25.08.2013 Views

Wersja pełna [11,39 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [11,39 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [11,39 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 z dynamiki ruchu postępowego, zastosowanie zasad dynamiki<br />

Newtona, cd.<br />

X 1<br />

7. Zasady dynamiki w nieinercjalnych układach odniesienia. X 1<br />

8. Zadania z dynamiki ruchu obrotowego bryły sztywnej. X 1<br />

9. Zadania z dynamiki ruchu obrotowego bryły sztywnej, cd. X 1<br />

10. Zadania związane z wykorzystaniem zasad zachowania energii i pędu. 1<br />

<strong>11</strong>. Zadania związane z wykorzystaniem zasady zachowania energii i<br />

momentu pędu.<br />

X 1<br />

12. Rozwiązywanie zadań związanych z precesją bryły sztywnej. X 1<br />

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

doskonałego.<br />

X 1<br />

14. Sprawdzian z zadań domowych I. 0,33<br />

15. Przemiany gazowe. X 0,67<br />

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

17. Kolokwium I. 1<br />

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

stanu gazu doskonałego.<br />

X 1<br />

19. Analiza zagadnień energetycznych w cyklach termodynamicznych. X 1<br />

20. Zadania dotyczące dyfuzji, przewodnictwa cieplnego i lepkości. X 1<br />

21. Analiza pola elektrycznego wytwarzanego przez dyskretne i ciągłe<br />

układy ładunków w przestrzeni.<br />

X 1<br />

22. Obliczanie pól elektrycznych za pomocą prawa Gaussa. X 1<br />

23. Obliczanie pojemności typowych kondensatorów. 1<br />

24. Zastosowanie prawa Biota-Savarta do obliczania pól magnetycznych. X 1<br />

25. Obliczanie pól magnetycznych przy użyciu prawa Ampera. X 1<br />

26. Siła elektrodynamiczna i siła elektromotoryczna indukcji. X 1<br />

27. Sprawdzian z zadań domowych II. 0,33<br />

28. Podstawowe parametry ruchu falowego X 0,67<br />

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

30. Kolokwium II. 1<br />

31. Własności fal elektromagnetycznych. X 1<br />

32. Interferencja i dyfrakcja światła. X 1<br />

33. Zaliczenie ćwiczeń. 1<br />

Razem 30<br />

Lp. Zagadnienie<br />

Karta zajęć – wykład sem. 2<br />

1. Wprowadzenie. Hipoteza de Broglie'a. Doświadczenie Davissona i<br />

Germera. Funkcja falowa. Interpretacja Borna funkcji falowej. Opis<br />

ruchu cząstki swobodnej za pomocą monochromatycznej fali de<br />

Broglie'a.<br />

2. Opis ruchu cząstki swobodnej za pomocą paczki falowej. Zasada<br />

nieokreśloności Heisenberga. Równanie Schrödingera. Warunki<br />

naturalne dla funkcji falowej.<br />

3. Stan stacjonarny cząstki i stacjonarne równanie Schrödingera. Zapis<br />

operatorowy. Zagadnienie własne. Rozwiązanie równania Schrödingera<br />

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

nieskończenie głębokiej jamie potencjału.<br />

4. Skok potencjału w przypadkach E < U0 i E > U0. Bariera potencjału o<br />

skończonej szerokości. Współczynnik transmisji przez barierę o<br />

dowolnym kształcie.<br />

5. Kwantyzacja momentu pędu. Operatory rzutów i modułu momentu<br />

pędu. Kwantowanie modułu momentu pędu. Kwantowanie składowej zowej<br />

momentu pędu. Kwantowanie przestrzenne. Funkcje własne<br />

poziom<br />

liczba<br />

godzin<br />

wiedzy umiej.<br />

A B C D E<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

X 1<br />

67

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!