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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.

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