logo
Karta przedmiotu
logo

Fizyka II

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Gospodarka energetyczma, Technologie energetyczne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 420

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L15 / 3 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Vitalii Dugaev

Terminy konsultacji koordynatora: środa, czwartek, piątek 12.00 - 14.00

semestr 2: prof. dr hab. Karol Krop

semestr 2: dr Krystyna Chłędowska

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentow z podstawami elektryczności i wlasnosciami magnetycznymi i elektrycznymi substancji

Ogólne informacje o zajęciach:

Materiały dydaktyczne: Notatki do wykladow udostepnione w internecie

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Holliday D., Resnick R., Walker J., Podstawy Fizyki, tom od 1 do 5 PWN Warszawa, 2003.
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl Podstawy fizyki Zbiór zadań PWN, 2010.
2 K. Chłędowska, R. Sikora Wybrane problemy z fizyki z rozwiązaniami, cz. 1 OFICYNA WYDAWNICZNA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. 2010
3 K. Chłędowska, R. Sikora Wybrane problemy z fizyki z rozwiązaniami, cz. 2 OFICYNA WYDAWNICZNA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. 2010
4 K. Krop, K. Chłędowska FIZYKA I Pracownia OFICYNA WYDAWNICZNA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. 2011

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Uczestnicy to studenci pierwszego roku na kierunku Energetyka

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność rozwiazywania prostyc zadan z fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w małym, 2-3 osobowym zespole

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 Zna zasady dynamiki Newtona ruchu postepowego i obrotowego, podstawowe wielkosci jak moment sily, ped, moment pedu. Zna podstawowy opis ruchu drgajacego i falowego. wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium kolokwium, sprawozdanie z laboratorium, egzamin cz. ustna K_W02+
K_U07+
T1A_W01++
T1A_U05++
T1A_U08+
InzA_U01+
02 Zna podstawowe wielkosci zwiazane z polem elektrycznym i indukcji magnetycznej. Zna podstawowe prawa zwiazane z pradem elektrycznym stalym i zmiennym. laboratorium, wykład egzamin, sprawozdanie pisemne z laboratorium K_W02+
K_U07+
T1A_W01++
T1A_U05++
T1A_U08+
InzA_U01+
03 Zna podstawowe prawa i zjawiska zwiazane z optyka laboratorium sprawozdanie z laboratorium, egzamin cz. ustna K_W02+
K_U07+
T1A_W01+
T1A_U05+
T1A_U08+
InzA_U01+
04 Umie przeprowadzić prosty eksperyment fizyczny i przeprowadzić prosta analizę otrzymanych wyników, obliczyć niepewności pomiarowe stosując metodę odpowiednią do sposobu przeprowadzania pomiarów oraz niepewność złożoną laboratorium sprawozdanie z laboratorium K_W02+
K_U07+
T1A_W01+
T1A_U05+
T1A_U08+
InzA_U01+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Elektryczność i magnetyzm. Elektrostatyka – natężenie pola, potencjał pola, strumień pola. Dipol w polu elektrycznym – energia dipola. Kondensator z dielektrykiem – wektory E, D, P. Prąd stały – prawo Ohma, przewodnictwo, W01-05 MEK02
2 TK02 Pole magnetyczne – definicja indukcji magnetycznej oraz strumienia pola magnetycznego B. Siła Lorentza. Efekt Halla. Dipol magnetyczny. Energia dipola. Prawo Ampera. Pole od przewodnika z prądem – prawo Biota-Savarta. Dwa przewodniki z prądem – definicja ampera. W05-09 MEK02
2 TK03 Doświadczenie Faraday'a – siła elektromotoryczna indukcji. Zmienne pole magnetyczne, indukcyjność. Substancja w polu magnetycznym. Energia pola. Indukowane pole magnetyczne i elektryczne. Równania Maxwella. W09-15 MEK02
2 TK04 Rachunek niepewności L01 MEK04
2 TK05 Wyznaczanie prędkości lotu pocisku za pomocą wahadła balistycznego L02-05 MEK01 MEK04
2 TK06 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego L02-05 MEK01 MEK04
2 TK07 Badanie ruchu tłumionego L02-05 MEK01 MEK04
2 TK08 Pomiar lepkości cieczy metodą Stokesa L02-05 MEK01 MEK04
2 TK09 Pomiar momentu bezwładności koła Maxwella L02-05 MEK01 MEK04
2 TK10 Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego brył L02-05 MEK01 MEK04
2 TK11 Wyznaczanie częstotliwości drgań widełek stroikowych metodą pomiaru częstości dudnienia L02-05 MEK01 MEK04
2 TK12 Wyznaczanie długości oraz częstotliwości fali akustycznej L02-05 MEK01 MEK04
2 TK13 Badanie parametrów fali głosowej metodą rezonansu w rurze otwartej L02-05 MEK01 MEK04
2 TK14 Badanie centralnych zderzeń sprężystych i niesprężystych L02-05 MEK01 MEK04
2 TK15 Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego L02-05 MEK01 MEK04
2 TK16 Badanie rozkładu niepewności pomiarowych w pomiarach okresu wahań wahadła L02-05 MEK01 MEK04
2 TK17 Badanie anharmoniczności wahadła fizycznego L02-05 MEK01 MEK04
2 TK18 Wyznaczanie momentów bezwładności brył sztywnych za pomocą wahadła skrętnego L02-05 MEK01 MEK04
2 TK19 Wyznaczanie kształtu powierzchni ekwipotencjalnych pola elektrostatycznego L06-09 MEK02 MEK04
2 TK20 Wyznaczanie pojemności kondensatora i stałej czasowej obwodu z krzywej rozładowania kondensatora L06-09 MEK02 MEK04
2 TK21 Wyznaczanie temperaturowego współczynnika rezystancji metali L06-09 MEK02 MEK04
2 TK22 Cechowanie termopary L06-09 MEK02 MEK04
2 TK23 Sprawdzanie praw elektrolizy Faraday’a L06-09 MEK02 MEK04
2 TK24 Wyznaczanie indukcyjności cewki i pojemności kondensatora w obwodzie prądu zmiennego L06-09 MEK02 MEK04
2 TK25 Wyznaczanie energii aktywacji przewodnictwa materiałów półprzewodnikowych L06-09 MEK02 MEK04
2 TK26 Charakterystyki diody półprzewodnikowej L06-09 MEK02 MEK04
2 TK27 Zdejmowanie charakterystyk tranzystora L06-09 MEK02 MEK04
2 TK28 Badanie pola magnetycznego solenoidu L06-09 MEK02 MEK04
2 TK29 Wyznaczanie ładunku właściwego e/m elektronu L06-09 MEK02 MEK04
2 TK30 Pomiar prędkości wyjściowej elektronów metodą napięcia hamującego L06-09 MEK02 MEK04
2 TK31 Wyznaczanie zależności przenikalności elektrycznej od temperatury dla kryształów ferroelektrycznych L06-09 MEK02 MEK04
2 TK32 Wyznaczanie natężenia nieznanego źródła światła za pomocą fotometru L10-15 MEK03 MEK04
2 TK33 Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne. Wyznaczanie charakterystyki fotooporu L10-15 MEK03 MEK04
2 TK34 Wyznaczanie współczynnika sprawności świetlnej źródła światła L10-15 MEK03 MEK04
2 TK35 Wyznaczanie względnego współczynnika załamania światła dla przeźroczystego ośrodka przy pomocy mikroskopu L10-15 MEK03 MEK04
2 TK36 Sprawdzanie prawa Malusa. Wyznaczanie rozkładu natężenia światła spolaryzowanego L10-15 MEK03 MEK04
2 TK37 Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej L10-15 MEK03 MEK04
2 TK38 Badanie widma emisyjnego gazów. Wyznaczanie nieznanych długości fal L10-15 MEK03 MEK04
2 TK39 Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela L10-15 MEK03 MEK04
2 TK40 Dyfrakcja światła na szczelinie L10-15 MEK03 MEK04
2 TK41 Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki metodą pierścieni Newtona L10-15 MEK03 MEK04
2 TK42 Wyznaczanie stałej Rydberga, energii jonizacji i masy zredukowanej z widma atomu wodoru L10-15 MEK03 MEK04
2 TK43 Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy L10-15 MEK03 MEK04
2 TK44 Sprawdzanie działania interferometru Michelsona. Wyznaczanie długości fali światła lasera półprzewodnikowego L10-15 MEK03 MEK04
2 TK45 Pochłanianie światła w cieczy L10-15 MEK03 MEK04
2 TK46 Wyznaczanie stałej Plancka L10-15 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2)
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 5.00 godz./sem.
Egzamin ustny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena wystawiana jest na podstawie wyniku egzaminu pisemnego, który obejmuje zagadnienia teoretyczne, oraz rozwiązywanie zadań.
Laboratorium Ocena jest średnią ocen z odpowiedzi ustnych na laboratoriach, oraz 6 oddanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych (2 sprawozdania z działu MECHANIKA, 2 z OPTYKA, 2 z ELEKTRYCZNOŚĆ i MAGNETYZM)
Ocena końcowa Ocena jest średnią ocen z egzaminu (wykładu) i laboratorium.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie