Fysiikka 1. Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, Tammi (2009) MAOL-taulukot, Otava



Samankaltaiset tiedostot
Fysiikka 1. Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, Tammi (2009) MAOL-taulukot, Otava

Muunnokset ja mittayksiköt

Fysiikka 1. Dynamiikka. Voima tunnus = Liike ja sen muutosten selittäminen Physics. [F] = 1N (newton)

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet (mat/fys/kem suunt.), luento 1 Kari Sormunen

FYS01: Fysiikka luonnontieteenä

Fysiikan kurssit. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

VUOROVAIKUTUS JA VOIMA

MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET

VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka, luento Kari Sormunen

Alkeishiukkaset. Standarimalliin pohjautuen:

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen

FYSIIKAN HARJOITUSKOE I Mekaniikka, 8. luokka

Nopeus, kiihtyvyys ja liikemäärä Vektorit

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus)

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1

AUTON LIIKETEHTÄVIÄ: KESKIKIIHTYVYYS ak JA HETKELLINEN KIIHTYVYYS a(t) (tangenttitulkinta) sekä matka fysikaalisena pinta-alana (t,

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Atomin ydin. Z = varausluku (järjestysluku) = protonien määrä N = neutroniluku A = massaluku (nukleoniluku) A = Z + N

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

Fysiikan perusteet. SI-järjestelmä. Antti Haarto

Mittaustarkkuus ja likiarvolaskennan säännöt

Vedetään kiekkoa erisuuruisilla voimilla! havaitaan kiekon saaman kiihtyvyyden olevan suoraan verrannollinen käytetyn voiman suuruuteen

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto

v = Δs 12,5 km 5,0 km Δt 1,0 h 0,2 h 0,8 h = 9,375 km h 9 km h kaava 1p, matkanmuutos 1p, ajanmuutos 1p, sijoitus 1p, vastaus ja tarkkuus 1p

Fysiikan lisäkurssin tehtävät (kurssiin I liittyvät, syksy 2013, Kaukonen)

Kpl 2: Vuorovaikutus ja voima

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

Kertauskysymyksiä. KPL1 Suureita ja mittauksia. KPL2 Vuorovaikutus ja voima. Avain Fysiikka KPL 1-4

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

Mekaniikkan jatkokurssi

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Fysiikan perusteet. Liikkeet. Antti Haarto

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!!

3 Eksponentiaalinen malli

Hiukkasfysiikan luento Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura

1. Tasainen liike. Kappale liikkuu vakionopeudella niin, että suunta ei muutu

Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori!

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI

Numeeriset menetelmät Pekka Vienonen

Hiukkasfysiikkaa. Tapio Hansson

SUPER- SYMMETRIA. Robert Wilsonin Broken Symmetry (rikkoutunut symmetria) Fermilabissa USA:ssa

Fysiikan perusteet. Työ, energia ja energian säilyminen. Antti Haarto

Havainnoi mielikuviasi ja selitä, Panosta ajatteluun, selvitä liikkeen salat!

Mittaustuloksen esittäminen Virhetarkastelua. Mittalaitetekniikka NYMTES 13 Jussi Hurri syksy 2014

FY9 Fysiikan kokonaiskuva

Laskun vaiheet ja matemaattiset mallit

Reaalikoe Fysiikan ja kemian yo-ohjeita

4.1 Vuorovaikutuksia Jokainen kappale on aina vuorovaikutuksessa useiden muiden kappaleiden kanssa. Kahden kappaleen vuorovaikutus aiheuttaa

Kosmos = maailmankaikkeus

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe , malliratkaisut ja arvostelu.

ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op)

Harjoitustyö Hidastuva liike Biljardisimulaatio

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

SÄTEILEVÄ KALLIOPERÄ OPETUSMATERIAALIN TEORIAPAKETTI

Fysiikan valintakoe , vastaukset tehtäviin 1-2

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen

CERN ja Hiukkasfysiikan kokeet Mikä se on? Mitä siellä tehdään? Miksi? Mitä siellä vielä aiotaan tehdä, ja miten? Tapio Lampén

9.11 a Fysiikka. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Fysiikka

PRELIMINÄÄRIKOE. Lyhyt Matematiikka

1 Tieteellinen esitystapa, yksiköt ja dimensiot

Perusvuorovaikutukset

Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson

Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson

c) Määritä paraabelin yhtälö, kun tiedetään, että sen huippu on y-akselilla korkeudella 6 ja sen nollakohdat ovat x-akselin kohdissa x=-2 ja x=2.

Lääketiede Valintakoeanalyysi 2015 Fysiikka. FM Pirjo Haikonen

Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä

On määritettävä puupalikan ja lattian välinen liukukitkakerroin. Sekuntikello, metrimitta ja puupalikka (tai jääkiekko).

5.9 Fysiikka. Opetuksen tavoitteet. Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Suhteellinen nopeus. Matkustaja P kävelee nopeudella 1.0 m/s pitkin 3.0 m/s nopeudella etenevän junan B käytävää

Liikkeet. Haarto & Karhunen.

MATEMATIIKKAKILPAILU

1. (d) Aineet asettuvat tiheyksien mukaiseen järjestykseen, aineen A tiheys on suurin ja aineen C pienin. Näin ollen järjestys on C,B ja A.

on radan suuntaiseen komponentti eli tangenttikomponentti ja on radan kaarevuuskeskipisteeseen osoittavaan komponentti. (ks. kuva 1).

jakokulmassa x 4 x 8 x 3x

Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki).

= 6, Nm 2 /kg kg 71kg (1, m) N. = 6, Nm 2 /kg 2 7, kg 71kg (3, m) N

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1

5-2. a) Valitaan suunta alas positiiviseksi. 55 N / 6,5 N 8,7 m/s = =

Luku 7 Työ ja energia. Muuttuvan voiman tekemä työ Liike-energia

MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ. Nostotyön suuruus ei riipu a) nopeudesta, jolla kappale nostetaan b) nostokorkeudesta c) nostettavan kappaleen massasta

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2011

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate.

Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto

Opetusmateriaali. Tutkimustehtävien tekeminen

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:.

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

Tampere Higgsin bosoni. Hiukkasen kiinnostavaa? Kimmo Tuominen! Helsingin Yliopisto

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN VALINTAKOE

5.9 Fysiikka Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Liike ja työ (fy1)

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Transkriptio:

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

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) Yksikkö merkitään hakasulkeiden [ ] avulla. Esim. [v]= m/s 9

Tilavuusmuunnoksia: mm mm 2 mm 3 cm cm 2 cm 3 dm dm 2 dm 3 m m 2 m 3 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 = x m ± x, jossa x m on mittaustulos ja x on virhe. Todellinen arvo on arvojen x m + x, ja x m - x välissä. 14

2.2 Mittaaminen (s.30) 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 = 1 m 1 s = 1m/s s = kuljettu matka t =käytetty aika Esim. Ratkaise a) s b) t 19

Keskinopeus v k v k = siirtymä = x = x 2 x 1 liikkeen kesto t t 2 t 1 (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). v = x 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 a k lasketaan kaavasta: a k = nopeuden muutos = v = v 2 v 1 siihen kulunut aika t t 2 t 1 (MAOL s.124/116) a = v t = 1m s 1 s = 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. a = v 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/s 2. (Luonnonvakiot Maol s.70/71). 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 F μ 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/s 2 (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??? 39

Paino 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/s 2 ). (MAOL s.125/117,s.70/71). 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 10 15 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. 46

Lue s.106-116 & 5-8 5-13 www.ursa.fi 47

5.3 Maailmankaikkeuden synty ja tulevaisuus (kuva s.118-119) 48

Tähtien elinkaari 49

Komeetta Ison (marras-joulukuu 2013) YLE Animaatio 50

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). Energiamuotoja: Säteilyenergia (valo, lämpösäteily, ) Liike-energia (liike, lämpöliike, ääni, ) Potentiaalienergia (kemiallinen energia, ydinenergia, vesivoima, ) E=mc 2 51

Lue sivut 130-136 ja tee niistä omat muistiinpanosi täydentämään edellä kirjoitettuja (kasvihuoneilmiö). Voit lopuksi tehdä myös tehtäviä sivulta 137. 52

Kasvihuoneilmiö Osittain kasvihuoneilmiö on välttämätön elämälle maapallolla. Jos kasvihuoneilmiötä ei esiintyisi, heijastuisi liian paljon lämpösäteilyä pois maapallolta ja keskilämpötilamme täällä olisi noin 30 astetta kylmempi eli maapallo olisi elinkelvoton planeetta. 53

7. Säteily Ionisoiva vs. ionisoimaton säteily (MAOL s. 88/87) (ionisoiva säteily kykenee irrottamaan atomista/molekyylistä elektroneja) 54

Lue luku 7.1 & tee siitä lyhyet muistiinpanot itsellesi. 55

7.2 Ionisoiva säteily 56

Radioaktiivisuus: Atomiytimet voivat olla pysyviä eli stabiileja tai radioaktiivisia eli epästabiileja. Radioaktiivisten aineiden atomiytimet lähettävät ionisoivaa säteilyä α-säteily β-säteily γ-säteily (neutroni-säteily) 57

α- säteily 58

β-säteily 59

α-,β- ja γ-säteily 60

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. 61

62

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. 63

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. 64

Lue s.148-156 & tee tehtävät 7-10 7-15. 65

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. 66

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. 67

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) Pohjatunti xx xx.xx. 2014 kello x.xx- (tarvittaessa tukiopetusta sen jälkeen). Koe xxx 68

Kiitos mielenkiinnosta 69