KVL / Klausuren / MAP 1.HS: 09.04  2.HS: 21.05  Zw.Sem.: 16.07  Beginn WS: 13.10

4020120156 Elektrostatik / Magnetostatik  VVZ 

VL
Mo 13-15
wöch. NEW 15 1'201 (120) Peter Uwer, Thomas Lohse
Fr 13-15
wöch. NEW 15 1'201 (120)
UE
Mo 11-13
wöch. NEW 14 1'14 (24) Ullrich Schwanke
UE
Mi 9-11
wöch. NEW 14 3'12 (40) Soeren Stamm
UE
Di 13-15
wöch. NEW 15 2'101 (24) Sophia Schade
UE
Di 13-15
wöch. NEW 14 1'14 (24) Arthur Straube
UE
Mo 9-11
wöch. NEW 15 2'102 (24) Thomas Kintscher
UE
Mo 9-11
wöch. NEW 15 2'101 (24) Arthur Straube
TU
Do 17-19
wöch. NEW 14 3'12 (40) Steven Bilski
TU
Di 17-19
wöch. NEW 14 3'12 (40) Valentin Dunsing

Digital- & Präsenz-basierter Kurs

Unterrichtssprache
DE
Lern- und Qualifikationsziele
Das Modul soll die Konzepte und Methoden der Elektro- und Magnetostatik vermitteln. Die Studenten sollen die wichtigsten Phänomene aus diesem Bereich der Physik verbal und analytisch formulieren und einfache Experimente dazu interpretieren und entwickeln können. In den Übungen werden die in den Vorlesungen er-
worbenen Kenntnisse zunehmend selbstständig angewendet. Im Rahmen dieses als integrierter Kurs von Theorie und Experiment angebotenen Moduls wird das ganzheitliche Herangehen an physikalische Fragestellungen gefördert.
Voraussetzungen
Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Kenntnis des Stoffes des Moduls P1a
Voraussetzung bei Anmeldung zur MAP: Erfolgreicher Abschluss des Moduls P1a
Über Abweichungen entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag.
Gliederung / Themen / Inhalte
* Grundlagen der Vektoranalysis
* Elektrostatik im Vakuum und im Dielektrikum
* Elektrische Ströme in Festkörpern, Elektrolyten und Gasen
* Magnetfelder stationärer Ströme
* Magnetostatik in Materie
* Induktion
* Wechselstromlehre
* Schwingkreise und Filter
Zugeordnete Module
P2a
Umfang, Studienpunkte; Modulabschlussprüfung / Leistungsnachweis
6 SWS, 8 SP/ECTS (Arbeitsanteil im Modul für diese Lehrveranstaltung, nicht verbindlich)
Klausur; die Note des Moduls ist die Klausurnote
Ansprechpartner
Peter Uwer, Raum 1'414, Thomas Lohse, Raum 2'416
Literatur
W. Nolting. Grundkurs:Theoretische Physik Band 3. Springer
J. D. Jackson. Classical Electrodynamics. John Wiley
H. Gobrecht. Bergmann-Schaefer Lehrbuch der Experimentalphysik II. Walter de Gruyter
H. Vogel. Gerthsen Physik. Springer
Demtröder. Experimentalphysik 2. Springer
T. Fliessbach. Elektrodynamik. Spektrum
Purcell. Berkley Physik Kurs: Elektrodynamik. Vieweg
Siehe auch:
http://www-eep.physik.hu-berlin.de/teaching/lectures/ss2012/physik2/
Anfragen/Probleme executed on vlvz1 © IRZ Physik, Version 2019.1.1 vom 24.09.2019 Fullscreen