|
Modulbezeichnung (engl.):
Physics I |
|
Code: E102 |
4V (4 Semesterwochenstunden) |
5 |
Studiensemester: 1 |
Pflichtfach: ja |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Prüfungsart:
Klausur
[letzte Änderung 01.12.2009]
|
E102 Elektrotechnik, Bachelor, ASPO 01.10.2005
, 1. Semester, Pflichtfach
|
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 105 Stunden zur Verfügung.
|
Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
|
Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
E404 Elektrische Energieversorgung I E405 Elektrische Maschinen I E506 Gebäudesystemtechnik I
[letzte Änderung 13.03.2010]
|
Modulverantwortung:
Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts |
Dozent/innen: Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts
[letzte Änderung 10.03.2010]
|
Lernziele:
Mit diesem Modul erwirbt sich der Student grundlegendes Basiswissen über physikalische Größen, Gleichungen und Zusammenhänge, die für das Verstehen und für die Lösungsfindung technischer Problemstellungen erforderlich sind. Die Studierenden sind in der Lage, technische Abläufe mit physikalischen Methoden beschreiben zu können. Dieses Wissen ist fundamentale Voraussetzung für das Verständnis weiterführender Module der Ingenieurausbildung.
[letzte Änderung 01.12.2009]
|
Inhalt:
Newton´sche Mechanik: Einführung in grundlegende Konzepte der Newton´schen Mechanik; Bewegungsgleichung; Gravitation, Begriffe wie Arbeit, Leistung; Physik der Rotationsbewegungen, Trägheitsmoment. Einführung in die Mechanik der Flüssigkeiten und Gase; Bernouilli-Gleichung Einführung in die Thermodynamik: Temperaturskalen, Absolute Temperatur, Messung der Temperatur, Wärmekapazität, Phasenumwandlungen, Kinetische Gastheorie, Zustandsgleichung ideale Gase, van der Waals-Gleichung, 1. und 2. Hauptsatz, Entropie, Kreisprozesse, Stirling-Prozess, Wirkungsgrad, Wärmetransport, Wärmestrahlung, Planck´sches Strahlungsgesetz, Einführung in die spezielle Relativitätstheorie, Experiment von Michelson und Morley, Lorentz-Transformation, relativistische Kinematik und Dynamik
[letzte Änderung 10.06.2010]
|
Weitere Lehrmethoden und Medien:
Skript; Folien, PC-Beamer, Physik-Experimente
[letzte Änderung 01.12.2009]
|
Literatur:
Hering, Martin, Stohrer: Physik für Ingenieure; Springer Stöcker, H.: Taschenbuch der Physik“ Verlag H. Deutsch
[letzte Änderung 01.12.2009]
|