WYKŁAD. WSTEP DO FIZYKI I semestr (15 godz.) FIZYKA II semestr (30 godz.) sala A D10, poniedziałek godz. 10.00

Podobne dokumenty
FIZYKA I i II WYKŁAD (2 semestry, 2 godz. tygodniowo egzamin w sesji letniej)

Podstawy fizyki sezon 1

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: CIM s Punkty ECTS: 9. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Podstawy fizyki sezon 1

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

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: CCE s Punkty ECTS: 9. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka dla Oceanografów #

Fizyka - opis przedmiotu

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

Polecam - The Dark Universe by R. Kolb (Wykłady w CERN (2008))

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka 2 Podstawy fizyki

Z czego i jak zbudowany jest Wszechświat? Jak powstał? Jak się zmienia?

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

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

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

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

Fizyka wykład dla studentów kierunku Informatyka Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

10.V Polecam - The Dark Universe by R. Kolb (Wykłady w CERN (2008))

Fizyka dla inżynierów I, II. Semestr zimowy 15 h wykładu Semestr letni - 15 h wykładu + laboratoria

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

EiT_S_I_F2. Elektronika I Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Fizyka - opis przedmiotu

Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna - opis przedmiotu

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

Kto nie zda egzaminu (nie uzyska oceny dostatecznej), będzie zdawał testowy egzamin poprawkowy Reinhard Kulessa 1

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Wykład FIZYKA II. Wprowadzenie. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak. Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Fizyka. Inżynieria Środowiska I (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

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

Kto nie zda egzaminu testowego (nie uzyska oceny dostatecznej), będzie zdawał poprawkowy. Reinhard Kulessa 1

KARTA PRZEDMIOTU 2 1,5

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

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

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

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 3, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

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

Fizyka dla Oceanografów #

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii

FIZYKA. dr inż. Janusz Tomaszewski.

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

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 45 30

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

- Cząstka Higgsa - droga do teorii wszystkiego

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Literatura. Rok akademicki 2013/2014

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: PHYSICS

SYLABUS. przedmiot specjalnościowy Odnawialne źródła energii Rok i semestr studiów

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)

Fizyka współczesna. 4 października 2017

I semestr: Nazwa modułu kształcenia. Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** forma. ECTS Zajęcia wyrównawcze z. ćw O Z 30ćw 2 fizyki Zajęcia wyrównawcze z

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: NIM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

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

Oddziaływanie podstawowe rodzaj oddziaływania występującego w przyrodzie i nie dającego sprowadzić się do innych oddziaływań.

Redefinicja jednostek układu SI

Ćwiczenie Nr 11 Fotometria

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

Egzamin końcowy Średnia arytmetyczna przedmiotów wchodzących w skład modułu informacje dodatkowe

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

KARTA KURSU. Physics. Kod Punktacja ECTS* 4

Elektryczność i Magnetyzm

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

4. Ruch w dwóch wymiarach. Ruch po okręgu. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym Rzut poziomy Rzut ukośny

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

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

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

Wszechświat czastek elementarnych

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Ciemna Strona Wszechświata

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

FIZYKA. ENERGETYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

FIZYKA. Wstęp cz. 1. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

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

Odziaływania fundamentalne

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Semestr I. Semestr zimowy. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Inne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGG s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

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

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

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

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

EiT_S_I_F1. Elektronika I Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

I. Przedmiot i metodologia fizyki

Fale elektromagnetyczne

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Fizyka stosowana w geomatyce. Geodezja i Kartografia I (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z FIZYKI sem /13

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Transkrypt:

WYKŁAD WSTEP DO FIZYKI I semestr (15 godz.) FIZYKA II semestr (30 godz.) sala A D10, poniedziałek godz. 10.00 dr hab. inż. Andrzej Baczmański, Prof. AGH Pokój 317 (III p, D10), tel. 2994 E-mail: Andrzej.Baczmanski@fis.agh.edu.pl www.fis.agh.edu.pl\~baczman WAŻNE INFORMACJE: http://syllabuskrk.agh.edu.pl/ A. Literatura do wykładu 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, tomy 1-5, PWN, Warszawa, 2003; 2. J. Orear, Fizyka, WNT, Warszawa, 1990; 3. J. Wolny, Podstawy Fizyki, Wydawnictwo JAK, 2011; 4. Z. Kąkol, Fizyka Wykłady z fizyki; 5. Z. Kąkol, J. Żukrowski: e-fizyka internetowy kurs fizyki, 6. Z. Kąkol, J. Żukrowski symulacje komputerowe ilustrujące wybrane zagadnienia z fizyki. Pozycje 4-6 dostępne ze stron: http://home.agh.edu.pl/~kakol/; http://open.agh.edu.pl B. Plan wykładu C. Zasady wystawiania oceny końcowej (i ocen cząstkowych) D. Inne informacje dotyczące np. odrabiania zajęć 1

WAŻNE INFORMACJE: www.fis.agh.edu.pl\~baczman Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - I rok: (w przygotowaniu) A. Dodatkowe materiały i przykłady B. Zakres materiału obowiązujący do egzaminu C. Przykładowy egzamin (w drugim semestrze) D. Bieżące informacje 1) Cel i metodologia badań fizycznych Fizyka to nauka, której celem jest poznanie i opisanie praw przyrody, od których zależą zjawiska fizyczne. Prawa opisujące zjawiska fizyczne powinny być jak najprostsze, ścisłe i możliwie ogólne. Językiem fizyki jest matematyka. Opis ilościowy (za pomocą liczb i wzorów). 2

Przykład 1: ruch pocisku zjawisko fizyczne Opis słowny: Pocisk poleciał do góry, następnie zaczął spadać i upadł koło drzewa. Opis nie jest ogólny i jest nieprecyzyjny Przykład 1: Opis matematyczny ruch pocisku zjawisko fizyczne Opis rzutu ukośnego jest ogólny i dotyczy dowolnego ciała. * opis położenia (układ współrzędnych) x = (v cos α)t 0 2 gt y = (v0 sin α)t 2 z g y = (tg α)x x 2 2(v0 cos α) tor ruchu - parabola 2 2 v0 sin 2α z = g zasięg * wielkości i parametry ruchu * równania ruchu * rozwiązania równań 2 0 v sinα t = g czas lotu 3

Przykład 2: Prawa Maxwella (1864) Prawo Równanie 1 prawo Gaussa dla elektryczności Q Ed S = ε r ε 0 2 prawo Gaussa dla magnetyzmu 3 uogólnione prawo Faradaya 4 uogólnione prawo Ampère'a B d S = 0 dφb Ed l = d t dφe B d l = µ rµ 0ε rε 0 + µ rµ 0I d t oraz siła Lorentza F = q E + q v B elektrostatyka prądy elektryczne magnetyzm fale elektromagnetyczne PODSUMOWANIE: Fizyka jest nauką poszukującą podstawowych praw opisujących zjawiska zachodzące w przyrodzie. 4

2) Przedmiot badań i działy fizyki - czyli od cząstek elementarnych do kosmologii fizyka astrofizyka, kosmologia optyka, fizyka atomowa fizyka cząstek elementarnych i wysokich energii fizyka materii (ciało stałe, ciecze, gazy) 1) Cząstki elementarne Szukamy podstawowego budulca materii cząstek elementarnych oraz sił jakie między nimi występują. Model standardowy - teoria Oddziaływanie grawitacyjne: grawiton? 5

Oddziaływania w przyrodzie grawitacyjne słabe elektromagnetyczne silne Budowa materii 6

Fizyka wysokich energii 2012 LEP Large electron pozytron collider, LHC- Large hadron collider (planowane 7 TeV) 2) Astrofizyka W kosmologii poszukuje się modelu i praw opisujących powstanie i ewolucję Wszechświata. Wykorzystuje się w tym celu metody fizyczne. Sonda WMAP Promieniowanie mikrofalowe tła ( T 2.7 K ) świece standardowe 7

Modele kosmologiczne wiek Wszechświata (ok. 13.7 mld lat) 1998 - w ciągu ostatnich 5 mld lat Wszechświat nie tylko nie zmniejszał tempa ekspansji, lecz je przyspieszał!!!! Rozmiar: 7.8 10 10 lat świetlnych czyli 7.4 10 26 m Budowa wszechświata Ciężkie pierwiastki 0.03% Neutrina 0.3% Gwiazdy 0.5% H i He 4 % Ciemna energia 70% Ciemna materia 25% 8

3) Cząsteczki, atomy, optyka... lasery CD (laser) Spektroskopia optyczna 4) Fizyka fazy skodensowanej Dioda tunelowa - Leo Esaki - ur.1925 (Japonia) Tranzystor- 1947 - J. Bardeen, W.H. Brattain, W. Shockley - USA twarde dyski (magnetyzm) Albert Fert Peter Grünberg The Nobel Prize in Physics 2007 "for the discovery of Giant Magnetoresistance" nadprzewodniki Ciekłe kryształy 9

Jednostki podstawowe Równania matematyczne (opisujace zjawiska fizyczne) wyrażają ilościowe relacje między wielkościami fizycznymi Pomiary określające liczbowo stosunek danej wielkości do przyjętej jednostki 10

Równania matematyczne (opisujace zjawiska fizyczne) wyrażają ilościowe relacje między wielkościami fizycznymi Pomiary określające liczbowo stosunek danej wielkości do przyjętej jednostki liczba Avogadra NA = 6,022137 10 23 mol -1 Równania matematyczne (opisujace zjawiska fizyczne) wyrażają ilościowe relacje między wielkościami fizycznymi Pomiary określające liczbowo stosunek danej wielkości do przyjętej jednostki 11

Równania matematyczne (opisujace zjawiska fizyczne) wyrażają ilościowe relacje między wielkościami fizycznymi Pomiary określające liczbowo stosunek danej wielkości do przyjętej jednostki Równania matematyczne (opisujace zjawiska fizyczne) wyrażają ilościowe relacje między wielkościami fizycznymi Pomiary określające liczbowo stosunek danej wielkości do przyjętej jednostki światłość jest równa 1 kandeli dla światła monochromatyczne o częstości 5,4 1014 Hz i i energetycznym natężeniu promieniownia 1/683 W/sr. (wizualną jasność źródła światła) 12