• Umieć wykorzystać omawiane prawa w praktyce do wyjaśnienia pewnych zjawisk
i obliczania wartości parametrów charakteryzujących zjawiska omawiane na innych przedmiotach.
• Umieć posługiwać się metodami rozwiązywania problemów stosowanymi w fizyce
• Tworzenie i weryfikacja modeli świata rzeczywistego oraz posługiwania się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów.
Treści programowe:
Wykład:
1. Podstawy mechaniki. Kinematyka i dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej. Praca, moc, energia.
2. Drgania mechaniczne.
3. Fale mechaniczne z elementami akustyki.
4. Grawitacja
5. Pole elektrostatyczne.
6. Obwody prądu stałego.
7. Pole magnetyczne i zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Obwody prądu zmiennego.
8. Drgania i fale elektromagnetyczne. Prawa Maxwella.
9. Elementy optyki falowej.
10. Elementy optyki kwantowej.
11. Elementy fizyki atomowej.
12. Podstawy termodynamiki
13. Budowa i właściwości ciał stałych z elementami teorii kwantowej.
14. Właściwości elektryczne materii. Właściwości magnetyczne materii.
15. Fizyka półprzewodników i ich zastosowanie.
Ćwiczenia rachunkowe:
Wykaz zadań i pytań testowych zostanie studentom przekazany w formie elektronicznej lub za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania.
Laboratorium:
Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych umieszczony w instrukcjach do laboratorium.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej:
Literatura podstawowa:
1. Bobrowski Cz.; Fizyka - krótki kurs., WN-T, Warszawa, 2004.
2. Orear J.: Fizyka T. 1 - 3, WNT, Warszawa, 1998.
3. Resnick R., Halliday D.: Fizyka T. 1 - 2, WNT, Warszawa, 1998.
Literatura uzupełniająca:
1. Halliday D., Resnick R., Walker J.; Podstawy fizyki. T. 1-5; PWN Warszawa, 2004.
2. Kittel C.; Wstęp do fizyki ciała stałego. PWN, Warszawa 1970