25.08.2013 Views

Wersja pełna [8,55 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [8,55 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [8,55 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6. Zadania związane z wykorzystaniem zasad zachowania energii, pędu i<br />

momentu pędu.<br />

X 1<br />

7. Zadania ilustrujące I zasadę termodynamiki dla modelu gazu<br />

doskonałego.<br />

X 1<br />

8. Zastosowanie rozkładu Maxwella w zadaniach. X 1<br />

9. Kolokwium I. 1<br />

10. Obliczanie zmian entropii w procesach odwracalnych dla przemian<br />

stanu gazu doskonałego.<br />

X 1<br />

11. Przykłady ruchu harmonicznego. X 1<br />

12. Podstawowe parametry ruchu falowego. X 1<br />

13. Gęstość energii fali, wektor Poyntinga, natężenie fali. X 1<br />

14. Zadania dotyczące interferencji światła. X 1<br />

15. Dyfrakcja i polaryzacja światła. Dyfrakcja światła na pojedynczej<br />

szczelinie. Prawo Malusa.<br />

X 1<br />

16. Kolokwium II. 1<br />

Razem 15<br />

Lp. Zagadnienie<br />

Karta zajęć – wykład cz. II<br />

1. Zapis operatorowy. Zagadnienie własne. Rozwiązanie równania<br />

Schrödingera dla ruchu nieograniczonego cząstki wzdłuż osi x. Cząstka<br />

w nieskończenie głębokiej jamie potencjału.<br />

2. Atom wodoru i jon wodoropodobny - równanie Schrödingera.<br />

Kwantowanie energii. Oznaczenia stanów elektronu.<br />

poziom liczba<br />

godzin<br />

wiedzy umiej.<br />

A B C D E<br />

X 1<br />

X 1<br />

3. Emisja i absorpcja światła. Gęstość prawdopodobieństwa znalezienia<br />

elektronu w odległości r od jądra. Orbital atomowy i molekularny.<br />

Moment magnetyczny elektronu. Doświadczenie Sterna i Gerlacha.<br />

Spin elektronu.<br />

X 0,67<br />

4. Struktura ciała stałego. Podział ciał stałych. Sieci Bravais i ich podział.<br />

Sieci z bazą.<br />

X 0,67<br />

5. Wskaźniki Millera węzłów, kierunków i płaszczyzn. Pasmowa teoria<br />

ciał stałych. Przybliżenie adiabatyczne. Przybliżenie jednoelektronowe.<br />

Sens fizyczny przybliżeń silnie i słabo związanych elektronów.<br />

X 1<br />

6. Przybliżenie elektronów swobodnych. Przybliżenie słabo związanych<br />

elektronów. Przybliżenie silnie związanych elektronów. Struktura pasm<br />

energetycznych a własności elektryczne ciał stałych.<br />

X 1<br />

7. Emisja wymuszona. Zasada działania lasera. X 0,67<br />

8. Pole elektrostatyczne – klasyfikacja ośrodków materialnych. Prawo<br />

Coulomba. Natężenie pola elektrycznego. Pole elektryczne ładunku<br />

punktowego i układu ładunków. Linie sił pola.<br />

X 0,67<br />

9. Potencjał pola elektrycznego ładunku punktowego i układu ładunków.<br />

Związek między natężeniem pola i potencjałem. Powierzchnie<br />

ekwipotencjalne.<br />

X 1<br />

10. Twierdzenie Gaussa. Źródłowość pola elektrycznego. X 1<br />

11. Pole elektryczne równomiernie naładowanej nieskończonej<br />

powierzchni.<br />

X 0,67<br />

12. Pole magnetyczne w próżni. Oddziaływanie prądów. Pole<br />

poruszającego się ładunku.<br />

X 0,67<br />

13. Prawo Biota-Savarta. Pole magnetyczne prądu prostego. Siła Lorentza.<br />

Działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem.<br />

X 1<br />

14. Prawo sił Ampere’a. Oddziaływanie dwóch równoległych prądów<br />

prostych.<br />

X 1<br />

15. Uogólnione prawo Ampere'a. X 1<br />

16. Indukcja elektromagnetyczna. Siła elektromotoryczna indukcji. Prawo X 1<br />

100

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!