Fizyka I. Zaliczenie kursu. Podręczniki. Wykład 1 IŚ niestacj. / Fizyka 1. M.Mulak / IF PWr 1. Czym zajmuje się fizyka?

Podobne dokumenty
Język fizyki. Teoria fizyczna. Rozwój praw fizyki. Fizyka: nauka eksperymentalna

Fizyka I. Zaliczenie wykładu. Termin I egzamin podstawowy, testowy 27 I 2010 r., sale 322 i 314 A1

SMTR + My.IB, rok 1. semestr letni 2017/2018. Maciej Mulak, dr inż. pok. 437 bud. A1 Wykłady: czwartek TP/TN

Czym zajmuje się fizyka?

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

Fizyka i wielkości fizyczne

Fizyka - opis przedmiotu

Dr inż. Michał Marzantowicz,Wydział Fizyki P.W. p. 329, Mechatronika.

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

I. Przedmiot i metodologia fizyki

Podstawy fizyki sezon 1 VII. Pole grawitacyjne*


Podstawy fizyki sezon 1

GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII

Podstawy fizyki wykład 9

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

dr inż. Marcin Małys / dr inż. Wojciech Wróbel Podstawy fizyki

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

Odległość mierzy się zerami

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

Fizyka - opis przedmiotu

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

Podstawy fizyki wykład 5

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Podstawy fizyki sezon 1

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

Podstawy fizyki sezon 1 VII. Pole grawitacyjne*

Odziaływania fundamentalne

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

Fizyka. w. 02. Paweł Misiak. IŚ+IB+IiGW UPWr 2014/2015

Czym jest Fizyka? Podstawowa nauka przyrodnicza badanie fundamentalnych i uniwersalnych właściwości materii oraz zjawisk w przyrodzie gr. physis - prz

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Redefinicja jednostek układu SI

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 z fizyki Budownictwo I BB-ZI. Dr Andrzej Bąk

Elementy astronomii w nauczaniu przyrody. dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK 2011

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

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

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

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka dla Oceanografów #

Liceum dla Dorosłych semestr 1 FIZYKA MAŁGORZATA OLĘDZKA

Gimnazjum klasy I-III

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

KARTA KURSU. Physics. Kod Punktacja ECTS* 4

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

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Wprowadzenie do przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu

Astronomia. Znając przyspieszenie grawitacyjne planety (ciała), obliczyć możemy ciężar ciała drugiego.

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

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

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

Widmo fal elektromagnetycznych

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

Fizyka współczesna. 4 października 2017

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii

DYNAMIKA dr Mikolaj Szopa

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

Fizyka (Biotechnologia)

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg

Podstawy fizyki wykład 2

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

3. Podstawowe wiadomości z fizyki. Dr inż. Janusz Dębiński. Mechanika ogólna. Wykład 3. Podstawowe wiadomości z fizyki. Kalisz

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI - ZAKRES PODSTAWOWY

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Przedmiot i metodologia fizyki

Analiza wymiarowa i równania różnicowe

Opis założonych osiągnięć ucznia Fizyka zakres podstawowy:

Liceum dla Dorosłych semestr 1 FIZYKA MAŁGORZATA OLĘDZKA

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki do nowej podstawy programowej.

ETAP II. Astronomia to nauka. pochodzeniem i ewolucją. planet i gwiazd. na wydarzenia na Ziemi.

Wydział Inżynierii Środowiska PWr KARTA PRZEDMIOTU

Grawitacja - powtórka

Astronomiczny elementarz

KARTA KURSU. Physics. Kod Punktacja ECTS* 2

IŚ / OŚ. Grawitacja. Droga Mleczna

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

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klas pierwszych

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

WYKŁADOWCA: dr Adam Czapla

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

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

Fale elektromagnetyczne

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY

KARTA PRZEDMIOTU 2 1,5

Analiza zderzeń dwóch ciał sprężystych

Zderzenie galaktyki Andromedy z Drogą Mleczną

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

Gwiazdy neutronowe. Michał Bejger,

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

Grawitacja. Wykład 7. Wrocław University of Technology

Wykłady z fizyki FIZYKA I

Czarne dziury. Grażyna Karmeluk

Mechanika teoretyczna

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Transkrypt:

Fizyka I Wydział Inżynierii Środowiska, rok 1 ISS3004W/C Maciej Mulak, dr inż. pok. 320 A1 Maciej.Mulak@pwr.wroc.pl http://www.if.pwr.wroc.pl/~mmulak Zaliczenie kursu Termin połówkowy (1/12/07) Termin 0: 19/01/08 (ostatni wykład)) Termin 1: (początek sesji) Termin 2: (poprawkowy, koniec sesji) egzamin pisemny (+ egzamin ustny) Rok. ak. 2007/08; semestr zimowy Wykłady (24h) 12 zjazdów Ćwiczenia rachunkowe (12h) 6 zjazdów *zwolnienia z egzaminu konieczność zaliczenia ćwiczeń rachunkowych Podręczniki D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Postawy fizyki, t. I-V, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003 (www.pwn.pl) (t.i-ii) J. Orear, Fizyka, t. I-II, WNT, Warszawa 1993. P.G. Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa 2000. J. Walker, Postawy fizyki. Zbiór zadań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005. H.D. Young, R.A. Freedman, Sear s and Zemansky s University Physics with Modern Physics, Addison-Wesley, 2000 C. Bobrowski, Fizyka - krótki kurs, WNT, Warszawa 1995. *http://www.if.pwr.wroc.pl/dydaktyka Czym zajmuje się fizyka? Różne poziomy opisu rzeczywistości: - nauki społeczne (zachowanie się grup ludzi) - psychologia (zachowanie jednostek) - biologia (struktura i funkcja organizmów) - chemia (kombinacje atomów) Cel fizyki: fundamentalne prawa natury leżące w podstawie wszystkich zjawisk. [materia i jej oddziaływanie na najbardziej podstawowym poziomie: od jądra atomowego po cały Wszechświat] Fizyka a postęp cywilizacyjny dyscypliny fizyki M.Mulak / IF PWr 1

Język fizyki Pojęcia fizyczne: abstrakcyjne idee (np. przestrzeń) albo wielkości fizyczne (np.: długość, czas, przyspieszenie, siła, energia, temperatura, ładunek elektryczny; definicje operacyjne odnoszące się do naszych zmysłów (nie zawsze!) Modele: wygodne analogie lub reprezentacje układów fizycznych, np.: modele światła (promienie, fala, strumień molekuł); model gazu idealnego (małe sprężyste kuleczki), Ziemia jako punkt materialny; Model może być użyteczny nawet jeśli jest niekompletny bądź niepoprawny! (np.:model planetarny atomu) Prawa fizyczne: związki matematyczne pomiędzy wielkościami fizycznymi (z eksperymentu lub teorii) np: równanie stanu gazu doskonałego: pv=nrt; prawa Keplera; Fundamentalne zasady fizyczne: ogólne prawa obejmujące wiele dziedzin, np. : zasada względności ruchu, zasada zachowania energii; Teoria fizyczna Kombinacja zasad, modeli i założeń (postulatów) pozwalająca przewidywać wyniki doświadczeń np.: teoria grawitacji Newtona wyjaśnia spadanie jabłka na ziemię i ruch planet. Przykład: ruch kuli Arystoteles (ok. 340 p.n.e.): błędnie twierdził: kula w ruchu zatrzymuje się, coś musi podtrzymywać jej ruch Galileusz (ok. 1600): jeżeli brak tarcia, kula toczy się wiecznie; Dwie różne interpretacje! Obie do obronienia, ale to druga jest punktem zwrotnym w fizyce: początek teorii fizycznych. Teorie nie zawsze wynikały z eksperymentu (np. model heliocentryczny) Czy istnieje teoria wszystkiego? Rozwój praw fizyki Fizyka: nauka eksperymentalna Głębsze zrozumienie natury: uproszczenie praw fizycznych Przykład: elektryczność i magnetyzm - Starożytność (bursztyn, kawałki materiału, magnes, kawałki żelaza) - XVII w. prawo Coulomba - XIX w. Oersted, Ampere, Faraday, Maxwell (prawa elektromagnetyzmu) światło jako fala elektromagnetyczna Opis rzeczywistości fizycznej: mierzona przez instrumenty pomiarowe Powtarzalne eksperymenty wyniki pomiarów jako liczby rzeczywiste Ograniczenia pomiarowe: - dokładność: każdy pomiar obarczony błędem - zakres: fizyczny sens wielkości (np. rozmiar i wiek Wszechświata, skończona prędkość światła, zero bezwględne) Universum - C. Flammarion, Woodcut, Paris 1888 Mgławica Krab, czyli szczątki supernowej, która rozbłysła na niebie w 1054 roku. Opisali ją Chińczycy M.Mulak / IF PWr 2

Gdzie się to wszystko dzieje? Klasyczne pojęcie przestrzeni i czasu Przestrzeń euklidesowa (kartezjański układ współrzędnych ) Czas absolutny Skala czasu: od 10-43 s do 10 18 s Skala odległości: od 10-10 m do 10 26 m Oszacowania skali czasu i odległości (np. 1 ns, 1 milion lat, 1 rok świetlny) Oszacowania innych wielkości fizycznych (szybka wycena towarów lub usług) zmysł inżynierski Obiekt Charakterystyczne czasy Czas trwania (s) Wiek Wszechświata 10 18 (ok. 15 mld lat) Wiek Ziemi 1, 3 10 17 Wiek ludzi 6, 3 10 8 Rok 3, 2 10 7 Doba 8, 6 10 4 Okres drgań atomów w ciele stałym 1, 0 10-13 Okres fali świetlnej 2, 0 10-15 Czas Plancka 5, 4 10-44 Lista 1 na ćwiczeniach rachunkowych Obiekt Charakterystyczne odległości Odległość (m) Promień Wszechświata 2 10 26 Najodleglejsza galaktyka odkryta w lutym 2004 r 1, 2 10 26 Galaktyka Andromedy 2, 0 10 22 Najbliższa gwiazda Proxima Centauri 4, 0 10 16 Rok świetlny 9, 46 10 15 Słońce 1, 5 10 11 Księżyc 3, 8 10 8 Rozmiar liniowy wirusów 10-7 10-8 Średnica atomu wodoru 10-10 Średnica jądra atomu 10-14 Średnica protonu 10-15 Skala obserwowanego Wszechświata Liczba supergromad w obserwowalnym Wszechświecie = 10 milionów Liczba grup galaktyk w obserwowalnym Wszechświecie = 25 miliardów Liczba dużych galaktyk w obserwowalnym Wszechświecie = 350 miliardów Liczba galaktyk karłowatych w obserwowalnym Wszechświecie = 3.5 biliona Liczba gwiazd w obserwowalnym Wszechświecie = 30 miliardów bilionów (3 x 10 22 ) Teleskop Hubble'a (1995): "pusty" obszar nieba w Wielkiej Niedźwiedzicy (10 dni). Jedno z najsławniejszych zdjęć współczesnej astronomii Głębokie Pole Hubble'a M.Mulak / IF PWr 3

Wykład 1 IŚ niestacj. / Fizyka 1 Problemy skali wokół nas Wielki słupy wodoru w Mgławicy Orła, gdzie rodzą się nowe gwiazdy Dlaczego mrówka może podnieść ciężar 50 razy przekraczający jej wagę? Dlaczego małe zwierzęta mają szybszy metabolizm od dużych? Niewielka galaktyka eliptyczna M32, która towarzyszy galaktyce Andromedy, naszej największej sąsiadce Dlaczego dinozaury miały małe głowy? Dlaczego wolimy obrać kilogram dużych niż kilogram małych ziemniaków? Czy inżynier może budować most po sprawdzeniu wytrzymałości modelu w skali 1:100, czyli ważne lekcje ze skalowania! Galaktyka Karłowata Fornax, sąsiadka drogi mlecznej, oddalona o 600 tys. lat świetlnych (trochę bliżej są Wielki i Mały Obłok Magellana) Objętość i masa a wymiary liniowe Wytrzymałość kości, siła mięśni V2 2L siła~s~l2 S - pole przekroju poprzecznego kości / mięśni R r V1 4 3 3 V1 3 πr R = = =8 V2 4 πr 3 r 3 8 kul! L ciężar~v~l3 siła ręki ciężar ręki ~1/L 1:L stosunek długości krawędzi 1:L2 stosunek pól powierzchni 1:L3 stosunek objętości L - charakterystyczny wymiar liniowy M.Mulak / IF PWr 4

Skala a projekty inżynierskie Skala a budowa zwierząt kładka przez strumyk kartonowy model budynku papierowy sześcian 1cm 3 wypełniony wodą most przez dużą rzekę rzeczywisty budynek papierowy sześcian 1m 3 wypełniony wodą wytrzymałość ~ L 2 rośnie wolniej niż ciężar ~ L 3 Inne konsekwencje skali wielkości Grawitacja a duże obiekty (astronomiczne) 1cm 3 239 Pu 19 gramów 400 cm 3 (9cm średnicy)! Grawitacja a małe obiekty: np.: nie jest groźna dla małych zwierząt! (mucha na suficie, nogi komarnic etc.) Pułapki intuicji, czyli nieuzasadnione porównywanie wielkości fizycznej w oparciu o wymiar liniowy - Kolos z Rhodos - wielkość pudełka zapałek, a ilość zapałek - jak szybko pływa powiększona bakteria? - jak wysoko skacze powiększona pchła? Napięcie powierzchniowe Oddychanie, trawienie, komunikacja z mózgiem Rozmiar jako wpływ środowiska (ewolucja) M.Mulak / IF PWr 5

Jednostki Jak wyrazić wielkości fizyczne w liczbach? Potrzebujemy tylko kilku podstawowych jednostek! Wszystkie muszą mieć dokładne i powtarzalne wzorce. Uwaga: fizyka nie może zależeć od układu odniesienia, tj. od jednostek opisujących pomiar! Jednostki podstawowe (SI) długość: metr (m); masa: kilogram (kg); czas: sekunda (s), temperatura: kelwin (K); prąd elektryczny: amper (A); światłość: kandela (cd); ilość substancji: mol Przykłady definicji: metr: odległość jakąświatło pokonuje w próżni w czasie 1/299792458 s kilogram: masa wzorcowego walca (stop platyny i irydu) Jednostki pochodne. Analiza wymiarowa Każda wielkość fizyczna może być odniesiona do wielkości podstawowych: ta relacja określa WYMIAR. Przykłady: prędkość = (długość) 1 (czas) -1 [m/s] siła = (masa) 1 (długość) 1 (time) -2 [kg m/s 2 ] (np.: Niuton, Hz, Pa, Wat) Układ SI: [prędkość] = (metr) 1 (sekunda) -1 [niuton] = (kilogram) 1 (metr) 1 (sekunda) -2 *Układ CGS: [prędkość] = (centymetr) 1 (sekunda) -1 [dyna] = (gram) 1 (centymetr) 1 (sekunda) -2 Skalary i wektory skalary: (masa, gęstość, temperatura, czas, etc) wektory: długość i kierunek! 3 wymiary: 3 liczby (długość + 2 kąty) r r Iloczyn skalarny A B = AB cos( Φ) Iloczyn wektorowy A B = nab sin( Φ) ˆ M.Mulak / IF PWr 6