Fizyka 2, wykład 1. Kiedy? CZ(TN) ; 14.03; 11.04; 25.04; 9.05; 23.05;29.05(ŚR); 6.06 Gdzie? Sala 322 /A1 Z kim? dr inż. Janusz Andrzejewski

Podobne dokumenty
Fizyka 2, wykład 1. Kiedy? Piątek, godz Gdzie? Sala 322 /A1 Z kim? dr inż. Janusz Andrzejewski

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Fizyka 2 Podstawy fizyki

Wydział Inżynierii Środowiska PWr KARTA PRZEDMIOTU

Fizyka - opis przedmiotu

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin 2 1,2

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin 2 1,2

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS charakterze praktycznym (P)

Z-ID-106. Inżynieria Danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki Prof. dr hab.

Fizyka - opis przedmiotu

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Podstawy fizyki. Wykład 1. Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Ładunki elektryczne. q = ne. Zasada zachowania ładunku. Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz materii. Ładunki jednoimienne odpychają się

KARTA PRZEDMIOTU 2 1,5

Podstawy fizyki wykład 8

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS charakterze praktycznym (P)

Podstawy fizyki sezon 1

Fizyka - opis przedmiotu

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii

Podstawy fizyki sezon 1

Podstawy fizyki. Wykład 3. Dr Piotr Sitarek. Katedra Fizyki Doświadczalnej, W11, PWr

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Fizyka - opis przedmiotu

Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Fizyka I. Logistyka inżynierska. niestacjonarne. I stopnia. Instytut Fizyki, WIPiTM. Dr Joanna Gondro.

LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

Fale elektromagnetyczne

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Elektrostatyka Elektryczność nas otacza i tworzy...

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Mechaniki Prof. dr hab. Andrzej Radowicz

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu analizy I i algebry I

Przykładowe zadania/problemy egzaminacyjne. Wszystkie bezwymiarowe wartości liczbowe występujące w treści zadań podane są w jednostkach SI.

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Semestr pierwszy

Fale elektromagnetyczne. Gradient pola. Gradient pola... Gradient pola... Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż. Ireneusz Owczarek 2013/14

Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

Fizyka. dr Bohdan Bieg p. 36A. wykład ćwiczenia laboratoryjne ćwiczenia rachunkowe

Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Fizyka współczesna Co zazwyczaj obejmuje fizyka współczesna (modern physics)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Ruch ładunków w polu magnetycznym

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wykład z fizyki Budownictwo I BB-ZI. Dr Andrzej Bąk

ŁADUNEK I MATERIA Ładunki elektryczne są ściśle związane z atomową budową materii. Materia składa się z trzech rodzajów cząstek elementarnych:

Z-0099z. Fizyka I. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. dr hab. Andrzej Okniński. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Wykłady z Fizyki. Magnetyzm

Wykład FIZYKA II. 2. Prąd elektryczny. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Podstawy fizyki. Wykład 1. Dr Piotr Sitarek. Katedra Fizyki Doświadczalnej, W11, PWr

Fizyka dla Oceanografów #

Podstawy fizyki wykład 4

Dr Kazimierz Sierański www. If.pwr.wroc.pl/~sieranski Konsultacje pok. 320 A-1: codziennie po ćwiczeniach

Podstawy fizyki. Wykład 2. Dr Piotr Sitarek. Katedra Fizyki Doświadczalnej, W11, PWr

Podstawy fizyki wykład 9

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Podstawy fizyki wykład 8

Odp.: F e /F g = 1 2,

Wykład FIZYKA I. 3. Dynamika punktu materialnego. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Podstawy fizyki sezon 2 1. Elektrostatyka 1

Odziaływania fundamentalne

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin

Zaliczenie na ocenę Liczba punktów ECTS 2 1 Liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P)

Wymiana ciepła. Ładunek jest skwantowany. q=n. e gdzie n = ±1, ±2, ±3 [1C = 6, e] e=1, C

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

MOMENT MAGNETYCZNY W POLU MAGNETYCZNYM

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 3 1,5

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący:

Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Wykład FIZYKA II. 1. Elektrostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

Z-ZIPN Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Podstawy fizyki. Wykład 2. Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Ładunek elektryczny. Zasada zachowania ładunku elektrycznego.

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 45 30

Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Podstawy fizyki wykład 7

POLE MAGNETYCZNE W PRÓŻNI

Transkrypt:

Fizyka 2, wykład 1 Kiedy? CZ(TN) 15.15 28.02; 14.03; 11.04; 25.04; 9.05; 23.05;29.05(ŚR); 6.06 Gdzie? Sala 322 /A1 Z kim? dr inż.

Podsumowanie wyników egzaminu 1 termin 04.02.2013 przystąpiło do egzaminu 201 osób, zdało 42 osoby czyli: 20.9% zdających 2 termin 12.02.2013 przystąpiło do egzaminu 149 osób, zdało 44 osoby czyli: 29.5% zdających Podsumowywując: a) (42+44)/201 = 42.8% -osób które chciały zdać b) (42+44)/(42+149)=45.0% - osób naprawdę chcących zdać c) (42+44)/231=37.2% - osób które były zapisane na wykład Wydziałami: WEMiF zdały 3 osoby na 53 = 5.7% WE zdały 3 osoby na 56 = 5.4% WM zdało 80 osób na 120 = 66.7% 2

Podsumowanie wyników egzaminu 15)Jak wysoko nad powierzchnią Ziemi h, ciało swobodnie puszczone będzie poruszało się z przyśpieszeniem 7[m/s 2 ]? Dane: G=6.67 10-11 [Nm 2 /kg 2 ]; Mz=5.98 10 24 [kg]; Rz=6370[km]; h= Odpowiedzi poprawnych 64, czyli 31.8% piszących 7) Które ze stwierdzeń, tyczących się II zasady dynamiki jest prawdziwe: a) siła wypadkowa działająca na ciało jest równa iloczynowi masy i przyśpieszenia ciała b) popęd siły wypadkowej działającej na ciało równy jest pędowi tego ciała c) zmiana pędu ciała w kierunku osi Y do czasu w którym ta zmiana nastąpiła równa jest składowej siły wypadkowej działającej w kierunku osi Y d) iloczyn masy ciała razy składowa przyśpieszenia jest równa składowej siły prostopadłej do przyśpiesz. 3

Program wykładu Wykład Tematy Liczba godzin W-y 1, 2 Sprawy organizacyjne. Podstawy matematyczne analizy pól wektorowych Elektrostatyka W-y 3, 4 Prąd elektryczny i pole magnetyczne 3 W-y 4, 5 Indukcja elektrostatyczna. Równania Maxwella 2 W-y 5, 6 Elementy szczególnej teorii względności 2 W-y. 6, 7 Fizyka kwantowa 3 W-d. 8 Elementy fizyki jądrowej 2 Suma godzin 15 3 4

Literatura podstawowa [1] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, tom 1. i 2., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003; J. Walker, Podstawy fizyki. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2005. [2] I.W. Sawieliew, Wykłady z fizyki, tom 1 i 2, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2003. [3] K. Jezierski, B. Kołodka, K. Sierański, Zadania z rozwiązaniami, cz. 1., i 2., Oficyna Wydawnicza SCRIPTA, Wrocław 1999-2003. [4] W. Salejda, Fizyka a postęp cywilizacyjny, opracowanie dostępne w pliku do pobrania pod adresem http://www.if.pwr.wroc.pl/dokumenty/jkf/fizyka_a_postep_cywiliza cyjny.pdf [5] W.Salejda, Metodologia fizyki, opracowanie dostępne w pliku do pobrania pod adresem http://www.if.pwr.wroc.pl/dokumenty/jkf/metodologia_fizyki.pdf 5

Literatura uzupełniająca [1] J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, cz. 1., WNT, Warszawa 2008. [2] J. Orear, Fizyka, tom 1., WNT, Warszawa 2008. [3] Z. Kleszczewski, Fizyka klasyczna, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001. [4] L. Jacak, Krótki wykład z fizyki ogólnej, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2001; podręcznik dostępny na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. [5] K. Sierański, K. Jezierski, B. Kołodka, Wzory i prawa z objaśnieniami, cz. 1. i 2., Oficyna Wydawnicza SCRIPTA, Wrocław 2005; K. Sierański, J. Szatkowski, Wzory i prawa z objaśnieniami, cz. 3., Oficyna Wydawnicza SCRIPTA, Wrocław 2008. [6] W. Salejda, R. Poprawski, J. Misiewicz, L. Jacak, Fizyka dla wyższych szkół technicznych, Wrocław 2001; dostępny jest obecnie rozdział Termodynamika pod adresem: http://www.if.pwr.wroc.pl/dokumenty/podreczniki_elektroniczne/termodynam ika.pdf [7] Witryna dydaktyczna Instytutu Fizyki PWr; http://www.if.pwr.wroc.pl/index.php?menu=studia zawiera duży zbiór materiałów dydaktycznych 6

Cel wykładu Nauczenie studentki/studenta myślenia Zrozumienie podstawowych pojęć fizyki Umiejętność stosowania podstawowych pojęć fizyki Poznanie podstawowych praw fizyki oraz ich stosowanie Scalenie fizyki z życiem codziennym 7

Wykład Należy uczęszczać na zajęcia Niegrzeczne i niekulturalne jest przeszkadzanie na wykładzie Zaliczenie egzamin pisemny w formie testu w którym można otrzymać ujemne punkty 8

Elektromagnetyzm 1. «dział fizyki zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi współzależności zjawisk magnetycznych i elektrycznych» 2. «ogół zjawisk magnetycznych wywoływanych przez prąd elektryczny» elektromagnetyczny elektromagnetycznie bursztyn (gr. electron ) magnetyt (gr. magnetite ) 9

Ładunek elektryczny Natura ładunku jest ziarnista, dyskretna, kwantowa Q = ne e = 1.6 10 19 C Ładunek punktowy ładunkiem elektrycznym punkt materialny obdarzony różnym od zera Zasada zachowania ładunku sumaryczny ładunek układu odosobnionego jest wielkością stałą (algebraiczna suma ładunków w układzie izolowanym jest stała i nie zmienia się w czasie) q i = const i Prawo niezmienności ładunku elektrycznego-wartość ładunku elektrycznego nie zależy od jego prędkości i jest taka sama we wszystkich układach inercjalnych. 10

Ładunek elektryczny 11

Ładunek dodatni i ujemny Istnieją dwa rodzaje ładunku: ładunek dodatni i ładunek ujemny. Jeżeli ciało zawiera jednakowe ilości ładunku dodatniego i ładunku ujemnego, jest elektrycznie obojętne. Jeżeli dwa rodzaje ładunku nie równoważą się, to jest naładowane elektrycznie. Określenie dodatni i ujemny zostało wprowadzone przez Benjamina Franklina 12

Ładunek jest skwantowany Ładunek elektryczny to własność cząstek elementarnych. 1 kulomb to ilość ładunku przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika w ciągu 1 sekundy, jeśli przez przewodnik płynie prąd o natężeniu 1 ampera. 1 C to około 6.25x10 18 cząstek elementarnych 13

Ładunek jest zachowany anihilacja kreacja pary W układzie izolowanym elektrycznie algebraiczna suma ładunków elektrycznych jest stała. 14

Ładunki dodatnie i ujemne 15

Ładowanie 16

Ładowanie przez indukcje 17

Przewodniki, izolatory Anglik, Stephen Gray (1696-1736) wyróżnił 2 rodzaje materiałów: -Przewodnik materiał który łatwo przenosi(przewodzi) ładunki -Izolator materiał który nie przewodzi ładunków Obecnie wyróżnia się: - półprzewoniki - nadprzewodniki 18