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Elektrodynamik - Detailansicht

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  • Zur Zeit kein Belegungszeitraum aktiv.
Grunddaten
Veranstaltungsart Vorlesung/Übung Langtext
Veranstaltungsnummer 6666 Kurztext
Semester WS 2020/21 SWS 4
Erwartete Teilnehmer/-innen Max. Teilnehmer/-innen
Rhythmus Jedes Semester Studienjahr
Hyperlink https://elearning.rwu.de/course/view.php?id=2520
Sprache Deutsch
Belegungsfrist Hauptbelegungszeitraum 28.09.2020 - 23.10.2020

Belegpflicht
Termine Gruppe: [unbenannt] iCalendar Export für Outlook
  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Lehrperson Status Lernziele fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
Einzeltermine anzeigen
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Mi. 14:15 bis 17:30 woch virtuell - BigBlueButton       23.12.2020: Vorlesungsschluss vor Weihnachten
Gruppe [unbenannt]:
Zur Zeit kein Belegungszeitraum aktiv.
 


Zugeordnete Personen
Zugeordnete Personen Zuständigkeit
Baumgarten, Hermann
Sieber, Moritz begleitend
Laut SPO für
Abschluss Studiengang Semester Kategorie ECTS
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen (Technik-Management) 2 - 2 Pflichtfach 5
Prüfungen / Module
Prüfungsnummer Prüfungsversion Modul
6910 12 Physik 2: Elektrodynamik
6630 11 Physik 2: Elektrodynamik
6530 10 Physik 2
6028 9 Physik 2
6028 10 Physik 2
Zuordnung zu Einrichtungen
Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (Technik-Management)
Inhalt
Inhalt Elektrostatik
Ladungen (Qi,q) und Coulombkraft (F_C ) ⃗ , Energie W eines Systems von Ladungen
Das Elektrische Feld E ⃗ ,Feldbegriff, Feldlinienkonzept, Definitionen
Beispiele für elektrische Felder
Arbeit Wel und Energie im Elektrischen Feld, Energiedichte wel des El. Feldes
Leiter im elektrischen Feld
Elektrischer Fluß Φ_el und Gaußscher Satz,
Elektrostatisches Potential φ und Spannung U
Kondensatoren: Kapazität C, Ladung Q, Spannung U, Geometrie
Begriffe, Formeln und Definitionen, Schaltung von Kondensatoren
Influenz
Dielektrika und Polarisation, Dipol p ⃗ im Elektrischen Feld
Elektrischer Strom I, Netzwerke (Schaltkreise)
Strom I, Stromdichte j ⃗, Schleifenregel, Knotenregel, Widerstände R, Schaltkreise
Ströme in Widerständen und Kapazitäten, Wechselströme: s. Kp. 3
Das Magnetfeld B ⃗
Grundtatsachen, Definitionen, Lorentzkraft (F_L ) ⃗
Einleitung, Magnetfelder, Feldlinien
Bewegungen geladener Teilchen im Magnetfeld, Teilchen auf Kreisbahnen
Magnetische Kraft auf stromdurchflossenen Leiter
Drehmoment auf stromdurchflossenen Drahtschleife (Prinzip Elektromotor)
Magnetische Dipole im B-Feld
Eigenschaften von "Magnetfeldern" (B-Feldern), B-Felder von Stromverteilungen
Das Magnetfeld eines Stroms: Biot-Savart-Gesetz
Das Magnetfeld eines Stroms in einem geraden Leiter
Das Magnetfeld einer einer Leiterschleife und einer Spule
Kraft zwischen parallelen Strömen
Das Amperesche Gesetz
Magnetischer Fluß Φ_m und Induktion, Schlüsselexperimente, magnetischer Fluss Φ_m
Faradaysches Induktionsgesetz, Lenzsche Regel, Induktion und Energietransfer
Wirbelströme, Induzierte elektrische Felder, Induktivität, Selbstinduktion
Magnetismus in Materie
Anwendungen: Elektromotoren, Generatoren
Ergänzungen: Hall-Effekt, Massenspektrometrie, Elektronenmikroskop
Mechanische Wellen, Wiederholung, Einleitung, mathemat. Beschreibung
Überlagerung ebener, harmonischer Wellen: Interferenz, stehende Wellen, Schwebung
Akustik
Elektromagnetische Wellen
Maxwell-Gleichungen und Licht
Erzeugung und Fortpflanzung elektromagnetischer Wellen
Reflexion und Brechung von Lichtstrahlen
Ergänzungen (Divergenz, Gradient, Rotation v. Feldern)
Literatur Halliday, Resnick, Walker: Halliday Physik (Bachelor Edition)
Giancoli, Physik
Demtröder, Physik
Gerthsen, Meschede: Gerthsen Physik
Leistungsnachweis Benotete Prüfungsleistung: MBK120

MidTerm Klausur 45 Minuten während der Vorlesungszeit (Termin wird bekannt gegeben) und Prüfung Klausur 75 Minuten in der regulären Prüfungszeit ergibt die Gesamtnote.

Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WS 2020/21 , Aktuelles Semester: SoSe 2024