<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://peda.net/:static/548/atom.xsl"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
<title>6. KONDENSAATTORI JA DIODI (651–667)</title>
<id>https://peda.net/id/81583bea449</id>
<updated>2022-10-05T13:43:09+03:00</updated>
<link href="https://peda.net/id/81583bea449:atom" rel="self" />
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n-lukio/fysiikka/hurme/FY62/tr2/st6#top" rel="alternate" />
<logo>https://peda.net/:static/548/peda.net.logo.bg.svg</logo>
<rights type="html">&lt;div class=&quot;license&quot;&gt;Tämän sivun lisenssi &lt;a rel=&quot;license noopener&quot; href=&quot;https://peda.net/info&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Peda.net-yleislisenssi&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&#10;</rights>

<entry>
<title>652. Paristosta siirtyvä varaus (ent. 353)</title>
<id>https://peda.net/id/81599052449</id>
<updated>2022-09-21T13:47:33+03:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n-lukio/fysiikka/hurme/FY62/tr2/st6/353-ratkaisu#top" />
<content type="html">&lt;p&gt;Taskulampun paristojen jännite laskee käytettäessä kuvaajan mukaisesti. Polttimon resistanssi on 3,5 &lt;span&gt;Ω&lt;/span&gt;. Määritä paristosta siirtyvä kokonaisvaraus lampun käytön aikana. &lt;br/&gt;&#10;&lt;a href=&quot;https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n-lukio/fysiikka/hurme/FY62/tr2/st6/353-ratkaisu/tehtava-353-png#top&quot; title=&quot;tehtava-353.png&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n-lukio/fysiikka/hurme/FY62/tr2/st6/353-ratkaisu/tehtava-353-png:file/photo/e204ebced6e6ac857b3392d5e50501add846d76c/tehtava-353.png&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;tehtava-353.png&quot; class=&quot;inline&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;Ratkaisu&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;Sähkövirta määritellään siirtyneen varauksen ajan kuluneen ajan suhteena. Tästä saadaan ratkaistua siirtynyt sähkövaraus.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;​[[$ I=\dfrac{\Delta Q}{\Delta t} $]]​ eli [[$ \Delta Q=I\Delta t $]]​.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;Ohmin lain avulla tämä saadaan kirjoitettua.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;​[[$ \begin{align*}&#10;\Delta Q&amp;amp;=I \Delta t \quad &amp;amp;&amp;amp;||I=\dfrac{U}{R} \\\, \\&#10;\Delta Q&amp;amp;=\dfrac{U}{R} \cdot \Delta t \\\, \\&#10;\Delta Q&amp;amp;=\dfrac{U\cdot \Delta t}{R} &#10;\end{align*} $]]​&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;Graafisesti integroimalla saadaan kuvaajasta määritettyä&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;[[$ U\Delta t=\frac{1}{2}\cdot 4,5 \text{ V} \cdot 180 \cdot 60 \text{ s} = 24300 \text{ Vs} $]]&lt;!-- removed: br --&gt;​&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;Nyt saadaan laskettua siirtyneen varauksen suuruus.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;​[[$ \Delta Q=\dfrac{24300 \text{ Vs}}{3,5 \ \Omega}=6942,8 \ldots \text{ C} \approx 6900 \text{ C} $]]​&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;Siirtyneen varauksen suuruus on noin 6900 C.&lt;/p&gt;&#10;</content>
<published>2022-10-05T13:43:09+03:00</published>
</entry>

<entry>
<title>656. Puolijohteet ja niiden rajapinta (ent. 613)</title>
<id>https://peda.net/id/815c22ac449</id>
<updated>2022-09-21T13:52:46+03:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n-lukio/fysiikka/hurme/FY62/tr2/st6/613-ratkaisu#top" />
<content type="html">Selitä lyhyesti.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;ol class=&quot;eoppi-list-lower-alpha&quot;&gt;&#10;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Anna esimerkki alkuaineesta, joka on puolijohde. Millainen on puolijohteen ulkoelektronirakenne?&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;&lt;span&gt;n- ja p-tyypin puolijohteen valmistus&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Tyhjennysalue diodissa&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Kynnysjännite&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;/ol&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;Ratkaisu&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;a. Pii ja germanium ovat esimerkkeja puolijohteista. Puolijohteella on neljä ulkoelektronia.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;b. Puhtaassa puolijohteessa ei ole vapaita varauksen kuljettajia riittävästi. Puolijohteet ovat 14. ryhmän alkuaineita. Puolijohteita seostetaan 13. ryhmän alkuaineella, joilla on kolme ulkoelektronia. Syntyy p-tyypin puolijohde. p-tyypin puolijohteessa on yhden elektronin paikka täyttämättä, kun 13. ja 14. ryhmän aineet muodostavat sidoksen. 15. ryhmän alkuaineella on viisi ulkoelektronia. Kun puhdasta puolijohdetta seostetaan 15. ryhmän alkuaineella, syntyy n-tyypin puolijohde. n-tyypin puolijohteessa yksi elektroni jää vapaaksi elektroniksi, kun 14. ja 15. ryhmän aineet muodostavat sidoksen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;c. Tyhjennysalue syntyy, kun p- ja n-tyypin puolijohteet liitetään toisiinsa. n-tyypin vapaat elektronit täyttävät p-tyypin puolen aukot. Syntyy alue, jossa ei ole varauksen kuljettajia. Aluetta kutsutaan tyhjennysalueeksi. &lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;d. Kun n-tyypin puolelta siirtyy pois elektroneja, syntyy n-tyypin puolelle positiivinen varaus. Vastaavasti p-tyypin puolelle syntyy negatiivinen varaus. Tyhjennysalueen eri puolet ovat eri potentiaalissa. Tyhjennys alueella on jännite, jota kutsutaan kynnysjännitteeksi.</content>
<published>2022-10-05T13:43:09+03:00</published>
</entry>

<entry>
<title>661. Ledi ja säädettävä jännitelähde (ent. 656)</title>
<id>https://peda.net/id/816231a5449</id>
<updated>2022-09-21T14:09:08+03:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n-lukio/fysiikka/hurme/FY62/tr2/st6/653-ratkaisu#top" />
<content type="html">&lt;p&gt;Säädettävässä jännitelähteessä nostetaan jännitettä 0,5 V askelin (0 = 0 V; 1 = 0,5 V; 2 = 1,0 V;...12 = 6,0 V). Ledin kynnysjännite on 1,8 V. Ledin kanssa kytketään sarjaan 220 &lt;span&gt;Ω vastus. Ledin toimintavirta on 15 mA.&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;ol class=&quot;eoppi-list-lower-alpha&quot;&gt;&#10;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Mitä jännitelähteen askelmaa on käytettävä, jotta ledi valaisee ja toimii oikealla tavalla?&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Kuinka suuri sähkövirta ledin läpi tällä askelmalla kulkee?&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;/ol&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;Ratkaisu&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;a. &lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span class=&quot;small&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n-lukio/fysiikka/hurme/FY62/tr2/st6/653-ratkaisu/t6r#top&quot; title=&quot;Tehtävä 656 ratkaisu.png&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n-lukio/fysiikka/hurme/FY62/tr2/st6/653-ratkaisu/t6r:file/photo/1717b2ef3dd39a2c650a2caef239755663af9609/Teht%C3%A4v%C3%A4%20656%20ratkaisu.png&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;Tehtävä 656 ratkaisu.png&quot; class=&quot;inline&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;Kirchhoffin II lain mukaan [[$\Sigma \Delta V=0$]]&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;span&gt;[[$ U_{\text{jännitelähde}}-U_{\text{led}}-IR=0\\ \, \\&#10;U_{\text{jännitelähde}}=U_{\text{led}}+IR $]]​&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;[[$ U_\text{led}=1,8 \textrm{ V}\\&#10;I=15 \textrm{ mA}=0,015 \textrm{ A}\\&#10;R=220 \textrm{ }\Omega $]]​&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;[[$ U_{\text{jännitelähde}}=5,1 \textrm{ V} $]]​&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;Ledi toimii jännitteellä 5,5 V eli askelmalla 11.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;b. Kirchhoffin II lain mukaan [[$\Sigma \Delta V=0$]]&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;span&gt;[[$ U_{\text{jännitelähde}}-U_{\text{led}}-IR=0\\ \, \\&#10;I=\dfrac{U_{\text{jännitelähde}}-U_{\text{led}}}{R} $]]​&lt;span&gt;​&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;[[$ U_{\text{jännitelähde}}=5,5 \textrm{ V}\\&#10;U_{\text{led}}=1,8 \textrm{ V}\\&#10;R=220 \textrm{ }\Omega $]]​&lt;span&gt;​&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;[[$ I= 0,0168\dots \textrm{ A}\approx 17 \textrm{ mA} $]]​&lt;span&gt;​&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#10;</content>
<published>2022-10-05T13:43:09+03:00</published>
</entry>

<entry>
<title>664. Ledille sopiva sähkövirta (ent. 657)</title>
<id>https://peda.net/id/816490a6449</id>
<updated>2022-09-21T14:10:48+03:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n-lukio/fysiikka/hurme/FY62/tr2/st6/654-ratkaisu#top" />
<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span&gt;Ledin läpi kulkee sähkövirta, jonka suuruus pitää olla välillä 20 mA ... 30 mA. Ledin kynnysjännite on 2,3 V. Ledin kanssa sarjaan kytketään vastus, jonka resistanssi on 220 Ω ja ne liitetään säädettävään jännitelähteeseen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;ol class=&quot;eoppi-list-lower-alpha&quot;&gt;&#10;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Mikä on jännitelähteen käyttöväli, jolla ledi toimii oikein?&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Miten vastuksen resistanssin suuruus vaikuttaa jännitelähteen napajännitteen suuruuteen?&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;&lt;span&gt;Miten vastuksen resistanssin pienentäminen vaikuttaa jännitelähteen käyttövälin laajuuteen?&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;/ol&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;Ratkaisu&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span class=&quot;small&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n-lukio/fysiikka/hurme/FY62/tr2/st6/654-ratkaisu/t6r#top&quot; title=&quot;Tehtävä 656 ratkaisu.png&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4/j%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n-lukio/fysiikka/hurme/FY62/tr2/st6/654-ratkaisu/t6r:file/photo/1717b2ef3dd39a2c650a2caef239755663af9609/Teht%C3%A4v%C3%A4%20656%20ratkaisu.png&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;Tehtävä 656 ratkaisu.png&quot; class=&quot;inline&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;a. Kirchhoffin II lain mukaan [[$\Sigma \Delta V=0$]]&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;[[$ U_{\text{jännitelähde}}-U_{\text{led}}-IR=0\\ \, \\&#10;U_{\text{jännitelähde}}=U_{\text{led}}+IR $]]​&lt;span&gt;​&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;​[[$ U_{\text{led}}=2,3 \textrm{ V}\\&#10;I=20 \textrm{ mA}=0,020 \textrm{ A}\\&#10;R=220 \textrm{ }\Omega $]]​&lt;span&gt;​&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;​[[$ U_{\text{jännitelähde}}=6,7 \textrm{ V} $]]​&lt;span&gt;​&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;​[[$ U_{\text{led}}=2,3 \textrm{ V}\\&#10;I=30 \textrm{ mA}=0,020 \textrm{ A}\\&#10;R=220 \textrm{ }\Omega $]]&lt;span&gt;​&lt;/span&gt;&lt;span&gt;​&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;​&lt;/span&gt;[[$ U_{\text{jännitelähde}}=8,9 \textrm{ V} $]]&lt;span&gt;​&lt;/span&gt;&lt;span&gt;​&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;Jännitelähteen käyttöväli on 6,7 V ... 8,9 V.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;b. Lausekkeesta [[$U_\text{jännitelähde}=U_\text{led}+IR$]] huomataan, että vastuksen resistanssin kasvattaminen nostaa jännitelähteen napajännitettä. Mitä suurempi on resistanssi, sitä korkeampi on jännitelähteen napajännite.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;c.&lt;br/&gt;&#10;[[$ \begin{align} U_{\text{jännitelähde, alku}}-U_{\text{led}}-I_{\text{alku}}R&amp;amp;=0\\\, \\&#10;U_{\text{jännitelähde, loppu}}-U_{\text{led}}-I_{\text{loppu}}R&amp;amp;=0\\ \, \\&#10;&#10;U_{\text{led}}&amp;amp;=U_{\text{jännitelähde, alku}}-I_{\text{alku}}R\\\, \\&#10;&#10;U_{\text{jännitelähde, loppu}}-(U_{\text{jännitelähde,alku}}-I_{\text{loppu}}R)-I_{\text{alku}}R&amp;amp;=0\\ \, \\&#10;&#10;\Delta U_{\text{jännitelähde}}&amp;amp;=\Delta IR&#10;\end{align} $]]​&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;Lausekkeesta &lt;span&gt;[[$\Delta U_{\text{jännitelähde}}=\Delta IR$]] nähdään, että resistanssin kasvattaminen suurentaa jännitelähteen käyttöväliä. Mitä pienempi on resistanssi, sitä pienempi käyttöväli jännitelähteellä on.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#10;</content>
<published>2022-10-05T13:43:09+03:00</published>
</entry>


</feed>