dotyczące omówienia wyników realizacji zadania inżynierskiego, szczególnie z zakresu fizyki i miernictwa wielkości fizycznych | |||
U4 |
ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych |
K_U05 |
Tl A_U05 |
U5 |
potrafi planować eksperymenty fizyczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać poprawne wnioski |
K_U08 |
T1A_U08 |
U6 |
potrafi dokonać doboru metod, technik i urządzeń właściwych dla przeprowadzenia pomiarów i eksperymentów |
K_U10 |
Tl A_U08 T1AJU09 T1AJU13 |
U7 |
potrafi oceniać zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych i fizycznych oraz stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy |
K_U13 |
T1AJU11 |
KOMPETENCJE SPOŁECZNE | |||
KI |
rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji, rozumie konieczność nieustannej adaptacji swojej wiedzy i umiejętności do zmian zachodzących w technice i technologii |
KJK01 |
T1A_K01 |
K2 |
potrafi pracować zespołowo; rozumie odpowiedzialność za działania własne i innych osób |
K_K04 |
T1A_K03 |
3. METODY DYDAKTYCZNE_
| wykład tradycyjny i multimedialny, pokaz, ćwiczenia audytoryjne (obliczeniowe), ćwiczenia laboratoryjne |
4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU_
Wykład - egzamin pisemny i ustny; ćwiczenia - zaliczenie pisemne, kolokwia i/lub sprawdziany; ćwiczenia laboratoryjne - zaliczenie ustne i złożenie 8 opracowań z przeprowadzonych w semestrze eksperymentów i pomiarów_
5. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady |
Mechanika - podstawowe wielkości fizyczne - ich pomiar. Międzynarodowy układ jednostek SI. Wektory i wielkości wektorowe w fizyce. Ruch prostoliniowy. Ruch w dwóch i trzech wymiarach. Siła i ruch. Zasady dynamiki Newtona. Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna i zachowanie energii. Zderzenia. Ruch obrotowy brył sztywnych. Oddziaływanie grawitacyjne i pole grawitacyjne. Podstawy teorii względności: postulaty Einsteina, transformacje Lorentza, kontrakcja długości i dylatacja czasu, równoważność masy i energii, czasoprzestrzeń, kinetyka i dynamika relatywistyczna. Statyka i dynamika płynów. Fizyka statystyczna i termodynamika: model gazu doskonałego, układ termodynamiczny, proces termodynamiczny, termodynamiczne funkcje stanu, parametry i równanie stanu, układ izolowany, ciśnienie i temperatura gazu, klasyczna zasada ekwipartycji energii, energia wewnętrzna układu, średnia droga swobodna, rozkłady Maxwella i Boltzmanna, równania transportu, atomowe i molekularne ciepło właściwe, gazy rzeczywiste, punkt krytyczny. Podstawy termodynamiki: zasady termodynamiki. Drgania mechaniczne i fale. Elektryczność i magnetyzm: - Ładunek elektryczny i pole elektryczne. Prawo Coulomba. Prawo Gaussa. Potencjał elektryczny. Dielektryk w polu elektrycznym. Kondensatory. Prąd elektryczny i prawa przepływu prądu. Obwody elektryczne. Pola magnetyczne. Prawo Ampere’a. Indukcja i indukcyjność. Drgania elektromagnetyczne i prąd zmienny. Równania Maxwella i fale elektromagnetyczne. Optyka - Fala świetlna na granicy dwóch ośrodków. Polaryzacja światła. Dyfrakcja i interferencja światła. Prędkość światła. Współczynnik załamania światła i jego dyspersja. Klasyczne i nieklasyczne źródła światła. Detektory optyczne. |
Ćwiczenia |
Wielkości wektorowe w fizyce i działania na wektorach: dodawanie wektorów, |