ETÄISYYS TÄHDESTÄ PYÖRÄHDYSAIKA JA KIERTOAIKA

Samankaltaiset tiedostot
ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ VI

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

Tähtitieteessä SI-yksiköissä ilmaistut luvut ovat usein hyvin isoja ja epähavainnollisia. Esimerkiksi

Luku 3. Ilmakehä suojaa ja suodattaa. Manner 2

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6

Geometrian kertausta. MAB2 Juhani Kaukoranta Raahen lukio

Etäisyyden yksiköt tähtitieteessä:


1 Laske ympyrän kehän pituus, kun

Copyright 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Johdanto Tavoitteet Työturvallisuus Polttokennoauton rakentaminen AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla...

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

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

Sisällys. Vesi Avaruus Voima Ilma Oppilaalle Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan... 5

AURINKOKUNNAN RAKENNE

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi

Aloitetaan kyselemällä, mitä kerholaiset tietävät aurinkokunnasta ja avaruudesta ylipäänsä.

Tähtitieteen peruskurssi Lounais-Hämeen Uranus ry 2013 Aurinkokunta. Kuva NASA

Jupiter-järjestelmä ja Galileo-luotain II

Kosmos = maailmankaikkeus

yleisessä muodossa x y ax by c 0. 6p

Planeetan määritelmä

2.1 Yhdenmuotoiset suorakulmaiset kolmiot

Maan ja avaruuden välillä ei ole selkeää rajaa

Vanhoja koetehtäviä. Analyyttinen geometria 2016

Kolmion kulmien summa. Maria Sukura

7. Resistanssi ja Ohmin laki

1. Kuinka paljon Maan kiertoaika Auringon ympäri muuttuu vuodessa, jos massa kasvaa meteoroidien vaikutuksesta 10 5 kg vuorokaudessa.

Keski-Suomen fysiikkakilpailu

Valitse vain kuusi tehtävää! Tee etusivun yläreunaan pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin tarvittavat välivaiheet esille!

Summary in English. Curiosity s goals

Tankataulu Perunaliisterillä ja kirjan sivuilla päälystetty runotaulu

yyyyyyyyyyyyyyyyy Tehtävä 1. PAINOSI AVARUUDESSA Testaa, paljonko painat eri taivaankappaleilla! Kuu kg Maa kg Planeetta yyy yyyyyyy yyyyyy kg Tiesitk

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti!

Tekijä Pitkä matematiikka

7.lk matematiikka. Geometria 2. Hatanpään koulu 7B ja 7C Kevät 2017 Janne Koponen

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

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

Jupiterin magnetosfääri. Pasi Pekonen 26. Tammikuuta 2009

Geometriaa GeoGebralla Lisätehtäviä nopeasti eteneville

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

AURINKO VALON JA VARJON LÄHDE

YMPYRÄ. Ympyrä opetus.tv:ssä. Määritelmä Kehän pituus Pinta-ala Sektori, kaari, keskuskulma, segmentti ja jänne

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

Luvun 12 laskuesimerkit

Hiiltä varastoituu ekosysteemeihin

TÄS ON PROTSKUU! PROTEIINIEN KEMIAA

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

7. AURINKOKUNTA. Miltä Aurinkokunta näyttää kaukaa ulkoapäin katsottuna? (esim. lähin tähti n AU päässä

L a = L l. rv a = Rv l v l = r R v a = v a 1, 5

Geogebra -koulutus. Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen

Albedot ja magnitudit

Trestima Oy Puuston mittauksia


Avainsanat: geometria, kolmio, ympyrä, pallo, trigonometria, kulma

Mikkelin lukio. Marsissako metaania? Elisa Himanen, Vilma Laitinen, Aatu Ukkonen, Pietari Miettinen, Vesa Sivula Pariisi

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

Matematiikan ilmiöiden tutkiminen GeoGebran avulla

8a. Kestomagneetti, magneettikenttä

LEGO EV3 Datalogging mittauksia

Työohjeet Jippo- polkuun

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

Hydrologia. Säteilyn jako aallonpituuden avulla

2 Pistejoukko koordinaatistossa

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

HARJOITUS 4 1. (E 5.29):

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

x 5 15 x 25 10x 40 11x x y 36 y sijoitus jompaankumpaan yhtälöön : b)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A)

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

Tarvittavat välineet: Kalorimetri, lämpömittari, jännitelähde, kaksi yleismittaria, sekuntikello

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin

Trestima Oy Puuston mittauksia

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

KODU. Lumijoen peruskoulu

Kolmioitten harjoituksia. Säännöllisten monikulmioitten harjoituksia. Pythagoraan lauseeseen liittyviä harjoituksia

ENERGIAA! ASTE/KURSSI AIKA 1/5

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN VALINTAKOE

Voiman momentti M. Liikemäärä, momentti, painopiste. Momentin määritelmä. Laajennettu tasapainon käsite. Osa 4

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Tähtitieteen historiaa

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu HELSINKI helpdesk@dasys.fi

Merkintöjä planeettojen liikkeistä jo muinaisissa nuolenpääkirjoituksissa. Geometriset mallit vielä alkeellisia.

Suorakulmainen kolmio

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a)

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Vesi ja veden olomuodot lumitutkimuksien avulla

Matematiikan kotitehtävä 2, MAA 10 Todennäköisyys ja tilastot

Etusivu 1. Näkymä ja aktivointi 2. Tee partituuripohja 3. Tee nuotteja 4. Sanat, sointumerkit Pikkukappale. Pikkukappale

Transkriptio:

Planeetan fyysisiä ominaisuuksia sekä kiertoradan ominaisuuksia tutkitaan piirrosten, tiedonhaun ja simulaatioiden avulla. Seuratkaa ohjeita tarkasti, pohtikaa ja vastatkaa kysymyksiin. Yhdistäkää lopuksi päätelmänne omaan planeettaanne. ETÄISYYS TÄHDESTÄ - Planeetan etäisyyttä tähdestä kuvataan pituuden mittayksiköllä au eli astronominen yksikkö. Maan keskipisteen etäisyys Auringon keskipisteestä on 1 au. - Elinkelpoisella vyöhykkeellä tarkoitetaan tässä tapauksessa vyöhykettä, jossa vallitsee nestemäiselle vedelle sopivat lämpötilaolot. Tehtävä 1 - Kaavakuva planeettojen etäisyyksistä Tarvikkeet: paperia, kynä, viivain Valitkaa ryhmästänne yksi henkilö tekemään seuraava tehtävä. (Loput ryhmästä siirtyvät teht. 2 ja 3) a) Piirtäkää pienryhmien kanssa yhteinen kaavakuva, joka kuvaa planeettojen etäisyyttä tähdestä. Merkitkää kaavakuvaan - jana, joka kuvaa etäisyyttä (au) - tähti - planeetat - elinkelpoinen vyöhyke, joka sijoittuu välille 0,34 0,82 au b) Onko ryhmänne planeetta elinkelpoisen vyöhykkeen sisä- vai ulkopuolella? c) Pohtikaa, miksi vesi ei voi olla nestemäistä liian lähellä tai liian kaukana auringosta. d) Ottakaa valokuva kaavakuvasta ja liittäkää se padlet-seinälle PYÖRÄHDYSAIKA JA KIERTOAIKA Tehtävä 2 Määritä mitä tarkoittaa a) pyörähdysaika b) kiertoaika Tehtävä 3 Pohdi miten pyörähdysaika vaikuttaa planeettaanne a) vuorokaudenaikoihin b) lämpötilaoloihin? 1

AKSELIN KALTEVUUS Tehtävä 4 - Kääntöpiirien ja napapiirien määrittäminen akselikulman avulla Tarvikkeet: paperia, kynä, harppi, kulmaviivain, punainen ja sininen värikynä/tussi 1) piirrä n. 20 cm pitkä suora paperin keskelle (kiertorata) 2) merkitse pisteet 1cm suoran vasemmasta reunasta ja 4cm suoran oikeasta reunasta pisteet ovat auringon ja planeetan keskipisteet 3) piirrä harpilla vasemmalle aurinko (säde 1cm) ja oikealle planeetta (säde 4cm) 4) piirrä planeetan keskipisteen läpi kulkeva kohtisuora apuviiva 5) mittaa kulmaviivaimella apuviivasta X astetta (X= planeetan akselikulma), ja piirrä planeetan keskipisteen lävistävä suora (pyörimisakseli) 6) piirrä pyörimisakseliin nähden kohtisuora, keskipisteen kautta kulkeva jana (päiväntasaaja) 7) mittaa kulmaviivaimella päiväntasaajasta X astetta ja merkitse se pisteellä. Aseta viivain kulkemaan piirtämäsi pisteen ja keskipisteen kautta ja merkitse kohdat, joissa suora leikkaa planeetan kehän päiväntasaajan ylä- ja alapuolella 8) piirrä päiväntasaajan kanssa yhdensuuntainen jana, joka alkaa merkitsemästäsi leikkauskohdasta ja päättyy ympyrän kehälle. Toista päiväntasaajan toisella puolella. Nämä ovat planeetan kääntöpiirit, joissa aurinko paistaa yhtenä päivänä kohtisuoraan taivaalta. Niiden välinen alue kuvastaa planeetan tropiikkia 9) piirrä päiväntasaajan kanssa yhdensuuntainen jana, joka alkaa apuviivan kehän leikkauskohdasta ja päättyy ympyrän kehälle. Toista päiväntasaajan toisella puolella. Nämä ovat planeetan napapiirit, joissa aurinko ei yhden vuorokauden aikana nouse horisontin yläpuolella tai laske sen alapuolelle. Napapiirin ja navan välinen alue kuvastaa planeetan arktista aluetta. 10) Tarkastele planeetan tropiikkia ja arktista aluetta a) Mikä on niiden pinta-ala suhteessa planeetan kokoon? b) Miten ne vaikuttaisivat ihmisten elämään? 11) Ottakaa valokuva kaavakuvasta ja liittäkää se padlet-seinälle 2

Tehtävä 5 - Simulaatio - Akselikulma ja vuodenajat Simulaatiossa esitellään planeetan akselikulma sekä n. 45 N sijoitetun havainnointipisteen keskilämpötila, auringon säteilyn tulokulma sekä auringon rata horisontin yläpuolella. - Avaa simulaatio tietokoneella http://highered.mheducation.com/sites/007299181x/student_view0/chapter2/seasons_interactive.html - Säädä Inclination Angle vastaamaan planeettanne akselikulmaa a) Tarkastele keskilämpötilaa. Mitä havaitset? b) Tarkastele auringon rataa horisontin yläpuolella. Mitä havaitset? c) Tarkastele auringon säteiden tulokulmaa. Mitä havaitset? d) Minkälaiset vuodenajat planeetallenne on? e) Miten havainnot vaikuttaisivat planeettallanne asuviin ihmisiin? (Huomaa, että simulaatio kuvastaa olosuhteita Maassa, joten tulokset ovat suuntaaantavia.) Yhdistäkää planeetan etäisyydestä, kierto- ja pyörimisajasta sekä akselikulmasta tekemänne päätelmät omaan planeettaanne. Perustelkaa, miksi planeettanne sopii/ ei sovi elettäväksi ihmiselle. 3

PLANEETAN MASSA JA SÄDE Kuva: Kiinteiden planeettojen massa-säde suhde. Planeetan massa on x-akselilla ja säde y-akselilla. Yhtenäiset viivat kuvastavat koostumukseltaan homogeenisiä planeettoja (vety, vesi, silikaatti ja rauta). Katkoviivat kuvastavat erilaisia planeettoja. Punainen katkoviiva kuvastaa silikaattiplaneettoja, joiden massa koostuu 32,5% rautaytimestä ja 67,5% silikaatti vaipasta. Punainen pisteviiva kuvastaa silikaattiplaneettoja, joiden massa koostuu 70% rautaytimestä ja 30 silikaattivaipasta (Seager ym. 2007) Tehtävä 1 Sijoita planeettanne arvot kyseiseen taulukkoon a) Minkä viivan kohdalle tai lähelle planeettanne sijoittuu? b) Mistä planeettanne koostuu? Seager S., Kuchner M., Hier-Majumder A., Militzer B., 2007: Mass-Radius Relationships for Solid Exoplanets The Astrophysical Journal 669: 2 4

PINTAGRAVITAATIO Pintagravitaation eli painovoiman vaikutusta planeetalla oleviin kappaleisiin ja eliöihin tutkitaan kolmen eri simulaation avulla. Seuraa ohjeita tarkasti, pohdi näkemääsi ja vastaa kysymyksiin. Kun kaikki kolme simulaatiota on tehty ja kysymyksiin on vastattu, yhdistä lopuksi päätelmäsi omaan planeettaasi. Tehtävä 2 - Simulaatio 1 - Painovoiman olemassaolon merkitys - Avaa simulaatio Painovoima ja kiertoradat https://phet.colorado.edu/fi/simulation/legacy/gravity-and-orbits - valitse valikosta (oikea yläkulma) kappaleiksi Maa ja satelliitti - valitse valikosta painovoima päälle ja painovoimavektori (nuoli) käyttöön - paina play - kun olet tarkkaillut satelliitin liikettä Maan ympäri hetken, klikkaa painovoima pois a) Mieti mitä tapahtui. (Satelliitille tapahtuva ilmiö pätee myös maan pinnalla oleviin kappaleisiin ja eliöihin) b) Mikä merkitys pintagravitaatiolla eli painovoimalla on planeetalla oleville kappaleille ja eliöille (esim. ihmiselle)? Tehtävä 3 - Simulaatio 2 - Planeetan massan vaikutus pintagravitaation l. putoamiskiihtyvyyden suuruuteen - Avaa simulaatio Force Gravity From a Planet Lab http://www.thephysicsaviary.com/physics/programs/labs/forcegravityonplanetminilab/index.html - aseta säteen r arvoksi 1,0 km (r= 1,0 km). Pidä arvo koko ajan samana. - aseta ihmisen massaksi (m 2) esimerkiksi 60 kg. Pidä arvo koko ajan samana. Pintagravitaation (g) arvo kasvaa samassa suhteessa simulaatiossa esiintyvän voiman F g kanssa. Voit olettaa havaintojasi tehdessä, että kun voima F g pienenee, niin myös g pienenee ja kun F g kasvaa niin myös g kasvaa. Kuvitellaan nyt, että simulaation pyöreä metallinen kappale on planeetta ja sen massa on m 1. - Aloita muuttamaan planeetan massaa (m 1) ja tee havaintoja, kuinka voiman F g ja siten myös pintagravitaation g arvo muuttuu massan (m 1) muuttuessa. Muista pitää r ja m 2 vakioina koko ajan. 1) Kuinka havaitsit planeetan massan vaikuttavan pintagravitaation eli painovoiman suuruuteen? 5

Tehtävä 4 Simulaatio 3 - Tutkitaan pintagravitaation eli painovoiman suuruuden vaikutusta - Avaa simulaatio Force Gravity on Bucket Lab http://www.thephysicsaviary.com/physics/programs/labs/forcegravitybucketlab/index.html - Täytä sanko haluamaasi viivaan asti vasemman alakulman Pause/Resume- nappia käyttäen. Pidä lukema koko ajan samana - Valitse sankoon jokin aine vasemmasta yläkulmasta. Pidä aine koko ajan samana - Valitse planeetaksi ensin Maa (Earth) oikeasta yläkulmasta - Klikkaa anturia (musta kappale, jonka koukusta sanko roikkuu). Kirjaa ylös anturiin kohdistuvan voiman eli kappaleen painon arvo. - Muuta seuraavaksi planeetaksi Jupiter. Älä muuta ainetta tai sen määrää. Jupiterissa pintagravitaatio eli putoamiskiihtyvyys on maan putoamiskiihtyvyyteen verrattuna 2,5 kertainen (g JUPITER = 2,5 x g MAA) - Klikkaa taas anturia ja kirjaa ylös kappaleen painon arvo a) Vertaa painojen arvoja Maassa ja Jupiterissa b) Jos pintagravitaatio on Maan pintagravitaatiota suurempi/pienempi, kuinka se vaikuttaa kappaleisiin ja eliöihin (esim. ihmiseen)? Yhdistäkää päätelmänne omaan planeettaanne. Perustele, miksi oma planeettasi pintagravitaation osalta sopii/ ei sovi elettäväksi ihmiselle. 6

ILMAKEHÄN KOOSTUMUS Tutustukaa seuraaviin sivustoihin ilmakehästä ja vastatkaa alla oleviin tehtäviin. Yhdistäkää lopuksi päätelmänne omaan planeettaanne. https://peda.net/turku/lk/e-opin-oppikirjat/efyke5-6/3/17 https://astro.utu.fi/zubi/atmosph/chem.html http://space.fmi.fi/oppimateriaali/envisat/tutkimus/ilmakeha.html Tehtävä 1 a) Mikä on ilmakehä b) Mikä merkitys ilmakehällä on elämälle? Tehtävä 2 - Maapallon ilmakehä Selvitä kuinka paljon maapallon ilmakehässä on a) happea b) typpeä c) muita kaasuja Tehtävä 3 - Happi a) Miksi on tärkeää, että hapen osuus ilmakehästä ei ole liian pieni tai liian suuri? b) Kuinka paljon tutkimallanne planeetalla on happea? c) Perustele pystyisikö ihminen hengittämään kyseisellä planeetalla? Tehtävä 4 Mikä merkitys hapella ja hiilidioksidilla on elämälle? 7

SÄTEILY JA MAGNEETTIKENTTÄ Säteilyä ja magneettikenttää tutkitaan etsimällä vastauksia internetistä, sekä suorittamalla simulaatio. Säteily-osiossa keskitytään erityisesti otsonikerroksen merkitykseen. Yhdistäkää lopuksi päätelmänne omaan planeettaanne. Tehtävä 5 Pohdi millainen säteily on välttämätöntä elämälle? Tehtävä 6 - Otsoni ja UV-säteily - Avaa Phet-simulaatio Molekyylit ja valo https://phet.colorado.edu/fi/simulation/molecules-and-light - Valitse oikeasta reunasta molekyyliksi Otsoni. - Valitse alareunasta valoksi Ultraviolettivalo - Säädä lampun liukukytkintä siten että fotoneita (valoa) alkaa tulla Mitä tapahtui? Toista koetta, jotta pystyt tekemään tarkempia havaintoja. a) Miksi otsonikerros suojaa UV-säteilyltä? b) Mitä tapahtuisi jos otsonikerrosta ei ole, tai se on hyvin ohut? c) Millä tavoin UV-säteily on vaarallista d) Miten otsonia muodostuu uudelleen? e) Mahdollistaako planeetallanne vallitseva otsonikerros elämän ihmisille? Tehtävä 7 - Magneettikenttä Katso video magneettikentästä https://youtu.be/urn-xyzd2vq a) Mikä merkitys magneettikentän olemassaololla on planeetalle? b) Mitä jos magneettikenttää ei olisi? c) Onko planeetallanne mahdollista elää päätelmienne perusteella? Yhdistäkää päätelmänne säteilystä ja magneettikentästä omaan planeettaanne. Perustelkaa, miksi oma planeettanne säteilyn ja magneettikentän osalta sopii/ ei sovi elettäväksi ihmiselle. 8

VESI JA VEDEN OLOMUODOT Tässä osiossa pohditaan veden olomuotoja maapallolla sekä kuvitteellisella planeetalla. Osio sisältää itsenäistä tiedonhakua, pohdintatehtäviä sekä kokeellisen osion. Tehtävä 1 - Opettajajohtoinen tutkimus veden olomuodoista Tarvikkeet: mittalasi, lautanen/mittalasin päälle sopiva astia, kuumaa vettä, jääpaloja Ohjeet: 1) kaada lasipurkkiin kuumaa vettä 2) peitä lasipurkin suu lautasella 3) odota muutama minuutti 4) laita lautasen päälle jääpaloja 5) Havainnoi ja kirjaa ylös, missä eri muodoissa vesi on työn aikana Vastaa alla oleviin kysymyksiin suoritetun kokeen pohjalta ja tarvittaessa seuraavien sivustojen avulla: https://peda.net/turku/lk/e-opin-oppikirjat/efyke5-6/3/18 ja https://peda.net/p/afrikka/symbioosi12/symbioosi1-090115/elaman-edellytykset Tehtävä 2 a) Missä eri muodoissa vesi esiintyy maapallolla? b) Mikä on olomuodoista tärkein? Miksi? Tehtävä 3 Katso sivustolta https://peda.net/turku/lk/e-opin-oppikirjat/efyke5-6/3/18 video suolan liukenemisesta veteen. Mitä tarkoittaa, että vesi on hyvä liuotin? Tehtävä 4 a) Missä muodossa vettä esiintyy tutkimallasi planeetalla? b) Mitä seurauksia tällä on? LÄMPÖTILAOLOT Voit käyttää apunasi seuraavia linkkejä: Lämpötila, vesi, paine, omavaraisuus/toisenvaraisuus: https://peda.net/p/miikam/eoppidemo/symbioosi- 1/ejeb/4ee Lämpötila ja kasvihuoneilmiö: https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio/-/artikkeli/420c4ca3-a128-4ae7-882e-3d06e1ea24f5/kasvihuoneilmio-ja-ilmakehankoostumus.html#h_ilmakeh_n_aiheuttama_luonnollinen_kasvihuoneilmi_ 9

Tehtävä 5 - Maapallon lämpötila a) Miksi on tärkeää, että maapallon lämpötila pysyy tietyissä rajoissa? b) Mitä tapahtuisi, jos maapallo lämpenisi tai viilenisi liikaa? Tehtävä 6 a) Millainen lämpötila on tutkimallanne planeetalla? b) Miten se vaikuttaa eliöiden elinmahdollisuuksiin? PAINE Paineen vaikutusta tutkitaan internetistä tietoa hakemalla. Myös oheista kuvaa voi käyttää apuna. KUVA: http://tieku.fi/fysiikka/fysiikan- ilmiot/jaatymispiste-muuttuuko- jaatymispiste-korkeuden-mukaan Tehtävä 7 a) Millaisessa olomuodossa vesi on planeetallanne vallitsevassa paineessa? b) Millaisen paineen ihminen vaatii, jotta hengittäminen on mahdollista? Yhdistäkää päätelmänne paineesta, lämpötilasta ja veden olomuodoista omaan planeettaanne. Perustelkaa, miksi planeettanne sopii/ ei sovi elettäväksi ihmiselle 10