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

Podobne dokumenty
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

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Fizyka - opis przedmiotu

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

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka 2 Podstawy fizyki

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

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

Fizyka dla Oceanografów #

Wydział Inżynierii Środowiska PWr KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

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

KARTA PRZEDMIOTU 2 1,5

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

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

Fizyka - opis przedmiotu

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

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

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii

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

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Podstawy fizyki sezon 1

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

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna - opis przedmiotu

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

Fale elektromagnetyczne

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

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

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT

LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

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

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 45 30

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość matematyki i fizyki na poziomie podstawowym szkoły ponadgimnazjalnej

LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

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

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

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

Wykłady z Fizyki. Magnetyzm

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

Podstawy fizyki sezon 1

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

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

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

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

NIE FAŁSZOWAĆ FIZYKI!

Fizyka dla Oceanografów #

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

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

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR

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

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

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

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

Wykłady z Fizyki. Elektromagnetyzm

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

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

KARTA KURSU. Bioinformatyka, I stopień, stacjonarne, 2018/2019, semestr 1. Opis kursu (cele kształcenia)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

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

Elektrodynamika #

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR

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

Podstawy fizyki wykład 8

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

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

Odziaływania fundamentalne

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

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

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Fizyka współczesna Co zazwyczaj obejmuje fizyka współczesna (modern physics)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Elektrostatyka Elektryczność nas otacza i tworzy...

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Podstawy fizyki wykład 9

Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści. Przedmowa 11

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

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

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów

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

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

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR

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

Wykłady z fizyki FIZYKA III

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I Egzamin Egzamin 75 2.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

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

Widmo fal elektromagnetycznych

KARTA KURSU. Physics. Kod Punktacja ECTS* 4

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

Transkrypt:

Fizyka 2, wykład 1 Kiedy? Piątek, godz. 17.05 Gdzie? Sala 322 /A1 Z kim? dr inż.

Co to jest fizyka? Przedmiot mało lubiany przez uczniów/studentów Przedmiot mało ciekawy i nudny Przedmiot trudny, który trzeba zakuć i zdać Nie przydaje się do niczego w życiu (?) Jest nauką Jest potrzebna inżynierowi Znajomość nie pomaga w studiowaniu innych przedmiotów Pomaga w życiu codziennym (?)

Wikipedia Nauka autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka. Jako metodę naukową rozumie się: całokształt sposobów badawczego docierania do prawdy i pojęciowego przedstawiania jej, sposób uzyskiwania materiału naukowego do prowadzenia badań. W pierwszym znaczeniu metoda naukowa to ogół czynności i sposobów niezbędnych do rozwiązywania problemów naukowych, do tworzenia prac naukowych i do oceny wyników tych działań. 3

Co to jest fizyka? Fizykato nauka przyrodnicza badająca podstawowe zjawiska, które zachodzą w otaczającym nas świecie. W szczególności fizyka zajmuje się zagadnieniami związanymi z energią i materią. Fizycy szukają odpowiedzi na pytania takie, jak: z czego składają się różne ciała? jakie oddziaływania zachodzą między nimi? skąd w ogóle wzięła się materia? (Encyklopedia naukowa dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 1996) Fizyka -nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ogólnych właściwości materii i zjawisk w niej zachodzących oraz wykrywaniem ogólnych praw, którym te zjawiska podlegają. (Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1982) Fizyka-nauka której przedmiotem są prawa zjawisk przyrody z wyjątkiem zjawisk biologicznych. Prawa Fizyka-nauka której przedmiotem są prawa zjawisk przyrody z wyjątkiem zjawisk biologicznych. Prawa te są poznawane i sprawdzane przez doświadczenia i obserwacje, przy czym ważne jest dla fizyki aspekt ilościowy zjawisk, czyli wyniki pomiarów. Prawa przyrody wyrażone są w fizyce w postaci związków matematycznych między wielkościami fizycznymi, fizyka jest więc nauką przyrodniczą, a jednocześnie nauką ścisłą.dawniej i lepiej poznane działy fizyki zalicza się zwykle do tzw. fizyki klasycznej. Wśród najważniejszych działów fizyki klasycznej wymienić należy mechanikę (z akustyką), naukę o cieple i fizykę statystyczną, optykę oraz naukę o elektryczności i magnetyzmie, z tym jednak że zakresy poszczególnych działów często przenikają się, co jest objawem fundamentalnej jedności fizyki. Według poglądu ogólnie obecnie przyjęto szczególną teorię względności zalicza się również do fizyki klasycznej. Znamieniem tzw. fizyki nowoczesnej jest to, że obejmuje ona te wszystkie dziedziny fizyki, w których znajduje zastosowanie mechanika kwantowa. Należą tu przede wszystkim kwantowa teoria pola, oddziaływania wysokich energii, fizyka cząstek elementarnych, fizyka jądrowa, fizyka atomowa, fizyka ciała stałego i fizyka cieczy kwantowych. W tych dziedzinach przejawia się obecnie największa aktywność badawcza. (Słownik fizyczny, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1984)

ROK AKADEMICKI 2013/2014 - SEMESTR ZIMOWY Sesja egzaminacyjnaobejmuje 13 dni roboczych i trwa od 31 I 2014 r. do 18 II 2014 r. plus 2 soboty ( 8 II i 15 II 2014 r.) Przerwa międzysemestralna obejmuje 4 dni robocze i trwa od 19 II 2014 r. do 24 II 2014 r. 5

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. 6

Cele przedmiotu C1. Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących działów elektrodynamiki klasycznej: C1.1. Elektrostatyki. C1.2. Prądu elektrycznego. C1.3. Magnetostatyki. C1.4. Indukcji elektromagnetycznej i równań Maxwella. C1.5. Fal elektromagnetycznych. C1.6. Optyki falowej. C2. Nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, z następujących działów fizyki współczesnej: C2.1. Szczególnej teorii względności. C2.2. Fizyki kwantowej. C2.3. Podstaw fizyki ciała stałego. C2.4. Fizyki jądra atomowego. C2.5. Cząstek elementarnych i astrofizyki. 7

Cele przedmiotu C3. Poznanie podstawowych technik i metod pomiarowych wybranych wielkości fizycznych. C4. Zdobycie umiejętności: C4.1. Planowania i wykonywania doświadczeń w Laboratorium Podstaw Fizyki (LPF) polegających na doświadczalnej weryfikacji wybranych praw/zasad fizyki i mierzeniu wielkości fizycznych. C4.2. Opracowania wyników pomiarów. C4.3. Szacowania niepewności pomiarowych. C4.4. Opracowania pisemnego raportu z przeprowadzonych pomiarów z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego. 8

Program wykładu Wykład Tematy Liczba godzin W-y 1, 2 Sprawy organizacyjne. Podstawy matematyczne analizy pól wektorowych Elektrostatyka W. 3 Prąd elektryczny 2 W-y 4, 5 Magnetostatyka 4 W. 6 Indukcja elektrostatyczna. Równania Maxwella 2 W. 7 Fale elektromagnetyczne 2 W. 8 Podstawy optyki falowej 2 W. 9 Elementy szczególnej teorii względności 2 W-y. 10-12 Fizyka kwantowa 6 W. 13 Podstawy fizyki ciała stałego 2 W. 14 Elementy fizyki jądrowej 2 W. 15 Wybrane zagadnienia fizyki cząstek elementarnych i astrofizyki 2 Suma godzin 30 4 9

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 10

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 11

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 12

Wykład Należy uczęszczać na zajęcia Niegrzeczne i niekulturalne jest przeszkadzanie na wykładzie Zaliczenie egzamin pisemny Pytania testowe w którym można otrzymać ujemne punkty Proste problemy fizyczne które należy rozwiązać i obliczyć (liczba + wielkość fizyczna) 13

Elektromagnetyzm 1. «dział fizyki zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi współzależności zjawisk magnetycznych i elektrycznych» 2. «ogół zjawisk magnetycznych wywoływanych przez prąd elektryczny» bursztyn (gr. electron ) magnetyt (gr. magnetite ) 14

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. 15

Ładunek elektryczny 16

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 17

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 18

Ładunek jest zachowany anihilacja kreacja pary W układzie izolowanym elektrycznie algebraiczna suma ładunków elektrycznych jest stała. Fakt: W zwyczajnej materii ładunki dodatnie i ujemne występują w dokładnie równych ilościach, z fantastyczną dokładnością, przez co ich działanie zostaje niemal całkowicie zneutralizowane 19

Ładunki dodatnie i ujemne 20

Ładowanie 21

Ładowanie przez indukcje 22

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 ponadto: - półprzewoniki - nadprzewodniki 23