FT, dosentti Kauppakatu 7 e Jyväskylä p Arvoisa lukiolainen!

Samankaltaiset tiedostot
Kvanttifysiikan perusteet 2017

Fysiikan olympiavalmennus, perussarja Palautus mennessä

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

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

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

HARJOITUS 4 1. (E 5.29):

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

Sähköstatiikka ja magnetismi

S U H T E E L L I S U U S T E O R I AN P Ä Ä P I I R T E I T Ä

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen

Fysiikan olympiavalmennus, perussarja Palautus mennessä

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

Magneettikenttä. Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen sähkökentän lisäksi myös magneettikentän

Liikemäärän säilyminen Vuorovesivoimat Jousivoima

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

Keski-Suomen fysiikkakilpailu

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

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

Magneettikentät. Haarto & Karhunen.

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan

Fysiikan valintakoe , vastaukset tehtäviin 1-2

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus)

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Shrödingerin yhtälön johto

Kpl 2: Vuorovaikutus ja voima

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

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

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

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

Atomien rakenteesta. Tapio Hansson

Kaikkiin tehtäviin ratkaisujen välivaiheet näkyviin! Lue tehtävänannot huolellisesti. Tee pisteytysruudukko B-osion konseptin yläreunaan!

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.

Benji-hypyn tutkiminen

Muista, että ongelma kuin ongelma ratkeaa yleensä vastaamalla seuraaviin kolmeen kysymykseen: Mitä osaan itse? Mitä voin lukea? Keneltä voin kysyä?

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Fysiikan olympiavalmennus, perussarja Palautus mennessä

DEE Sähkötekniikan perusteet

Fysiikan olympiavalmennus, avoin sarja Palautus mennessä

Fysiikan olympiavalmennus, perussarja Palautus mennessä

Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2)

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

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä

YLEINEN SUHTEELLISUUSTEORIA

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi

Luento 8. Lämpökapasiteettimallit Dulong-Petit -laki Einsteinin hilalämpömalli Debyen ääniaaltomalli. Sähkönjohtavuus Druden malli

Braggin ehdon mukaan hilatasojen etäisyys (111)-tasoille on

Luvun 5 laskuesimerkit

ELEKTRONIN LIIKE MAGNEETTIKENTÄSSÄ

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3)

YLEINEN SUHTEELLISUUSTEORIA

n. asteen polynomilla on enintään n nollakohtaa ja enintään n - 1 ääriarvokohtaa.

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto

Luku 8. Mekaanisen energian säilyminen. Konservatiiviset ja eikonservatiiviset. Potentiaalienergia Voima ja potentiaalienergia.

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

yleisessä muodossa x y ax by c 0. 6p

Luvun 5 laskuesimerkit

Fysiikka 8. Aine ja säteily

Kilpailutoiminta juontaa juurensa yli viidenkymmenen vuoden taakse. Matematiikan lukiokilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran 1955.

7. Resistanssi ja Ohmin laki

TAMK, VALINTAKOE (12) 6 (6 p.) 7 (6 p.) - Kokeessa saa olla mukana laskin ja normaalit kirjoitusvälineet.

KYSYMYS: Lai*akaa varaukset järjestykseen, posi9ivisesta nega9ivisempaan.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto

5.9 Voiman momentti (moment of force, torque)

Vanhoja koetehtäviä. Analyyttinen geometria 2016

SMG-4500 Tuulivoima. Ensimmäisen luennon aihepiirit. Ilmavirtojen liikkeisiin vaikuttavat voimat TUULEN LUONNONTIETEELLISET PERUSTEET

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

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA. PÄIVÄMÄÄRÄ: 8. kesäkuuta 2009

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

Massa ja paino. Jaana Ohtonen Språkskolan Kielikoulu. torsdag 9 januari 14

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 3 Kevät E 1 + c 2 m 2 = E (1) p 1 = P (2) E 2 1

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

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

Suomelle kaikkien aikojen palkintosaalis vuoden 2016 Kansainvälisissä fysiikkaolympialaisissa

TÄSSÄ ON ESIMERKKEJÄ SÄHKÖ- JA MAGNETISMIOPIN KEVÄÄN 2017 MATERIAALISTA

ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op)

Käy vastaamassa kyselyyn kurssin pedanet-sivulla (TÄRKEÄ ensi vuotta ajatellen) Kurssin suorittaminen ja arviointi: vähintään 50 tehtävää tehtynä

Mitataan yleismittarilla langan resistanssi, metrimitalla pituus, mikrometrillä langan halkaisija. 1p

Suomalaisten joukkueesta Matias Arola. Suomelle hopeaa ja pronssia vuoden 2017 Kansainvälisissä fysiikkaolympialaisissa

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2011 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin.

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

Massakeskipiste Kosketusvoimat

1. Olkoot vektorit a, b ja c seuraavasti määritelty: a) Määritä vektori. sekä laske sen pituus.

Fysiikan olympiavalmennus, avoin sarja Palautus mennessä

Laskun vaiheet ja matemaattiset mallit

Tapa II: Piirretään voiman F vaikutussuora ja lasketaan momentti sen avulla. Kuva 3. d r. voiman F vaikutussuora

Sähkövirran määrittelylausekkeesta

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

Lue tehtävänannot huolella. Tee pisteytysruudukko 1. konseptin yläreunaan.

MAA7 Kurssikoe Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin välivaiheet näkyviin! Laske huolellisesti!

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

Jakso 8. Ampèren laki. B-kentän kenttäviivojen piirtäminen

Transkriptio:

Anssi Lindell Jyväskylässä FT, dosentti Kauppakatu 7 e 50 7.1.2016 40100 Jyväskylä p. + 358 40 80 533 48 anssi.lindell@jyu.fi Arvoisa lukiolainen! Olet menestynyt varsin hyvin Matemaattisten aineitten opettajien liiton (MAOL) valtakunnallisessa fysiikkakilpailussa ja siksi valittu kansainvälisten fysiikkaolympialaisten valmennusrinkiin. Onnitteluni! Fysiikan olympiavalmennusjoukko järjestää valmennusta noin neljällekymmenelle parhaalle kilpailuissa menestyneelle. Tämän kirjeen mukana on kymmenen fysiikan tehtävää, joiden tarkoituksena on valmentaa fysiikan taitojasi monipuolisesti. Ratkaise tehtävät ja palauta ratkaisusi 7. helmikuuta 2016 mennessä minulle. Tulet saamaan ratkaisusi myöhemmin takaisin arvioituna. Saat myös vielä kaksi tehtäväsarjaa lisää. Tehtäviä suorittaneista (Vastaamalla osaankin valmennuskirjeistä ja tehtävistä saattaa pärjätä!) kutsutaan noin 20 parasta kilpailuun, jossa valitaan viisihenkinen kansainvälisten fysiikkaolympialaisten joukkue. Valintakilpailu pidetään Tallinnassa yhdessä virolaisten kanssa huhtikuun lopulla tai toukokuun alussa. Ilmoita ratkaisujesi palautuksessa, jos sinulla on tiedossa noihin aikoihin muita menoja, niin yritämme sovittaa valintakilpailun aikataulua mahdollisuuksien mukaan. Valintakilpailuun voit hankkia tuntumaa vanhoilla kilpailutehtävillä osoitteessa: http://www.ioc.ee/~kalda/ipho/e_s.html ja vanhoilla olympiatehtävillä, joita löytyy ratkaisuineen kansainvälisten fysiikkaolympialaisten virallisesta verkkoportaalista osoitteessa: http://ipho.phy.ntnu.edu.tw/. Kuten näiden tehtävien tyylistä voit nähdä, Tallinnan valintakilpailussa ja fysiikkaolympialaisissa ei saa käyttää taulukkokirjaa! MAOL:n valtakunnallisessa loppukilpailussa menestymisesi ei vaikuta olympialaisjoukkuevalintoihin. Valittu fysiikkaolympialaisjoukkue saa kesällä yhteensä noin kaksi viikkoa kurssimuotoista intensiivivalmennusta yhdessä Viron joukkueen kanssa Saarenmaalla (teoriaosuus) ja Jyväskylässä (kokeellinen osuus). Joukkueelle järjestetyssä valmennuksessa korvaamme kaikki kustannukset, eikä myöskään olympiamatkasta aiheudu osallistujille kuluja. Valmennuksesta ja matkoista vastaa Opetushallituksen toimeksiannosta MAOL. Järjestyksessään 47. kansainväliset fysiikkaolympialaiset järjestetään 10. 18. heinäkuuta 2016 Zurichissa Sveitsissä (http://ipho2016.org/). Kilpailuun lähtee Suomesta viiden hengen joukkueen lisäksi kaksi joukkueenjohtajaa sekä mahdollisesti muita vierailijoita ja tarkkailijoita. Hyvää uutta vuotta ja antoisaa opiskelua toivottaen, Anssi Lindell p.s. Fysiikkaolympialaisjoukkueen muodollinen lähettäjä on opetusministeriö, jolloin puolustusvoimissa palvelevat varusmiehet on yleensä lähetetty kisoihin komennukselle.

Fysiikkavalmennus 2016, Avoin sarja Valmennustehtävät 1 Tee ainakin tehtävät 1-3, 4-5 ja 6-10 omille papereilleen (jaetaan eri arvioijille) 1. Topi Löytiäisen tehtävän a kohta (kirjeen lopussa) 2. Topi Löytiäisen tehtävän b kohta 3. Topi Löytiäisen tehtävän c kohta 4. ja 5. Juha-Matti Ojanperän laatima tehtävä: Einsteinin suuri oivallus oli, että vapaassa pudotuksessa oleva ihminen ei tunne omaa painoaan. Gravitaatio siis kumoutuu vapaasti putoavassa koordinaatistossa. Einsteinin oivallus johdatti hänet ajattelemaan gravitaatiota avaruusajan ominaisuutena sen sijaan, että se olisi kappaleiden välinen ominaisuus. Maanpinnalla seisova ihminen puolestaan tuntee maanpinnan häneen kohdistaman tukivoiman. Maapallon synnyttämä gravitaatiovoima vetää häntä kohti maapallon keskipistettä. Sijoitetaan sama ihminen avaruusalukseen, joka kiihdyttää putoamiskiihtyvyydellä ( ) ulkoavaruudessa. Tilannetta on havainnollistettu kuvassa 1. Nyt ihminen tuntee avaruusaluksen lattian häneen kohdistaman tukivoiman. Ei ole mitään keinoa selvittää kokeellisesti, vaikuttaako häneen massiivisen kappaleen aiheuttama gravitaatiovoima, vai onko hän kiihtyvässä liikkeessä. Tämä on niin sanotun Einsteinin ekvivalenssiperiaatteen ydin. Sen mukaan kiihtyvää koordinaatistoa (eli eiinertiaalikoordinaatistoa) ei voida millään kokeella erottaa gravitaatiovuorovaikutuksesta. Kuva 1 Kiihtyvää koordinaatistoa (eli ei-inertiaalikoordinaatistoa) ei voida millään kokeella erottaa gravitaatiovuorovaikutuksesta. Ekvivalenssiperiaate on voimassa vain lokaalisti, eli karkeasti sanottuna vain havaitsijan välittömässä läheisyydessä. Tilannetta havainnollistaa kuva 2, jossa kaksi testikappaletta putoaa korkealta maanpinnan yläpuolelta laatikon mukana. Laatikko voisi esittää esimerkiksi laboratoriota. Havaitaan, että laatikon pudotessa testikappaleet lähestyvät toisiaan. Koska nyt tarkastellaan kahta kappaletta, jotka ovat erossa toisistaan 1, on selvää, että molempiin vaikuttaa aito gravitaatiovoima 2. Jos testikappaleet olisivat sen sijaan kiihtyvässä koordinaatistossa, niiden etäisyys säilyisi samana. Edellä kuvatun kaltainen tilanne, jossa kaksi testikappaletta lähestyy toisiaan, on eräs esimerkki vuorovesivoimien vaikutuksesta. a) Oletetaan kaksi vapaassa pudotuksessa olevaa testikappaletta A ja B, joiden molempien massa on. Tilannetta on havainnollistettu kuvassa 3. Osoita, että A:n mukana putoavan havaitsijan mielestä B kiihdyttää häntä kohti kiihtyvyydellä kun on testikappaleiden välinen etäisyys, maapallon massa, Newtonin gravitaatiovakio ja A:n ja B:n etäisyys maan keskipisteestä. 1 Tarkastelu ei rajoitu vain yhden kappaleen välittömään läheisyyteen. 2 Einsteinin yleisessä suhteellisuusteoriassa testikappaleiden lähestyminen toisiaan kertoo avaruusajan kaareutumisesta, eli gravitaatiosta.

b) Kuvaile sanallisesti mitä tapahtuu, jos kappale A siirretään välimatkan verran suoraan B:n yläpuolelle ja molemmat päästetään jälleen putoamaan yhtaikaa? Tilanne on esitetty kuvassa 4. Kuva 2 Laatikon pudotessa testikappaleet lähestyvät toisiaan. Kuva 3 Kaksi vapaassa pudotuksessa olevaa testikappaletta A ja B. Kuva 4 Kaksi vapaassa pudotuksessa olevaa testikappaletta A ja B 6. Johda elektronin hiukkas- ja aaltoluonteen pohjalta lauseke vetyatomin mahdollisille säteille. Paljonko energiaa tarvitaan elektronin irrottamiseen vetyatomista? Perustele. 7. Bohrin atomimallia voidaan periaatteessa soveltaa myös maapallon liikkeeseen auringon ympärillä korvaamalla Coulombin vuorovaikutus gravitaatiolla. Johda lauseke maapallon sallituille radoille. Mikä on maapallon kvanttiluku n? Kuinka paljon kauempana auringosta kulkee seuraava sallittu rata? Käytä maapallon kiertoradan säteelle arvoa 1,50 10 11 m, maapallon massalle 6,0 10 24 kg ja auringon massalle 2,0 10 30 kg. 8. Kuvan 2. mukaisessa atomi-interferenssikokeessa natriumatomeja jäähdytettiin 1 mk lämpötilaan, jonka jälkeen atomisuihku kollimoitiin ja yksittäiset atomit ohjattiin 590 nm seisovien laseraaltojen muodostamien hilojen läpi. a. Selitä mitä kuvassa tapahtuu ja miksi. b. Mikä on 1 mk Natriumatomien ( A=23) rms-nopeus? c. Laske natriumatomien ensimmäisen kertaluvun diffraktiokulma? d. Kuinka kaukana pisteet B ja C ovat toisistaan, jos toinen hila on 1 cm päässä ensimmäisestä? e. Kerro mitä tämä koe kertoo aineen rakenteesta. 9. Diodin läpi kulkevan sähkövirran ja sen yli kytketyn jännitteen U välinen yhteys noudattaa yhtälöä I = I S (e qu/kt 1), missä I S on vakio (saturaatiovirta), q on alkeisvaraus, k on Boltzmannin vakio ja T on lämpötila. Huoneenlämpötilassa olevan germaniumdiodin läpi kulkee 100 A virta -1 V jännitteellä. Arvioi diodin läpi kulkevaa virtaa -0.2 V ja +0.2 V jännitteillä huoneenlämpötilassa. Millaisella kytkennällä ja laitteilla tutkisit asiaa kokeellisesti? 10. Muovista 6,0 cm pitkää tikkua hangataan kissannahalla, jolloin se saa varauksen 10 nc. Tikun toinen pää viedään 2,0 cm päähän siihen nähden kohtisuoraan poikittain olevasta johtimesta, jossa on varaustiheys 1,0 x 10-7 C/m. Kuinka suuri sähköinen voima tikkuun kohdistuu?

Kuva 2. Atomi-interferometri