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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 |
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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 |
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Modul läuft im: | SoSe (Sommersemester)
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Niveaustufe: | Bachelor/Diplom |
Dauer des Moduls: | 1 Semester |
Status: | Pflichtmodul |
Lehrort: | Zittau |
Lehrsprache: | Deutsch |
Workload* in |
SWS ** |
(Teil/)Semester |
Zeit- std. | ECTS- Pkte |
1 |
2.1 |
2.2 |
3.1 |
3.2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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V |
S |
P |
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V |
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W |
150 | 5 | 3.0 |
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2 |
0 |
1 |
0 |
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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 |
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117 |
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Lehr- und Lernformen: | Vorlesung/Praktikum |
Prüfung(en) |
Prüfungen | mündliche Prüfungsleistung (PM) |
30 min |
60.0% |
Prüfungsleistung als Laborarbeit (PL) |
- |
40.0% |
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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.
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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) |
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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 |