<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://peda.net/:static/539/atom.xsl"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
<title>Esimerkkien ratkaisut</title>
<id>https://peda.net/id/f0f2e7222bf</id>
<updated>2026-03-30T08:04:32+03:00</updated>
<link href="https://peda.net/id/f0f2e7222bf:atom" rel="self" />
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/helsinki/hl/fysiikka/yl%C3%A4-mella/resonanssi-73c/3vhlsjml/3mk/er#top" rel="alternate" />
<logo>https://peda.net/:static/539/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/id/FGdQ44&quot;&gt;e-Oppi -lisenssi&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&#10;</rights>

<entry>
<title>Esimerkin 1 ratkaisu</title>
<id>https://peda.net/id/f0f3304d2bf</id>
<updated>2023-07-11T15:15:22+03:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/helsinki/hl/fysiikka/yl%C3%A4-mella/resonanssi-73c/3vhlsjml/3mk/er/e1rl#top" />
<content type="html">&lt;p&gt;Elektroneja kiihdytetään 1,5 kV:n jännitteellä, minkä jälkeen elektronisuihku ohjataan kohtisuorasti homogeeniseen magneettikenttään. Kuinka suuri pitää magneettikentän magneettivuon tiheyden olla, kun elektronisuihkun radan säteeksi halutaan 12 cm?&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ratkaisu&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;Ratkaistaan ensin elektronien nopeus kiihdyttävän sähkökentän jälkeen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;a href=&quot;https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/helsinki/hl/fysiikka/yl%C3%A4-mella/resonanssi-73c/3vhlsjml/3mk/er/e1rl/esimerkki-elektrosuihku-homogeeniseen-magneettikenttaan-ratk#top&quot; title=&quot;esimerkki-elektrosuihku-homogeeniseen-magneettikenttaan-ratkaisu-lops19-taitto.png&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/helsinki/hl/fysiikka/yl%C3%A4-mella/resonanssi-73c/3vhlsjml/3mk/er/e1rl/esimerkki-elektrosuihku-homogeeniseen-magneettikenttaan-ratk:file/photo/e7fda4eb6e3f9b7e3819285838e5b963ae9cdb77/esimerkki-elektrosuihku-homogeeniseen-magneettikenttaan-ratkaisu-lops19-taitto.png&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;Elektrosuihku homogeeniseen magneettikenttään&quot; class=&quot;inline&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&#10;Työperiaatteen mukaan sähkökentän tekemä työ on yhtä suuri kuin elektronin liike-energian muutos. Oletetaan, että elektronit ovat aluksi levossa, jolloin elektronien liike-energia on 0.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;[[$ \begin{align}&#10;W&amp;amp;=\Delta E_k \\ \, \\&#10;\quad qU&amp;amp;=\dfrac{1}{2}mv^2-0 \\ \, \\&#10;v&amp;amp;=\sqrt{\dfrac{2qU}{m}} \\ \, \\&#10;v&amp;amp;=\sqrt{\dfrac{2\cdot1,6022 \cdot 10^{-19} \text{ C}\cdot 1500 \text{ V}}{9,1094 \cdot 10^{-31}\text{ kg}}} \\ \, \\&#10;v&amp;amp;=22 \ 970\ 693,3 \ldots \text{ m/s}&#10;\end{align} $]]​&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;Elektronien saapuessa kohtisuorasti homogeeniseen magneettikenttään ne joutuvat tasaiseen ympyräliikkeeseen. Ratkaistaan Newtonin II lain avulla magneettivuon tiheyden suuruus.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;[[$ \begin{align}&#10;\quad \sum \overline{F}&amp;amp;=m\overline{a}_n \\ \, \\&#10;F_m&amp;amp;=ma_n \\ \, \\&#10;QvB&amp;amp;=m\dfrac{v^2}{r} \\ \, \\&#10;B&amp;amp;=\dfrac{mv}{Qr} \\ \, \\&#10;B&amp;amp;=\dfrac{9,1094 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 22 \ 970 \ 693 \text{ m/s}}{1,6022 \cdot 10^{-19} \cdot 0,12 \text{ m}} \\ \, \\&#10;B&amp;amp;=0,00108\ldots \text{ m} \approx 1,1 \text{ mT}&#10;\end{align} $]]​&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;Magneettikentän magneettivuon tiheyden pitää olla n. 1,1 mT.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;a class=&quot;eoppi-icon-nav&quot; href=&quot;https://peda.net/id/f0f29c0d2bf&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.e-oppi.fi/pedanet/icons/nav/icon-nav-takaisin.png&quot;/&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Takaisin&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#10;</content>
<published>2026-03-30T08:04:32+03:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Esimerkin 2 ratkaisu</title>
<id>https://peda.net/id/f0f41efc2bf</id>
<updated>2023-07-11T15:25:22+03:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/helsinki/hl/fysiikka/yl%C3%A4-mella/resonanssi-73c/3vhlsjml/3mk/er/e2r#top" />
<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;right small&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/helsinki/hl/fysiikka/yl%C3%A4-mella/resonanssi-73c/3vhlsjml/3mk/er/e2r/e#top&quot; title=&quot;esimerkki-ionisuihku-ja-metallilevyt-lops19-taitto.png&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/helsinki/hl/fysiikka/yl%C3%A4-mella/resonanssi-73c/3vhlsjml/3mk/er/e2r/e:file/photo/360e424e5ce43ce2c52ed373f0752a3a81ad08ff/esimerkki-ionisuihku-ja-metallilevyt-lops19-taitto.png&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;Kaavakuva tilanteesta&quot; class=&quot;inline&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;Kiihdyttimestä tulevan &lt;sup&gt;12&lt;/sup&gt;&lt;span&gt;C&lt;/span&gt;&lt;sup&gt;&lt;del&gt;+&lt;/del&gt;&lt;/sup&gt;&lt;span&gt;-ionisuihkun ionien energia on 65 keV. Ionit hidastetaan metallilevyjen A ja B välisellä sähkökentällä (kuva) sellaiseen nopeuteen, että niiden puoliympyrän muotoisen radan säde magneettikentässä ([[$ B $]]&lt;/span&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;span&gt;= 0,147 T) on 48 cm. Kuinka suuri on levyn A potentiaali, kun levyn B potentiaali on 0 V? Piirrä kuvio, josta ilmenee sähkökentän ja magneettikentän suunta. &lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;(&lt;em&gt;Ylioppilaskoe K2006&lt;/em&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;Ratkaisu&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;Piirretään kuvio, jossa on sähkökentän ja magneettikentän suunta.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/helsinki/hl/fysiikka/yl%C3%A4-mella/resonanssi-73c/3vhlsjml/3mk/er/e2r/e2#top&quot; title=&quot;esimerkki-ionisuihku-ja-metallilevyt-lops19-ratkaisu-lops19-taitto.png&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/helsinki/hl/fysiikka/yl%C3%A4-mella/resonanssi-73c/3vhlsjml/3mk/er/e2r/e2:file/photo/a8e980ff878341c66b7210e065c54bdff93b21b9/esimerkki-ionisuihku-ja-metallilevyt-lops19-ratkaisu-lops19-taitto.png&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;Sähkö- ja magneettikenttä piirrettynä&quot; class=&quot;inline&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&#10;Homogeeniseen magneettikenttään kohtisuorasti saapuva ioni joutuu tasaiseen ympyräliikkeeseen. Newtonin II lain mukaan saadaan ratkaistua nopeus, jolla ionit tulevat magneettikenttään.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;[[$ \begin{align}&#10;\sum \overline{F}&amp;amp;=m\overline{a} \\ \, \\&#10;F_m&amp;amp;=ma_n \\\, \\&#10;\quad QvB&amp;amp;=m\dfrac{v^2}{r} \\\, \\&#10;QB&amp;amp;=m\dfrac{v}{r} \\\, \\&#10;QBr&amp;amp;=mv \\\, \\&#10;v&amp;amp;=\dfrac{QBr}{m} \\\, \\&#10;v&amp;amp;=\dfrac{1,6022 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,147 \text{ T} \cdot 0,48 \text{ m}}{12,000 \cdot 1,66054\cdot 10^{-27} \text{ kg}} \\\, \\&#10;v&amp;amp;=567 \ 341,7 \ldots \text{ m/s} &#10;\end{align} $]]​&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;Lasketaan tällä nopeudella magneettikenttään tulevien ionien liike-energia.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;[[$ \begin{align}&#10;\quad E_k&amp;amp;=\dfrac{1}{2}mv^2\\ \, \\&#10;E_k&amp;amp;=\dfrac{1}{2}\cdot 12,000 \cdot 1,66054 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (567 \ 341,7 \text{ m/s})^2 \\ \, \\&#10;E_k&amp;amp;=8,0173 \ldots \cdot 10^{-16} \text{ J} \quad &amp;amp;&amp;amp;||1 \text{ eV} = 3,2069 \cdot 10^{-15} \text{ J} \\ \, \\&#10;E_k&amp;amp;=20 \ 018,3 \ldots \text{ eV} \approx 20 \text{ keV} &#10;\end{align} $]]​&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;Ionin liike-energia sen saapuessa magneettikenttään on n. 20 keV ja ennen sähkökenttää n. 65 keV.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;Työperiaatteen avulla saadaan ratkaistua potentiaali pisteessä A.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;[[$ \begin{align*}&#10;W&amp;amp;=\Delta E_k \\ \, \\&#10;\quad QU&amp;amp;=E_{k,lopuksi}-E_{k,aluksi} \\ \, \\&#10;\quad e\cdot U&amp;amp;=20 \text{ keV} - 65 \text{ keV} \quad &amp;amp;&amp;amp;||:e \\ \, \\&#10;U&amp;amp;=-45 \text{ kV}&#10;&#10;\end{align*} $]]​&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;Pisteiden A ja B välinen potentiaaliero on jännite, eli [[$ U_{\text {AB}} = V_{\text {A}} - V_{\text {B}} $]]​. Koska [[$ V_{\text {B}} = 0 \text { V} $]]​, niin [[$ V_{\text {A}} = -45 \text { kV} $]]​.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;Levyn A potentiaali on -45 kV.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;a class=&quot;eoppi-icon-nav&quot; href=&quot;https://peda.net/id/f0f29c0d2bf&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.e-oppi.fi/pedanet/icons/nav/icon-nav-takaisin.png&quot;/&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Takaisin&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#10;</content>
<published>2026-03-30T08:04:32+03:00</published>
</entry>


</feed>