Fizyka współczesna. 4 października 2017

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

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

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Fizyka - opis przedmiotu

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

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

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W08 K6_U04 K6_W03 K6_U01 K6_W01 K6_W02 K6_U01 K6_K71 K6_U71 K6_W71 K6_K71 K6_U71 K6_W71

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: JFM s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

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

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

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Fizyka dla Oceanografów #

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

Fizyka - opis przedmiotu

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

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

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

Falowa natura materii

Podstawy fizyki / Władysław Bogusz, Jerzy Garbarczyk, Franciszek Krok. Wyd. 5 popr. Warszawa, Spis treści

Widmo fal elektromagnetycznych

Falowa natura materii

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

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

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

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

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

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

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Wykład 9. Źródła nauki współczesnej teoria atomu, mechanika relatywistyczna i teoria kwantów

Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** Forma

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

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii

Wielcy rewolucjoniści nauki

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

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

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 45 30

KARTA KURSU. Physics. Kod Punktacja ECTS* 4

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

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

1 0,5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu analizy I i algebry I

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z FIZYKI sem /13

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

Rodzaj zajęć zaliczenia *** O

Stara i nowa teoria kwantowa

Podstawy fizyki sezon 1

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

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

Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna - opis przedmiotu

Jak się skutecznie (na)uczyć fizyki. Fizyka 1/F1. Jak się skutecznie (na)uczyć fizyki. Źródła i zasoby. Paweł Machnikowski. 12 godzin tygodniowo!

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r.

KARTA PRZEDMIOTU 2 1,5

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

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

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE FIZYKI

Wykaz specjalności na studiach magisterskich

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Plan realizacji materiału z fizyki.

Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku "Energetyka i Chemia Jądrowa".

Fizyka klasyczna. - Mechanika klasyczna prawa Newtona - Elektrodynamika prawa Maxwella - Fizyka statystyczna -Hydrtodynamika -Astronomia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

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

Materiał jest podany zwięźle, konsekwentnie stosuje się w całej książce rachunek wektorowy.

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

Fizyka 1/F1. Paweł Machnikowski. Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT. Dydaktyka Fizyka 1

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

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

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

Fizyka - opis przedmiotu

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła

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

Światło ma podwójną naturę:

Wybrane Dzialy Fizyki

WYMAGANIA PROGRAMOWE dla studentów K MISMaP ubiegających się o DYPLOM MAGISTERSKI na Wydziale Fizyki UW zrealizowany w ramach K MISMaP

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia stopnia I o profilu A P

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

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

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

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

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: NIM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

0900 FS2 2 FAC. Fizyka atomu i cząsteczki FT 8. WYDZIAŁ FIZYKI UwB KOD USOS: Karta przedmiotu. Przedmiot moduł ECTS. kierunek studiów: FIZYKA 2 st.

Wykłady z Fizyki. Kwanty

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Fizyka matematyczna

Transkrypt:

Fizyka współczesna 4 października 2017

Fizyka współczesna Fizyka (za Encyclopeadia Britannica): Nauka badajaca strukturę materii oraz oddziaływania między podstawowymi elementami obserwowalnego Wszechświata. Badania obejmuja nie tylko zachowanie obiektów pod wpływem oddziaływań, lecz również pochodzenie samych oddziaływań. Nauka przyrodnicza, ścisła, ilościowa. Teorie oparte na i weryfikowane przez doświadczenia. Treść teorii wyrażana w języku matematyki. Obliczenia i pomiary prowadzone przez filozofów w starożytnej Grecji odpowiadaja dzisiejszej definicji fizyki Poczatek systematycznego uprawiania tej dziedziny wiedzy od Galileusza i Newtona (XVII/XVIII w) Fizyka klasyczna: stan wiedzy z 1895 roku (mechanika, elektromagnetyzm, termodynamika). Fizyka współczesna (modern physics) - wynik rewolucji naukowej z przełomu XIX/XXw

Galileusz (1564-1642) - pierwsze wielkie eksperymenty, obserwacje ruchu ciał niebieskich i ciał na ziemi Newton (1642-1727) - mechanika, grawitacja (unifikacja teorii ruchu ciał niebieskich i ruchu na ziemi), optyka. Język mechaniki: definicje pojęć i zwiazki między nimi (równania różniczkowe) Coulomb (1736-1806), Oersted (1777-1851), Young (1773-1829), Ampere (1775-1836), Faraday (1777-1867), Maxwell (1831-1879), Hertz (1857-1894) Maxwell : unifikacja teorii elektryczności i magnetyzmu, wyjaśnienie promieniowania elektromagnetycznego (optyka przypadek szczególny elektromagnetyzmu) Termodynamika: Carnot (1796-1832), Joule (1818-1889), Clausius (1822-1888), Lord Kelvin (1824-1907)

Fizyka klasyczna (około 1900) Wiek XIXw - mechanika opanowana, elektrodynamika stworzona (Maxwell), wielki postęp technologiczny (para i elektryczność) Albert A. Michelson, 1894 "The more important fundamental laws and facts of physical science have all been discovered, and these are now so firmly established that the possibility of their ever being supplanted in consequence of new discoveries is exceedingly remote.... Our future discoveries must be looked for in the sixth place of decimals." William Thomson (Lord Kelvin, talk Royal Institution), 1900 "There is nothing new to be discovered in physics now. All that remains is more and more precise measurement."... w okolicach 1900 sprawa np. istnienia atomów była dyskusyjna - co nie przeszkadzało np. w konstrukcji silników, kolei, samolotów etc.

1900 Lord Kelvin "two clouds on the horizon" 1) electromagnetic medium 2) blackbody radiation nowe odkrycia: X (Roentgen 1895), radioaktywność (Becquerel 1896), - odkrycie elektronu (Thomson 1897), Zeeman (1896) - rozszczepienie linii widmowych przez pole magnetyczne 1900 prawo Plancka, 1905 Einstein: ruchy Browna (atom), efekt fotoelektryczny (foton), teoria względności, 1911 - odkrycie jadra atomowego 1913 dyfrakcja promieni X (fale), 1914 Frank&Hertz - kwantyzacja poziomów energetycznych atomów, 1921 - Stern&Gerlach - wewnętrzny moment pędu elektronu, 1927 - doświadczenie Davissona Germera (dyfrakcja elektronów) mechanika kwantowa fizyka atomowa, ciała stałego, jadrowa, czastek elementarnych, kosmologia inny obraz świata niż w 1900, rewolucja technicza

organizacja przedmiotu wykład : 30h ćwiczenia: 15h zaliczenie: odpowiedzi przy tablicy oraz kolokwium zaliczeniowe. zadania na stronie : http://newton.ftj.agh.edu.pl/ wojcik/dyd_fiz_wsp.html ocena z ćwiczeń: średnia arytmetyczna z oceny kolokwium oraz oceny aktywności studenta na zajęciach. nieusprawiedliwiona nieobecność wiaże się z koniecznościa zaliczenia materiału z opuszczonych zajęć w trakcie godzin konsultacyjnych godziny konsultacyjne: wtorek (9:30-11:00), D10/325 (proszę o kontakt mailowy wcześniej)

organizacja przedmiotu seminarium: 30h dwuosobowy zespół wygłasza referat, przygotowany na zadany/ustalony temat z materiałów prowadzacego i / lub samodzielnie pozyskanych przez studentów. obecność na seminarium jest obowiazkowa. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność wiaże się z koniecznościa zaliczenia materiału z opuszczonych zajęć w trakcie godzin konsultacyjnych.

organizacja przedmiotu egzamin (który trzeba zdać), pisemny. test. ocena końcowa: 40% ćwiczenia + 40% egzamin + 20% seminarium ocena z ćwiczeń, egzaminu średnia z wszystkich terminów (patrzy syllabus).

literatura do wykładu