Studienanleitung für alle Studiengänge - Fachbereich Physik der ...
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FP Fortgeschrittenen-Praktikum<br />
Kennnummer: 14<br />
work load<br />
240 h<br />
Kreditpunkte<br />
8 Lp<br />
Studiensemester<br />
3. Semester<br />
1 Lehrveranstaltungen<br />
Kontaktzeit Selbststudium<br />
a) Fortgeschrittenen-Praktikum (P) 5 SWS 7 h<br />
b) Fortgeschrittenen-Praktikum (S) 1 SWS 3 h<br />
2 Lehrformen Praktikum (P) mit Seminar (S)<br />
3 Gruppengröße 20-30<br />
4 Qualifikationsziele<br />
Dauer<br />
1 Semester<br />
Kreditpunkte<br />
a) + b)<br />
8 Lp<br />
Vertrautheit mit komplexeren Versuchsaufbauten<br />
Einblicke in mo<strong>der</strong>ne physikalische Forschung und <strong>der</strong>en Methoden<br />
eigenständige Erarbeitung des physikalisch-theoretischen und experimentell-technischen Gehalts von<br />
Versuchen (z. B. über Literaturstudium und -recherche)<br />
Vorbereitung auf eine experimentelle Master-Arbeit in <strong>Physik</strong> o<strong>der</strong> einer an<strong>der</strong>en Naturwissenschaft<br />
Kompetenzstandards<br />
Die Studierenden<br />
verfügen über anschlussfähiges Fachwissen<br />
kennen Erkenntnis- und Arbeitsmethoden des Faches<br />
5 Inhalte<br />
Im Fortgeschrittenen-Praktikum werden von den Studierenden anspruchsvollere Versuche aus <strong>der</strong><br />
mo<strong>der</strong>nen <strong>Physik</strong> exemplarisch durchgeführt. Zusätzlich soll – je nach Gegebenheiten – ein<br />
Versuch in einem physikalischen Forschungslabor durchgeführt werden. Das erfolgreiche<br />
Absolvieren des Fortgeschrittenenpraktikums fußt auf den in den Grundpraktika erlernten<br />
Fähigkeiten und Fertigkeiten und führt diese auf höherem Niveau fort.<br />
Ausgewählte Versuche zu folgenden Themen:<br />
Atomphysik und Molekülphysik: z. B. Spektralserien, Zeeman-Effekt, Optisches Pumpen,<br />
Molekülspektroskopie<br />
Festkörperphysik: z. B. Halbleitereigenschaften, Supraleitung, Röntgenstrukturanalyse<br />
Kernphysik: z. B. Rutherford-Streuung, Massenspektrometer, α-, β-, γ-Spektroskopie<br />
Optik: z. B. Fourier-Spektroskopie, Laser-Resonator<br />
Messtechnik: z. B. Datenerfassung, Detektoren <strong>für</strong> Strahlung / <strong>für</strong> Teilchen<br />
(Die konkrete Auswahl hängt von <strong>der</strong> aktuellen Ausstattung des <strong>Fachbereich</strong>s ab.)<br />
6 Verwendbarkeit des Moduls Studiengang Lehramt (Gym)<br />
Studiengang <strong>Physik</strong><br />
Studiengang Biophysik<br />
7 Teilnahmevoraussetzungen EP4<br />
8 Prüfungsformen Mündliche Prüfung: diskursives Prüfungsgespräch<br />
9 Voraussetzungen <strong>für</strong> die Vergabe von Bestehen einer bestimmten Anzahl von Testaten;<br />
Kreditpunkten<br />
Seminarvortrag; Prüfungsgespräch<br />
10 Stellenwert <strong>der</strong> Note in <strong>der</strong> Endnote prozentual anteilig nach Lp<br />
11 Häufigkeit des Angebots 2x pro Studienjahr<br />
12 Modulbeauftragter und hauptamtlich N.N. (Rotationsprinzip)<br />
Lehrende<br />
13 Sonstige Informationen<br />
Der Aufbau ist mit vorhandenen Geräten selbstständig vorzunehmen. Die Ergebnisse sollen<br />
wissenschaftlichen Anfor<strong>der</strong>ungen genügen und in einem par<strong>alle</strong>l verlaufenden o<strong>der</strong> integrierten<br />
Seminar entsprechend präsentiert werden. Die Auswahl von Experimenten aus dem Kanon <strong>der</strong> F-<br />
Praktika könnte z. B. unter dem Aspekt des Beitrags zum vertieften Verständnis von Phänomenen<br />
<strong>der</strong> Schulphysik erfolgen.<br />
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