Digitaalinen fysiikan ylioppilaskoe. Ville Havu Fysiikan jaos

Samankaltaiset tiedostot
Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen

Digitaaliset kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen

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

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

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja

Mitä sähköisissä ylioppilaskokeissa tullaan tekemään? Mikä muuttuu paperikokeeseen verrattuna?

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Sähköstatiikka ja magnetismi

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

Oikeasta vastauksesta (1p): Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö:

7. Resistanssi ja Ohmin laki

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin

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

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

Jännite, virran voimakkuus ja teho

4 / 2013 TI-NSPIRE CAS TEKNOLOGIA LUKIOSSA. T3-kouluttajat: Olli Karkkulainen ja Markku Parkkonen

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Koesuunnitelma Alumiinin lämpölaajenemiskertoimen määrittäminen

1 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

AVOIMEN SARJAN VASTAUKSET JA PISTEITYS

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

FY6 - Soveltavat tehtävät

FY9 Fysiikan kokonaiskuva

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin

Työ 5: Putoamiskiihtyvyys

Harjoitellaan voimakuvion piirtämistä

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI

Suoran yhtälöt. Suoran ratkaistu ja yleinen muoto: Suoran yhtälö ratkaistussa, eli eksplisiittisessä muodossa, on

Oikeat vastaukset: Tehtävän tarkkuus on kolme numeroa. Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö:

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2009, insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

Menetelmäohjeet. Muuttuvan magneettikentän tutkiminen

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

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Sarake 1 Sarake 2 Sarake 3 Sarake 4. Vahvistumisen jälkeen tavaran hinta on 70. Uusi tilavuus on

5. Sähkövirta, jännite

Muutokset matematiikan opetuksessa

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

Magneettikenttä. Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen sähkökentän lisäksi myös magneettikentän

ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op)

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

Ensimmäisen asteen polynomifunktio

Fysiikan valintakoe , vastaukset tehtäviin 1-2

3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt

a) Kun skootterilla kiihdytetään ylämäessä, kitka on merkityksettömän pieni.

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet

Gravitaatio ja heittoliike. Gravitaatiovoima Numeerisen ratkaisun perusteet Heittoliike

YLEISTIETOA LÄMPÖPUMPUISTA

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

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

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

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE

ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op)

ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op)

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

1 2 x2 + 1 dx. (2p) x + 2dx. Kummankin integraalin laskeminen oikein (vastaukset 12 ja 20 ) antaa erikseen (2p) (integraalifunktiot

1 Tieteellinen esitystapa, yksiköt ja dimensiot

Suorituksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin näkökohtiin. - kokonaisuus on jäsennelty ja asiasisällöltään johdonmukainen

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

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

HALLIN ILMIÖ 1. TUTKITTAVAN ILMIÖN TEORIAA

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

Magneettikentät. Haarto & Karhunen.

LUKION FYSIIKKAKILPAILU PERUSSARJA

Tekijä Pitkä matematiikka

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

DEE Sähkötekniikan perusteet

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V

Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

1 Tieteellinen esitystapa, yksiköt ja dimensiot

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

Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto

MAA2 POLYNOMIFUNKTIOT JA -YHTÄLÖT

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

MATEMATIIKAN DIGITAALISEN YO-KOKEEN MÄÄRÄYKSET

2. Vastuksen läpi kulkee 50A:n virta, kun siihen vaikuttaa 170V:n jännite. Kuinka suuri resistanssi vastuksessa on?

Jakso 6: Värähdysliikkeet Tämän jakson tehtävät on näytettävä viimeistään torstaina

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 8 /

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi

Luvun 5 laskuesimerkit

Sisältö. MatemaOikka, pitkä. Arvosanojen vertailtavuuden parantaminen 10/10/14. Matemaa+sten aineiden ylioppilaskokeen uudistuksista

MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus)

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

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

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

2. Pystyasennossa olevaa jousta kuormitettiin erimassaisilla kappaleilla (kuva), jolloin saatiin taulukon mukaiset tulokset.

RATKAISUT: 19. Magneettikenttä

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

- Suoritukset tarkastaa ja alustavasti arvostelee (esteetön) asianomaisen aineen opettaja.

Nopeus, kiihtyvyys ja liikemäärä Vektorit

Transkriptio:

Digitaalinen fysiikan ylioppilaskoe Ville Havu Fysiikan jaos

Sisältö Fysiikan kokeen rakenne Kokonaispisteiden jakautuminen osien A-D välillä Mallitehtäviä HUOM! Kalvoissa esitetty fysiikan kokeen rakenne on alustava suunnitelma, jonka pohjalta mallitehtävät on laadittu. Kokeen rakenne voi muuttua, mutta lopullisesta kokeen rakenteesta tullaan tiedottamaan hyvissä ajoin ennen ensimmäistä sähköistä koetta.

Digitaalisen fysiikan kokeen rakenne, alustava suunnitelma A-osa Monivalinta- tai yhdistelytehtäviä B-osa Graafinen tehtävä C-osa Kurssikohtaisia tehtäviä; vastaavat OPS:n mukaisia fysiikan oppimäärän syventäviä kursseja. D-osa Integroivat tehtävät yhdistelevät fysiikan eri osa-alueita ja tehtävien aiheet ovat ainerajoja ylittäviä

A- ja B-osat Monivalinta- ja yhdistelytehtävät testaavat fysiikan käsitteiden hallintaa ja fysikaalisen tilanteen hahmottamista. Kokelaan ei tarvitse tuottaa laajaa dokumenttia vastauksensa osana, mikä nopeuttaa vastaamista. Graafisen esittämisen ja kuvaajan lukemisen taitoja mittaava tehtävä A- ja B-osien yhteinen pistemäärä n. 25 30. A- ja B-osien maksimipistemäärä vastaa tavoitejakaumassa hyväksytyn kokeen rajaa (arvosana A).

Esimerkkitehtäviä: A-osa Monivalintatehtävä mekaniikasta: 1. Pallo pudotetaan korkealta sillalta. Kun pallo on pudonnut 4,0 m, pudotetaan toinen pallo. Palloihin vaikuttavaa ilmanvastusta ei oteta huomioon. Kun pallot jatkavat putoamistaan, mikä seuraavista on voimassa pallojen väliselle etäisyydelle Δh? a) Δh > 4,0 m b) Δh = 4,0 m c) Δh < 4,0 m

Esimerkkitehtäviä: A-osa Monivalintatehtäviä sähköstä: 3. Positiivisesti varattu hiukkanen päästetään levosta irti sähkökentässä. Mitä voit sanoa hiukkasen kiihtyvyydestä jonain myöhempänä ajanhetkenä? Hiukkasen kiihtyvyys on a) sähkökentän suuntainen. b) sähkökentän suunnalle vastakkaissuuntainen. c) kohtisuorassa sähkökenttää vastaan. d) nolla.

C-osa Kurssikohtaiset tehtävät vastaavat OPS:n mukaisia fysiikan oppimäärän syventäviä kursseja. Näissä tehtävissä kokelas osoittaa pystyvänsä tuottamaan perusteltuja ja loogisia, hyvin rakennettuja vastauksia kultakin fysiikan osaalueelta. C-osan pistemäärä n. 50-60. A+B+C-osien maksimipistemäärä vastaa tavoitejakaumassa arvosanaa M.

Esimerkkitehtäviä C-osa 3. Hyvin eristetyssä astiassa on vettä. Astiaan lisätään jäätä, alumiinia ja kuparia. Taulukossa on annettu veden, jään, alumiinin ja kuparin massat ja alkulämpötilat, kun aineet yhdistetään astiassa. massa (kg) Alkulämpötila ( C) vesi 2,000 22 jää 0,112 5,0 alumiini 0,054 120 kupari 0,078 228 a) Kuinka suuri on seoksen loppulämpötila? (8 p.) b) Kuinka suuri on seoksen loppulämpötila, jos veden alkulämpötila on 25 C, alumiinin 154 C ja kuparin 188 C? (4 p.)

Esimerkkitehtäviä C-osa 4. Äänitiedostossa on esitetty ohiajavan auton ääntä. Kuuntele äänitiedosto ja vastaa kysymyksiin. a) Minä ajanhetkenä auto on lähimpänä äänen nauhoittajaa? (2 p.) b) Miksi nauhoituksen äänen voimakkuus vaihtelee auton ajaessa ohi? (5 p.) c) Miksi nauhoitetun äänen taajuus vaihtelee auton ajaessa ohi? (5 p.)

Esimerkkitehtäviä C-osa 5. Katso videolta Matti Nykäsen ensimmäinen hyppy Calgaryn olympialaisten suurmäestä. Videolla on esitetty kilpailun molemmat hypyt. a) Piirrä voimakuviot, joista käyvät ilmi hyppääjään vaikuttavat voimat hänen laskiessaan hyppyrimäkeä ja ilmalennon aikana. (4 p.) b) Calgaryn olympiamäen alamäkiosuuden pituus on 111 m ja se muodostaa 35 kulman vaakatason suhteen. Kuinka suuri on ladun ja suksen välinen kitkakerroin? Ilmanvastusta ei oteta huomioon. (4 p.) c) Ensimmäinen hyppy kantoi 118,5 m. Mihin suuntaan ponnistus hyppyrin nokalta suuntautui? Ilmanvastus jätetään huomioimatta. (4 p.)

Esimerkkitehtäviä C-osa 6. Hehkulamppu on kytketty kuvan 1. mukaisesti matalataajuiseen vaihtosähkölähteeseen sekä tietokoneen virta- ja jänniteantureihin, joita kuvassa esitetään virta- ja jännitemittareiden symboleilla. Taulukossa 1 on yhden puolijakson aikana kerätty mittausdata. a) Piirrä kuvaaja lampun napajännitteestä sähkövirran voimakkuuden funktiona. (5 p.) b) Miten ilmenee, että lamppu ei noudata Ohmin lakia? Miksi lamppu ei noudata Ohmin lakia? (5 p.) c) Millä sähkövirran voimakkuuden ja jännitteen arvoilla lamppu palaa 0,45 W teholla? Arvioi kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. (2 p.) Kuva 1. Taulukko 1.

Esimerkki siitä, miltä kokelaan vastaus voisi näyttää. 4,000 a) 3,000 2,000 1,000 Jännite (V) 0,000-1,000-2,000-3,000-4,000-0,250-0,200-0,150-0,100-0,050 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 Virta (A)

b) Ohmin lain mukaan lampun tehollinen napajännite riippuu lineaarisesti sen läpi kulkevasta tehollisesta virrasta kaavan U eff =ZI eff mukaisesti. Nyt vaihtovirtapiirissä on vain hehkulamppu, jolla on resistanssia, jolloin saadaan U=RI. Jos hehkulamppu noudattaisi Ohmin lakia, jännite virran funktiona olisi suora, jonka kulmakerroin on R. Kuvaajasta näemme, että funktio ei ole suora, eli hehkulamppu ei noudata Ohmin lakia. Lamppu ei noudata Ohmin lakia, koska lampun resistanssi kasvaa, kun hehkulampun langan lämpötila kasvaa. c) Lampun teho P=U eff I eff. Lisätään taulukkoon uusi sarake, johon lasketaan hehkulampun teho. Havaitaan, että lampun teho on 0,45 W kahdella eri virran ja jännitteen arvolla. Alla olevassa taulukossa on annettu mitatut pisteet. Kysytyt virran ja jännitteen ovat ( 0,16 A, 2,8 V) ja (0,17 A, 2,7 V). I (A) U (V) P (W) -0.169-2.920 0.493-0.164-2.769 0.454 0.165 2.714 0.448 0.169 2.856 0.483

D-osa Integroivat tehtävät yhdistelevät fysiikan eri osa-alueita ja tehtävien aiheet ovat ainerajoja ylittäviä. Kokelaan tulee osoittaa kykynsä tehdä synteesejä, analysoida laajoja kokonaisuuksia sekä hahmottaa fysiikan merkitystä yhteiskunnassa ja teknologiassa. D-osan pistemäärä n.35-40. Kokelaan on pystyttävä ratkaisemaan D-osan tehtäviä saadakseen korkeimmat arvosanat E ja L.

Ilmalämpöpumppua voidaan käyttää rakennuksien tukilämmityslaitteena varsinaisen lämmitysjärjestelmän rinnalla. Ilmalämpöpumpun käyttö voi alentaa lämmityskustannuksia. a) Ilmalämpöpumpussa käytetään kylmäaineena R410A-myyntinimellä tunnettua difluorimetaanin ja pentafluorietaanin seosta. Kuvassa 1. on esitetty kylmäaineen kierto ilmalämpöpumpun putkistossa. Miten ilmalämpöpumppu siirtää lämpöä kylmästä ulkoilmasta lämpimään huoneilmaan? (6 p.) Tiedostoissa 2. ja 3. on annettu tietoa kahden eri valmistajan, Ilmaraskin ja Puhtipumpun, samantyyppisestä ilmalämpöpumpusta. Vastaa seuraaviin kysymyksiin aineiston avulla. b) Miksi ilmalämpöpumppu ei sovellu rakennuksen ainoaksi lämmityslaitteeksi? (2 p.) c) Ilmalämpöpumppujen tehokkuutta kuvataan usein COP-kertoimella (coefficient of performance, tiedosto 4.). Vertaile ilmalämpöpumppujen COP-arvoja ulkoilman eri lämpötiloissa. Kumpi ilmalämpöpumpuista on energiatehokkaampi lämpötiloissa +7 0 C? Entä lämpötiloissa 0 7 C? (4 p.) d) Kumpi ilmalämpöpumpuista kannattaa valita, jos halutaan mahdollisimman hyvä tehokkuus mahdollisimman laajalla lämpötilavälillä ja mahdollisimman alhaisessa ulkoilman lämpötilassa? (3 p.) Kuva 1. Tiedosto 2. Mitsubishi Tiedosto 3. Toshiba Tiedosto 4. COP Yhteenvetoon

Kuva 1. Kylmäaineen kierto ilmalämpöpumpun putkistossa

Tiedosto 2. Ilmarask

Tiedosto 3. Puhtipumppu

COP-arvon laskeminen Kun ilmalämpöpumppua käytetään asunnon lämmitykseen, COP-arvo lasketaan kaavalla COP = Q H W = Q C + W W, missä Q H = Ilmalämpöpumpun sisäilmaan siirtämä lämpö, Q C = ilmalämpöpumpun ulkoilmasta ottama lämpö ja W = ilmalämpöpumpun kuluttama sähköenergia. Palaa tehtävään

Yhteenveto digitaalisesta fysiikan kokeesta Tehtävät esitetään 4 osassa. A osassa ei ole valinnaisuutta C ja D osissa on valinnaisia tehtäviä Pääosa kokeen pisteistä tulee C osasta. Mallitehtäviä on Digabin sivuilla. Tehtävävalikoima korostaa sähköisten tehtävien erityispiirteitä. Myös nykyisten kokeiden tehtävillä voi harjoitella.