<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://peda.net/:static/535/atom.xsl"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
<title>Yhteenveto ja itsearviointi</title>
<id>https://peda.net/id/0485b843535</id>
<updated>2021-12-02T12:45:50+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/id/0485b843535:atom" rel="self" />
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/helsinki/hyl/fysiikka/lops2021-rahikka/FY32/ejy/yji#top" rel="alternate" />
<logo>https://peda.net/:static/535/peda.net.logo.bg.svg</logo>
<rights type="html">&lt;div class=&quot;license&quot;&gt;Tämän sivun lisenssi &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;https://peda.net/info&quot;&gt;Peda.net-yleislisenssi&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&#10;</rights>

<entry>
<title>Yhteenveto</title>
<id>https://peda.net/id/0486aad7535</id>
<updated>2021-03-12T15:00:26+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/helsinki/hyl/fysiikka/lops2021-rahikka/FY32/ejy/yji/tl#top" />
<content type="html">&lt;h3&gt;Lämpötila&lt;/h3&gt;&#10;&lt;ul&gt;&#10;&lt;li&gt;Lämpötilan (&lt;em&gt;T&lt;/em&gt;) perusyksikkö on kelvin (K). Toinen yleisesti käytetty yksikkö on celsiusaste (°​C).&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Alin mahdollinen lämpötila on 0 K eli –273,15 °C. Lämpötilan muutokset ovat yhtä suuria kelvineissä ja celsiusasteissa mitattuna, joten 0 °​C = 273,15 K. &lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Lämpötilaerot pyrkivät luonnostaan tasoittumaan siten, että kuumasta siirtyy lämpöenergiaa eli lämpöä kylmään.&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Lämpöä voi siirtyä johtumalla, kulkeutumalla tai säteilemällä.&lt;/li&gt;&#10;&lt;/ul&gt;&#10;&lt;h3&gt;Lämpölaajeneminen&lt;/h3&gt;&#10;&lt;ul&gt;&#10;&lt;li&gt;Useimpien aineiden tilavuus muuttuu lämpötilan muuttuessa. Kiinteiden pitkien kappaleiden yhteydessä puhutaan pituuden lämpölaajenemisesta. Nesteiden yhteydessä kyseessä on tilavuuden lämpölaajeneminen.&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Lämpölaajenevan [[$ l_0 $]]-pituisen kappaleen uusi pituus [[$ l $]]​ lasketaan kaavalla [[$ l=l_0+l_0 \alpha\Delta T $]]​, jossa ​[[$ \alpha $]]​ on pituuden lämpölaajenemiskerroin ja [[$ \Delta T $]]​ lämpötilan muutos.&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Tilavuuden muutos on samaa muotoa kuin pituuden lämpölaajeneminen. Kappaleen, jonka alkutilavuus on [[$V_0$]], uusi tilavuus on [[$V=V_0+V_0\gamma \Delta T$]], missä [[$\gamma$]] on tilavuuden lämpölaajenemiskerroin.&lt;/li&gt;&#10;&lt;/ul&gt;&#10;&lt;h3&gt;Termodynaamiset systeemit&lt;/h3&gt;&#10;&lt;ul&gt;&#10;&lt;li&gt;Lämpöopissa tarkastellaan erilaisia systeemejä sekä niiden tilanmuutoksia. Systeemiä voidaan pitää eristettynä, suljettuna tai avoimena.&#10;&lt;ul&gt;&#10;&lt;li&gt;Eristetyn systeemin ja ympäristön välillä ei siirry energiaa eikä ainetta.&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Suljetun systeemin ja ympäristön välillä voi siirtyä energiaa mutta ei ainetta.&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Avoimen systeemin ja ympäristön välillä voi siirtyä sekä energiaa että ainetta.&lt;/li&gt;&#10;&lt;/ul&gt;&#10;&lt;/li&gt;&#10;&lt;/ul&gt;&#10;&lt;h3&gt;Makro- ja mikrotaso&lt;/h3&gt;&#10;&lt;ul&gt;&#10;&lt;li&gt;Termodynamiikan mallit kuvaavat systeemejä makroskooppisella tasolla eli aistein havaittavina kokonaisuuksina.&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Makroskooppiset ominaisuudet syntyvät mikroskooppisen tason (aineen rakenneosien) ominaisuuksien kautta.&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Kappaleen lämpötila on sitä korkeampi, mitä nopeampaa sen rakenneosien (atomien tai molekyylien) lämpöliike on.&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Lämpölaajeneminen perustuu lämpöliikkeen voimistumiseen, jolloin aineen rakenneosat tarvitsevat enemmän tilaa ympärilleen lämpötilan noustessa.&lt;/li&gt;&#10;&lt;/ul&gt;</content>
<published>2021-12-02T12:45:50+02:00</published>
</entry>


</feed>