittausaika:
Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava
Reaktioyhtälö Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Empiirinen kaava (suhdekaava) ilmoittaa, missä suhteessa yhdiste sisältää eri alkuaineiden
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)
On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs
Kemian opiskelun avuksi
Kemian opiskelun avuksi Ilona Kuukka Mukana: Petri Järvinen Matti Koski Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. AINE JA ENERGIA Aine aine, nominatiivi ainetta, partitiivi
yyyyyyyyyyyyyyyyy Tehtävä 1. PAINOSI AVARUUDESSA Testaa, paljonko painat eri taivaankappaleilla! Kuu kg Maa kg Planeetta yyy yyyyyyy yyyyyy kg Tiesitk
I LUOKKAHUONEESSA ENNEN TIETOMAA- VIERAILUA POHDITTAVIA TEHTÄVIÄ Nimi Luokka Koulu yyyyyyyyyy Tehtävä 1. ETSI TIETOA PAINOVOIMASTA JA TÄYDENNÄ. TIETOA LÖYDÄT MM. PAINOVOIMA- NÄYTTELYN VERKKOSIVUILTA. Painovoima
Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19969 holds various files of this Leiden University dissertation.
Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19969 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Hannula, Emilia Title: Assessment of the effects of genetically modified potatoes
Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin.
1.2 Elektronin energia Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin. -elektronit voivat olla vain tietyillä energioilla (pääkvanttiluku n = 1, 2, 3,...) -mitä kauempana
Stipendiaattityöt Jyväskylän yliopiston kemian laitos
Stipendiaattityöt Jyväskylän yliopiston kemian laitos Juha Siitonen 14. Elokuuta 2011 Alkuaineita jos tunne sä et Niiden kykyjä vähättelet minaisuudet peittelet Turha sun on koittaa Sieluja voittaa Goethe
PIXE:n hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa
PIXE:n hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa Syventävien opintojen seminaari Ella Peltomäki 30.10.2014 Sisällys PIXE perustuu alkuainekohtaisiin elektronikuorirakenteisiin Tulosten kannalta haitallisen
TAIVAANMEKANIIKKA IHMISEN PERSPEKTIIVISTÄ
TAIVAANMEKANIIKKA IHMISEN PERSPEKTIIVISTÄ ARKIPÄIVÄISTEN ASIOIDEN TÄHTITIETEELLISET AIHEUTTAJAT, FT Metsähovin Radio-observatorio, Aalto-yliopisto KOPERNIKUKSESTA KEPLERIIN JA NEWTONIIN Nikolaus Kopernikus
Betoni&Muovimatto&Kosteus asiantuntijaseminaari ja työpaja Sekundaariset Päästöt ja mittaus
Betoni&Muovimatto&Kosteus asiantuntijaseminaari ja työpaja Sekundaariset Päästöt ja mittaus 06.06.2016 Vesa Räsänen Hassan Raad Gunnar Laurén Kokonaisemissiot Vaikka yksittäinen rakennusmateriaali on luokiteltu
GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin
YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä
Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson
Perusvuorovaikutukset Tapio Hansson Perusvuorovaikutukset Vuorovaikutukset on perinteisesti jaettu neljään: Gravitaatio Sähkömagneettinen vuorovaikutus Heikko vuorovaikutus Vahva vuorovaikutus Sähköheikkoteoria
Matterport vai GeoSLAM? Juliane Jokinen ja Sakari Mäenpää
Matterport vai GeoSLAM? Juliane Jokinen ja Sakari Mäenpää Esittely Tutkimusaineiston laatija DI Aino Keitaanniemi Aino Keitaanniemi työskentelee Aalto yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen
Ionisoiva säteily. Tapio Hansson. 20. lokakuuta 2016
Tapio Hansson 20. lokakuuta 2016 Milloin säteily on ionisoivaa? Milloin säteily on ionisoivaa? Kun säteilyllä on tarpeeksi energiaa irrottaakseen aineesta elektroneja tai rikkoakseen molekyylejä. Milloin
SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30
SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30 Sähkökäyttöinen moottori, 250 / 800W Erittäin kestävä korroosiosuojattu kotelo on käytännössä särkymätön pienikokoinen ja kevyt rakenne IP 65 kosteustestattu Paino 8 kg /