SylabUZ

Generate PDF for this page

Physics II - course description

General information
Course name Physics II
Course ID 13.2-WE-EP-F2
Faculty Faculty of Computer Science, Electrical Engineering and Automatics
Field of study Electrical Engineering
Education profile academic
Level of studies First-cycle studies leading to Engineer's degree
Beginning semester winter term 2021/2022
Course information
Semester 2
ECTS credits to win 2
Course type obligatory
Teaching language polish
Author of syllabus
  • dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ
Classes forms
The class form Hours per semester (full-time) Hours per week (full-time) Hours per semester (part-time) Hours per week (part-time) Form of assignment
Lecture 15 1 9 0,6 Exam
Class 15 1 9 0,6 Credit with grade

Aim of the course

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki współczesnej, niezbędnymi do studiowania na kierunku elektrotechnika.

Prerequisites

Fizyka I

Scope

Szczególna teoria względności: układy odniesienia, konsekwencje niezmienniczości prędkości światła, dylatacja czasu i skrócenie relatywistyczne. Masa spoczynkowa i relatywistyczna. Równoważność masy i energii. 
Budowa i skład jądra atomowego różnych pierwiastków. Defekt masy, energia wiązania jądra atomowego. Energia jądrowa. Reakcje rozszczepienia i syntezy jąder atomowych. Promieniotwórczość sztuczna i naturalna, rozpady promieniotwórcze i szeregi promieniotwórcze, izotopy, sztuczne pierwiastki, promieniowanie jonizujące. 
Dualistyczny charakter materii i podstawy mechaniki kwantowej. Model Bohra atomu wodoru. Reguły kwantowania. Kwantowanie energii atomu. Poziomy energetyczne, stany wzbudzone, emisja i absorpcja promieniowania. Przejścia kwantowe, serie widmowe, energia wzbudzenia i jonizacji atomu. Fale materii de Broglie`a. Mechanika falowa. Równanie Schrödingera, funkcja falowa. Zasada nieokreśloności Heisenberga. Liczby kwantowe, spin elektronu, zakaz Pauliego, reguła Hunda. Orbitale atomowe, hybrydyzacja orbitali. Struktura atomów wieloelektronowych, układ okresowy pierwiastków. Promienie X (rengenowskie). Rodzaje kryształów i wiązań atomów w nich. Struktura, właściwości i elementy pasmowej teorii ciał stałych (pasmo walencyjne, pasmo przewodnictwa, przerwa energetyczna, poziom Fermiego). Podstawy fizyki półprzewodników (samoistne półprzewodniki, przewodnictwo elektronowe i dziurowe, złącze p – n). Zastosowanie półprzewodników (termistor, dioda p – n, bateria słoneczna, fotodioda, dioda świecąca, tranzystor, układy scalone dużej skali integracji i inne urządzenia).

Teaching methods

wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy
ćwiczenia: dyskusja, ćwiczenia rachunkowe

Learning outcomes and methods of theirs verification

Outcome description Outcome symbols Methods of verification The class form

Assignment conditions

Wykład: Egzamin w formie pisemnej. 
Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z aktywności na ćwiczeniach i zaliczenie kolokwium pisemnego. 
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50%

Recommended reading

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Postawy fizyki tom 1-5, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
2. C. Bobrowski, Fizyka-Krótki kurs, Wyd.NT, Warszawa 2005.

Further reading

1. J. Orear, Fizyka, t. 1, 2, WNT, Warszawa 2004.
2. J. Masalski, M. Masalska ; Fizyka dla inżynierów, t. 1, 2, WNT, Warszawa 2005.

Notes


Modified by dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ (last modification: 26-04-2021 19:30)