Nazwa przedmiotu:
Fizyka 2
Koordynator przedmiotu:
Osoby wykładające- prof. dr hab. Antoni Adamczyk; Osoby prowadzące ćwiczenia laboratoryjne- dr Robert Rutkowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Przedmioty Podstawowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2009/2010
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Fizyka 1
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze zjawiskami i procesami fizycznymi w przyrodzie, wykształcenie umiejętności ich rozumienia i wykorzystania w technice i w życiu codziennym oraz wykształcenie umiejętności pomiaru i określania wielkości fizycznych. Student zdobywa wiedzę z zakresu elektrodynamiki i elementów fizyki ciała stałego i nabywa umiejętności rozwiązywania problemów w tym zakresie. Podczas ćwiczeń laboratoryjnych student nabiera umiejętności prowadzenia pomiarów fizycznych w zakresie podstaw mechaniki, termodynamiki i elektrodynamiki ze szczególnym uwzględnieniem optyki.
Treści kształcenia:
Program wykładu PODSTAWY ELEKTRODYNAMIKI I ELEMENTY FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Prawo Coulomba. Natężenie pola elektrycznego E. Strumień pola elektrycznego i prawo Gaussa dla pola elektrycznego. Elektryczna energia potencjalna i potencjał elektryczny V. Gradient potencjału: związek między E i V. Pojemność elektryczna. Zastosowania prawa Gaussa do obliczeń pojemności kondensatorów. Łączenie kondensatorów szeregowe i równoległe. Energia naładowanego kondensatora. Gęstość energii pola elektrycznego. Rola dielektryka. Prąd stały. Gęstość prądu j. Oporność ρ, opór elektryczny R i przewodnictwo elektryczne σ. Prawo Ohma. Łączenie oporów szeregowe i równoległe. Obwód elektryczny i siła elektromotoryczna. Prawa Kirchhoffa dla prądu stałego. Praca i moc prądu stałego. Gęstość prądu przesunięcia jp. Obwód R-C. Prąd ładowania i rozładowania kondensatora. Pole magnetyczne. Siła Lorentza. Siła działająca na przewodnik z prądem w polu B. Pole magnetyczne ładunku w ruchu i odcinka z prądem – prawo Biota i Savarta. Strumień magnetyczny. Prawo Gaussa dla pola B. Prawo Ampere’a i jego zastosowania. Pole magnetyczne prądu przesunięcia. II. równanie Maxwella (uogólnione prawo Ampere’a). Własności magnetyczne materiałów: paramagnetyki i diamagnetyki. Ferromagnetyzm. Temperatura Curie. Siła elektromotoryczna w przewodniku poruszającym się w polu B. Prawo Faradaya. Siła elektromotoryczna indukcji. Reguła Lenza. Prądy wirowe. Równanie Maxwella – postać całkowa. Równanie Maxwella – postać różniczkowa. Drgania elektromagnetyczne w obwodach. Indukcyjność L obwodu (wzajemna i własna) i siła elektromotoryczna wywołana zmianami prądu. Energia pola magnetycznego. Prawa Kirchhoffa w obwodzie zawierającym elementy R, L i C. Prąd zmienny. Impedancja. Moc prądu zmiennego. Fale elektromagnetyczne. Otrzymywanie równania falowego z równań Maxwella. Światło jako fala elektromagnetyczna. Światło spójne. Zasady fizyczne działania lasera. Holograficzny zapis obrazu. Program ćwiczeń laboratoryjnych Rachunek błędów. Wykonywanie ćwiczeń w ramach laboratorium fizyki ogólnej z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektrodynamiki ze szczególnym uwzględnieniem optyki.
Metody oceny:
W skład oceny zintegrowanej wchodzi 0.6 oceny z egzaminu + 0.4 oceny z laboratorium Warunki zaliczenia wykładu Egzamin pisemny i ustny Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych Sprawdzian z ćwiczeń laboratoryjnych i zaliczone kolokwium z rachunku błędów
Egzamin:
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się