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Modulbezeichnung (engl.):
Physics 2 |
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Code: MST2.PH2 |
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4V+2P (6 Semesterwochenstunden) |
6 |
Studiensemester: 2 |
Pflichtfach: ja |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Prüfungsart:
Klausur 120 min. (100%)+Praktikum (unbenotet)
[letzte Änderung 21.01.2020]
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MST2.PH2 (P231-0063) Mechatronik/Sensortechnik, Bachelor, ASPO 01.10.2019
, 2. Semester, Pflichtfach
MST2.PH2 (P231-0063) Mechatronik/Sensortechnik, Bachelor, ASPO 01.10.2020
, 2. Semester, Pflichtfach
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 90 Veranstaltungsstunden (= 67.5 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 6 Creditpoints 180 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 112.5 Stunden zur Verfügung.
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Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
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Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
MST2.ATO Atom- und Festkörperphysik MST2.PH3 Physik 3
[letzte Änderung 02.03.2021]
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Modulverantwortung:
Prof. Dr.-Ing. Barbara Hippauf |
Dozent/innen: Prof. Dr.-Ing. Barbara Hippauf (Praktikum) Prof. Dr. Günter Schultes (Vorlesung)
[letzte Änderung 21.01.2020]
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Lernziele:
Das Modul vermittelt naturwissenschaftliche Kenntnisse und die Fähigkeit physikalische Phenomäne und Größen auf dem Gebiet des Elektromagnetismus, Fluidmechanik und Wärmelehre zu begreifen und anzuwenden. Die Studierenden beherrschen den Umgang mit physikalischen Größen und Einheiten. Sie können physikalische Problemstellungen analysieren und mit geigneten Methoden lösen und diese Lösungen kritisch auf Plausibilität und Anwendbarkeit prüfen. Die Studierenden planen und führen Messungen durch. Sie stellen die Ergebnisse dar und interpretieren diese.
[letzte Änderung 28.03.2019]
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Inhalt:
Elektrische Feld: elektrische Ladung, Coloumbsches Gesetz, elektrisches Feld,Gaußsches Gesetz, elektrisches Potential,elektrischer Dipol, Materie im elektrischen Feld. Influenz,Kondensator. Dielektrikum, Polarisation. Elektrischer Strom, Widerstand, Energie, Leistung, Ladungstransport, elektrischer Strom, Leitfähigkeit, Ohmsches Gesetz, Stromkreise. Magnetisches Feld: Magnetischer Fluss, Ampersches Gesetz, Biot-Savartsches Gesetz, Lorentz-Kraft, Durchflutungsgesetz, zeitabhängige Felder, Induktivität, Induktionsgesetz, Ferromagnetismus,drehbare Leiterschleife im konstanten, homogenen Feld,Idealer Transformator, Wirbelströme,Halbleiter, Hall-Effekt. Mechanik der Flüssigkeiten und Gase: Schweredruck und Auftrieb in Flüssigkeiten, Gesetz des Archimedes und Gesetz von Boyle Mariott,Schweredruck und Auftrieb in Gasen, insbesondere der Atmosphäre, laminare Strömung, insbesondre Kontinuitäts- und Bernoulli-Gleichung, Gesetz von Hagen-Poiseuillesches Gesetz, turbulente Strömung, Reynoldszahl. Praktikum: Ausgewählte Versuche zur praktischen Umsetzung des Stoffes aus Physik 1 und Physik 2. Fehlerrechnung, Durchführung und Dokumentation der Experimente in Zweiergruppen.
[letzte Änderung 01.05.2019]
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Weitere Lehrmethoden und Medien:
Vorlesung, Übungen, Vorführung im Hochspannungslabor. Praktikum: Durchführung und Dokumentation der Experimente in Zweiergruppen.
[letzte Änderung 21.03.2019]
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Literatur:
Halliday, Resnick, Walker, Physik, Bachelor Edition, Wiley-VCH; Tipler, Mosca, Physik, Springer Verlag; Demtröder, Experimetalphysik, mehrere Bände, Springer Verlag.
[letzte Änderung 21.03.2019]
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