Physik - ausführliche Modulbeschreibung
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Kategorie<br />
Modulbezeichnung<br />
Untertitel<br />
Modulbezeichnung<br />
(englisch)<br />
Leistungspunkte und<br />
Gesamtarbeitsaufwand<br />
Modulverantwortlich<br />
Ansprechpartnerinnen/<br />
Ansprechpartner<br />
Sprache<br />
Zulassungsbeschränkung<br />
Modulniveau<br />
Zwingende<br />
Teilnahmevoraussetzung<br />
Empfohlene<br />
Teilnahmevoraussetzung<br />
Zuordnung zu Curricula<br />
Beziehung zu<br />
Folgemodulen/fachlichen<br />
Teilgebieten<br />
Dauer des Moduls<br />
Termin/Angebotsturnus des<br />
Moduls<br />
Inhalt<br />
Relativität und Quantenphysik<br />
Experimentalphysik III<br />
Relativity and Quantum Physics<br />
6<br />
180 Stunden<br />
MNF/Institut für <strong>Physik</strong> (IfPH)<br />
Prof. Dr. S. Lochbrunner<br />
Deutsch<br />
keine<br />
Staatsexamen - weiterführend<br />
Bachelorstudiengang - grundlagenorientiert<br />
keine<br />
Module<br />
- Experimentalphysik: Mechanik, Wärme<br />
- Experimentalphysik: Elektrizität, Magnetismus, Optik<br />
Lehramt an Gymnasien - <strong>Physik</strong><br />
Module<br />
- <strong>Physik</strong> der Atome und Moleküle<br />
- Festkörperphysik<br />
- Kern-,Teilchen- und Astrophysik<br />
- Grundlagen: Theoretische Quantenphysik,<br />
- Grundpraktikum: Relativität, Quanten, Atome<br />
1 Semester<br />
jedes Wintersemester<br />
Lern- und Qualifikationsziele<br />
(Kompetenzen)<br />
Die Studierenden sollen<br />
- experimentelle Grundlagen der Relativitätstheorie und Quantenmechanik<br />
kennenlernen,<br />
- in der Lage sein, die erarbeiteten Zusammenhänge und Gesetze qualitativ und<br />
quantitativ zu benutzen.<br />
Lehrinhalte - Relativitätstheorie: Einsteins Relativitätsprinzip, Längenkontraktion,<br />
Zeitdilatation, Dopplerverschiebung, Lorentztransformation, relativistische<br />
Dynamik und Kinematik, Allgemeine Relativitätstheorie, Schwarze Löcher<br />
- Quantentheorie des Lichts: Schwarzkörperstrahlung, Photo- und Compton-<br />
Effekt<br />
- Teilchennatur der Materie: Atome, Elektronen, Atommodelle<br />
- Materiewellen: DeBroglie Hypothese, Wellennatur von Teilchen,<br />
Elektronenbeugung, Wahrscheinlichkeitsinterpretation, Wellenpakete,<br />
Unschärferelationen, Wellenfunktion<br />
- Schrödingergleichung: Beispiele zur Schrödingergleichung, Potentialstufe und<br />
Tunneleffekt, 3-dimensionale Schrödingergleichung, Drehimpuls<br />
Literaturangaben<br />
Bekanntgabe in der ersten Semesterwoche<br />
Lehrzeit in SWS differenziert<br />
nach Form der<br />
Lehrveranstaltung<br />
Vorlesung<br />
3 SWS<br />
Übung<br />
1 SWS<br />
Gesamt<br />
4 SWS<br />
* Falls keine weiteren Angaben vorhanden sind, bitte die Hinweise genau beachten.