Letzte Änderung : 12.05.2025 08:43:38   
Studiengänge >> Automatisierung und Mechatronik KIA 2024 Dipl.-Ing. (FH) >> Physik der Materie & Elektromagnetische Wellen


Code:276450
Modul:Physik der Materie & Elektromagnetische Wellen
Module title:Physics of Matter & Electromagnetic Waves
Version:1.0 (03/2021)
letzte Änderung: 19.02.2024
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. rer. nat. Schade, Henry
H.Schade@hszg.de

angeboten in den 14 Studiengängen:
Automatisierung und Mechatronik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2021
Automatisierung und Mechatronik (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2021
Automatisierung und Mechatronik (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2024
Automatisierung und Mechatronik KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2021
Automatisierung und Mechatronik KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2021
Automatisierung und Mechatronik KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2024
Elektrische Energiesysteme (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2021
Elektrische Energiesysteme (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2021
Elektrische Energiesysteme (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2024
Elektrische Energiesysteme KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2021
Elektrische Energiesysteme KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2021
Elektrische Energiesysteme KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2024
Elektrotechnik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2024
Elektrotechnik KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2024

Modul läuft im:SoSe (Sommersemester)
Niveaustufe:Bachelor/Diplom
Dauer des Moduls:1 Semester
Status:Pflichtmodul
Lehrort:Zittau
Lehrsprache:Deutsch

Workload* in SWS **
(Teil/)Semester
Zeit- std.ECTS-
Pkte
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*Gesamtarbeitsaufwand pro Modul (1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden)
**eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche

Selbststudienzeit in h
Angabe gesamt

117



Lehr- und Lernformen:Vorlesung/Praktikum
Hinweise:keine


Prüfung(en)
Prüfungen mündliche Prüfungsleistung (PM) 30 min 60.0%
Prüfungsleistung als Laborarbeit (PL)
 - 
40.0%



Lerninhalt: • Schwingungen und Wellen (freie, erzwungene, gedämpfte und gekoppelte Schwingungen, Welleneigenschaften, stehende Wellen)
• Elektrodynamik (Elektrisches und magnetisches Feld, Feldbegriffe, Felderzeugung, Kraftwirkungen, Induktion, EM-Wellen, Wellen- und Strahlungsoptik)
• Struktur und Eigenschaften der Materie (Welle-Teilchen-Dualismus, Quantenphysik, Atomaufbau, Laser, Kernphysik)

Lernergebnisse/Kompetenzen:
Fachkompetenzen:Die Studierenden erlangen Fachwissen über die Gebiete der Physik in Schwingungen und Wellen, Elektrodynamik und Materieaufbau unter Anwendung mathematischer Grundlagen. Dabei werden physikalische Denk- und Arbeitsweisen sowie theoretische und experimentelle Methoden vermittelt. Außerdem erlernen die Studierenden im weiterführenden physikalischen Praktikum das Experimentieren an Versuchsständen zu o.g. Thematiken. Sie führen die Versuche selbständig durch und werten diese in Protokollform aus.
Fachübergreifende Kompetenzen:Die Studierenden diskutieren in Kleingruppen die Vorgehensweise im Versuch. Im Protokoll werden gemeinsam Lösungsansätze verantwortet und Ergebnisse dargestellt.

Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme:Kompetenzen aus dem Modul Physikalische Grundlagen der Mechanik & Thermodynamik (ohne Nachweiserfordernis)
Empfohlene Voraussetzungen für die Teilnahme:Mathematische Grundlagen (Elementarmathematik, Vektoralgebra, Grundkenntnisse in Differential- und Integralrechnung)

Literatur:Hering, E.; Martin, R.; Stohrer, M.: Physik für Ingenieure, VDI-Verlag GmbH, 3. Aufl., Düsseldorf 1989
Schneider, H.; Zimmer, H.: Physik für Ingenieure Band 1, VEB Fachbuchverlag Leipzig, 2. Aufl., 1989
Schneider, H.; Zimmer, H.: Physik für Ingenieure Band 2, VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1. Aufl., 1991
Schenk, W; Kremer, F.: Physikalisches Praktikum, Springer Spektrum, 14. Aufl., 2014