phy930 - Physics I for Students of Environmental Sciences (Course overview)

phy930 - Physics I for Students of Environmental Sciences (Course overview)

Institute of Physics 12 KP
Module components Semester courses Wintersemester 2022/2023 Examination
Lecture
  • No access 5.04.951 - Physik für Studierende der Chemie und Umweltwissenschaften Teil 1 Show lecturers
    • Dr. rer. nat. Tim-Daniel Bayer

    Monday: 14:15 - 15:45, weekly (from 17/10/22), Location: W03 1-161
    Wednesday: 18:15 - 19:45, weekly (from 19/10/22), Location: W03 1-161, (entfällt)
    Dates on Thursday, 16.02.2023 16:00 - 18:00, Tuesday, 21.02.2023 08:00 - 10:00, Wednesday, 15.03.2023 12:15 - 13:45, Tuesday, 28.03.2023 10:00 - 12:00, Location: W03 1-161, A14 1-101 (Hörsaal 1), A14 1-102 (Hörsaal 2) (+1 more)

    Inhalt: Vorlesung und Übung Teil I (WiSe): Grundlagen der Mechanik, Thermodynamik, Elektrizität und Magnetismus. Vorlesung und Übung Teil II (SoSe): Grundlagen der Optik, Atomphysik, Molekül- und Festkörperphysik. Praktikum: Grundlagen physikalischen Experimentierens, Umgang mit moderner Messtechnik sowie Grundlagen der Datenerfassung und -analyse durch Anwendung geeigneter Hard- und Software. Planung, Durchführung, Auswertung, Analyse und Protokollierung physikalischer Experimente aus den Bereichen Mechanik, Optik, Messtechnik.

Exercises
Seminar
Practical training
Hinweise zum Modul
Prerequisites
keine
Reference text
12 KP | VL; Ü; S; PR (semesterbegleitend) | 1. und 2. FS | Groß
Prüfungszeiten
Klausuren: jeweils nach Ende der Vorlesungszeit des WiSe und SoSe. Praktikum: semesterbegleitend im SoSe.
Module examination
G
Skills to be acquired in this module
Die Studierenden haben die Grundlagen der physikalischen Gesetze in ausgewählten Themengebieten der klassischen und modernen Physik kennengelernt. Sie verfügen über grundlegende Kenntnisse in den Bereichen der Mechanik, der Thermodynamik, der Elektrodynamik, der Optik, der Atom-, Molekül- und der Festkörperphysik. Sie kennen übergreifende und Schlüsselkonzepte wie die die Energieerhaltung, die Newtonschen Axiome, Felder oder Interferenz. Die Studierenden haben sich eine Problemlösungskompetenz erarbeitet und können mathematische Werkzeuge einsetzen, um physikalische Fragestellungen zu bearbeiten. Sie beherrschen die praktischen Grundlagen der experimentellen Vorgehensweise im Labor. Sie beherrschen den Umgang mit Messgeräten und können die Genauigkeit ihrer Messungen und Ergebnisse abschätzen. Sie können Arbeitshypothesen aufstellen und ein Experiment zur Überprüfung konzipieren, durchführen und auswerten. Sie können die Durchführung und Beobachtung physikalischer Experimente protokollieren und die Ergebnisse beurteilen.