Nazwa przedmiotu: FIZYKA Kod Kierunek: INFORMATYKA Rok

Transkrypt

Nazwa przedmiotu: FIZYKA Kod Kierunek: INFORMATYKA Rok
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa
w Gnieźnie
Europejski System Transferu Punktów - ECTS
Instytut Informatyki
Karta opisu przedmiotu
Nazwa przedmiotu:
FIZYKA
Kierunek:
INFORMATYKA
Specjalność:
SYSTEMY INFORMATYCZNE
Wymiar godzin
60
Wykłady
2
Kod
Rok/Semestr
I/1
Rodzaj przedmiotu
Obowiązkowy
Ćwiczenia
Laboratoria
1
Projekt/seminarium
1
Liczba punktów ECTS
5
Prowadzący: prof. dr hab. Bronisław Susła
e-mail: bronislaw. [email protected]
tel. 61 424 2942
Instytut: Informatyki
Miejsce przedmiotu w programie studiów:
Przedmiot obowiązkowy na kierunku Informatyka
Cele nauczania przedmiotu:
Poznanie podstaw teoretycznych i zastosowań: mechaniki, praw z zakresu ciepła i elektryczności,
praw z zakresu magnetyzmu, optyki i fizyki kwantowej, ciała stałego i fizyki jądrowej.
Przyswojenie umiejętności: analizowania i wyjaśniania obserwowanych zjawisk; tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego oraz posługiwania się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów.
Opis treści kształcenia:
Elementy mechaniki klasycznej: kinematyka i dynamika punktu materialnego, zasady dynamiki
Newtona, praca i energia, siły zachowawcze i niezachowawcze, zasada zachowania pędu, zderzenia, kinematyka i dynamika ruchu obrotowego, zasada zachowania momentu pędu. Mechanika
relatywistyczna. Drgania, elementy akustyki. Grawitacja. Elementy akustyki: fale w ośrodkach
spręŜystych; interferencja i dyfrakcja fal.
Temperatura. Rozszerzalność cieplna. Przemiany gazowe. Równanie Clapeyrona. Teoria kinetyczno-molekularna: gaz doskonały, kinetyczna interpretacja temperatury. Rozkład prędkości cząsteczek. Równanie Van der Waalsa. Ciepło: ilość ciepła i ciepło właściwe, przewodnictwo ciepła. Termodynamika: pierwsza zasada termodynamiki, procesy odwracalne i nieodwracalne, druga zasada
termodynamiki, cykl Carnota, przemiana adiabatyczna, ciepło właściwie gazu doskonałego, entropia. Pole elektryczne: prawo Coulomba, prawo Gaussa. Prąd elektryczny.
Pole magnetyczne. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya. Magnetyczne właściwości materii. Drgania i fale elektromagnetyczne; prawa Maxwella. Elementy optyki: optyka geometryczna,
odbicie i załamanie; całkowite, wewnętrzne odbicie. Optyka falowa. Interferencja. Dyfrakcja. Siatki
dyfrakcyjne. Polaryzacja. Fizyka kwantowa. Promieniowanie temperaturowe; prawo Plancka. Efekt
fotoelektryczny. Zjawisko Comptona. Model Bohra atomu wodoru.
Fale materii. Mechanika falowa. Równanie Schrödingera. Zakaz Pauliego. Zasada nieoznaczoności.
Lasery. Promieniowanie rentgenowskie. Fizyka ciała stałego. Podstawy fizyki jądrowej.
Wymagane wiadomości:
http://www.pwsz-gniezno.edu.pl
Konieczna jest podstawowa znajomość matematyki i fizyki.
Forma prowadzonych zajęć:
Wykład ilustrowany transparencjami, przeźroczami i filmami; doświadczenia.
Metody oceny: Egzamin, sprawdziany.
Bibliografia:
1. Halliday D., Resnick R., Walker J., Podstawy fizyki, T. 1-5. Warszawa 2003.
2. Halliday D., Resnick R., Fizyka, PWN, Warszawa 1998.
3. Jaworski B., Dietław H., Miłkowska L., Kurs fizyki, PWN, Warszawa 1979.
4. Massalski J., Fizyka dla inŜynierów, WNT, Warszawa 1971.
5. Halliday D., Resnick R., Fundamentals of physics, New York 1974.
6. Eisberg R., Resnick R., Quantum physics, New York 1974.
W bibliografii czcionką pogrubioną zaznaczono pozycje podstawowe, pozostałe są uzupełniające
9 / 72