pro studijní obor optika



Podobné dokumenty
Zkušební požadavky k bakalářské zkoušce z fyziky pro studijní obor Obecná fyzika a matematická fyzika

Maturitní témata fyzika

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Maturitní témata profilová část

Zkušební požadavky k bakalářské zkoušce z fyziky pro obor Optika a optoelektronika. verze 4:

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní okruhy Fyzika

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

1. Obecná fyzika, mechanika a molekulová fyzika

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda Fyzika Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro obor učitelství fyziky pro SŠ

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika

Maturitní otázky z fyziky 2015/16

Státní zkouška. Učitelství fyziky pro střední školy

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

5. 9. FYZIKA Charakteristika předmětu

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro obor Učitelství fyziky pro SŠ

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika.

Fyzika - Sexta, 2. ročník

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

SEMINÁŘ Z FYZIKY - tématický plán Třída : 4.A,B Počet hodin : 54 (2/týden) Vyučující : J. Bochenková Škol. rok: 2014/2015 Učebnice :

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Elektřina a magnetismus UF/ Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TÉMATA K OPAKOVÁNÍ LÁTKY Z FYZIKY školní rok 2008/2009

6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

Fyzikální veličiny jejich soustavy a jednotky skalární a vektorové veličiny

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího předmětu b) Charakteristika učiva

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

Zkušební otázky pro bakalářské SZZ Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Biofyzika

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

Termika a molekulová fyzika Teplota a její měření: nultý termodynamický zákon, teploměry, empirická, absolutní a termodynamická

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

Ve čtvrtém ročníku si studenti mohou zvolit fyziku v rámci volitelných předmětů v rozsahu 5 hodin nebo v rozsahu 3 hodiny týdně.

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

Fyzikální seminář. Zákon zachování hybnosti a energie, ráz těles. gravitačním poli. Keplerovy zákony. Rovnovážná poloha tuhého tělesa.

Tématický plán Školní rok: 2015/2016 Předmět: Fyzika Počet hodin za rok: 66

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Zkušební otázky pro bakalářské SZZ Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Biofyzika

FYZIKA Gymnázium Nový PORG. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

2. Smykové tření a valivý odpor

6.8 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

Vzdělávací obor: Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

Plán výuky - fyzika tříletá

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Testové otázky za 2 body

Maturitní okruhy z fyziky / 2 008

Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník)

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně.

Skalární a vektorový popis silového pole

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Transkript:

Zkušební požadavky k bakalářské zkoušce z fyziky pro studijní obor optika Experimentální a obecná fyzika 1. Veličiny a jednotky ve fyzice, souřadnicové systémy. Rozdělení fyzikálních jednotek, soustava SI. Teorie chyb, měření fyzikálních veličin. 2. Gravitační a elektrické statické pole. Newtonův a Coulombův zákon. Intenzita, práce a potenciální energie statického pole, potenciál. Siločáry, ekvipotenciální plochy. Stanovení intenzity a potenciálu v případě nabité vodivé desky a koule. Elektrické pole v látkovém prostředí. 3. Kinematika a dynamika hmotného bodu. Základní veličiny mechanického pohybu, klasifikace pohybů, inerciální a neinerciální vztažné soustavy. Newtonovy pohybové zákony, impuls a hybnost, moment síly a moment hybnosti. Práce, energie, výkon. Zákon zachování energie. 4. Pohyby částic v gravitačním, elektrostatickém a magnetickém poli. 5. Tuhé těleso. Těžiště. Vnitřní a vnější síly, translace a rotace tuhého tělesa, moment setrvačnosti, Steinerova věta. Pevné těleso, deformace v tahu, tlaku, smyku a torzi. 6. Relativistická kinematika a dynamika částice. Vztažné sousta vy, soustavy inerciální a neinerciální, Galileova transformace, Einsteinovy postuláty, Lorentzova transformace a její důsledky, Minkowského metrika prostoročasu, Einsteinova rovnice energie. 7. Statika a dynamika tekutin. Tlak v klidné tekutině, Pascalův zákon, vztlaková síla, Archimedův zákon. Stlačitelnost kapalin a plynů, rovnice kontinuity ustáleného toku tekutiny, Bernoulliova rovnice. Viskozita tekutin, Poisseuilleův zákon a Stokesův zákon. Povrchové napětí, tlak pod zakřiveným povrchem kapaliny, kapilární jevy. 8. Mechanické a elektrické kmity. Kmity volné a tlumené kmity - pohybové rovnice a jejich řešení. Nucené harmonické kmity a jejich rezonance. Superpozice harmonických kmitů, 9. Mechanické postupné vlny. Vznik a šíření mechanických vln v homogenním izotropním prostředí. Huygensův princip. Vlnová rovnice a její vlastnosti, vlnová funkce pro harmonické postupné vlny s rovinnými a kulovými vlnoplochami. Superpozice harmonických postupných vln, grupová a fázová rychlost. 1

10. Teplota a teplo. Tepelný stav těles, teplota a její měření. Teplotní roztažnost tuhých a kapalných látek. Teplotní roztažnost a rozpínavost plynů, Gay-Lussacův a Charlesův zákon, stavová rovnice plynů, absolutní teplota. Teplo a tepelná kapacita látky. Šíření tepla vedením, prouděním a sáláním. 11. Kinetická teorie plynů, princip molekulárního chaosu, základní rovnice pro tlak plynu, věta o ekvipartici, vnitřní energie ideálního plynu. Maxwellův zákon pro rozložení rychlostí molekul plynů a jeho rozbor. Střední volná dráha molekuly, reálné plyny, rovnice van der Waalsova, Joule-Thomsonův jev. 12. Fázové přechody. Tání, tuhnutí, vypařování, kondenzace a sublimace látek, skupenská tepla. Clausiova- Clapeyronova rovnice a její důsledky. Syté páry, přehřáté páry, kritický stav látky. Trojný bod a fázové diagramy. 13. Termodynamika. Termodynamický systém a jeho vnitřní energie, termodynamické věty, první věta termodynamiky a její aplikace na ideální plyn. Děje v ideálním plynu (samovolné, umělé, vratné a nevratné termodynamické děje). Druhá věta termodynamiky, pojem entropie. Termodynamické potenciály a vztahy mezi nimi. 14. Ustálený stejnosměrný elektrický proud. Elektrický proud a hustota proudu. Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru. Odpor a vodivost vodičů. Elektromotorické napětí. Kirchhoffovy zákony. Základní obvody elektrického proudu. 15. Práce a výkon elektrického proudu. Vedení ustáleného elektrického proudu v kovech, v elektrolytech, v plynech a ve vákuu. 16. Vedení elektrického proudu v polovodičích. Fyzikální principy moderních elektronických prvků (polovodičové diody, tranzistory, MOS struktury, integrované obvody, měniče tepelné a světelné energie na energii elektrickou). 17. Stacionární magnetické pole. Vektor magnetické indukce a magnetické intenzity. Magnetický indukční tok. Laplaceův zákon a jeho užití pro výpočet magnetického pole kolem proudovodičů. Síly působící v magnetickém poli na pohybující se elektrický náboj a na el. proud ve vodiči. Vliv prostředí na magnetické pole. 18. Elektromagnetická indukce. Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzovo pravidlo. Vlastní a vzájemná indukčnost vodičů. Vznik a vlastnosti střídavého elektrického proudu, základní obvody střídavého elektrického proudu a jejich řešení. Výkon střídavého proudu, transformace střídavého proudu. 19. Kmitavé obvody, vznik elektromagnetických vln, Maxwellovy rovnice a jejich fyzikální interpretace. Šíření harmonických elektromagnetických vln ve vákuu a v homogenním izotropním dielektriku. 2

20. Elektronový obal atomu. Základní modely atomů a jejich elektronová stuktura. Atomová spektra a jejich vlastnosti. Rentgenové záření. Mendělejevův periodický systém prvků. 21. Jádro atomu. Základní parametry a modely jádra atomu, jaderné síly, mezonové pole, silné a elektromagnetické interakce. Typy jaderných reakcí (mono a binukleární), účinný průřez, energetická bilance jaderných procesů. Přirozená a umělá radioaktivita. Doporučená literatura: Kvasnica, J. a kol.: Mechanika, Academia Praha 1988 Svoboda, E.-Bakule, R.: Molekulová fyzika, Academia Praha 1992. Sedlák,B.-Štoll,I.: Elektřina a magnetizmus, Praha Carolinum 1993. Čičmanec,P.: Elektrina a magnetizmus, SNTL Praha, 1980 Vanovič,J.: Všeobecná fyzika 4-Atomová fyzika, Alfa Bratislava a SNTL Praha, 1980. Úlehla,I.-Suk,M.-Trka,Z.: Atomy, jádra, částice. Academia Praha, 1990. Beiser.A.: Úvod do moderní fyziky. Academia Praha, 1975. Hajko,J.,Daniel-Szabó,J.: Základy fyziky. Veda Bratislava, 1983 Kolesnikov,V.: Mechanika (část A a B), Skripta UP Olomouc, 1988. Kolesnikov,V.:Molekulová fyzika a termodynamika (část A a B). Skripta UP Olomouc, 1990. Pospíšil,J,: Mechanické a elektromagnetické kmity a vlny. Skripta UP Olomouc 1987. Janča,J.-Kapička,V.-Trka,Z.-Štěrba,F.: Obecná fyzika IV. Skripta SPN, Praha, 1986. Optika 1. Elektromagnetická teorie světla, fázová rychlost, index lomu optických prostředí, disperze. Huygensův princip, zákon odrazu a lomu světla. Odraznost, propustnost a absorpce dielektrik. Fresnelovy vzorce. Anizotropní prostředí. 2. Paprsková optika. Šíření optického paprsku hranolem, klínem, planparalelní deskou, totálně odrazným hranolem a optickými vlákny. Paprkové zobrazení zrcadly a čočkami. Základní optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohlad, refraktometr). 3. Koherence a interference světla. Podmínky koherence světla. Dvousvazková a vícesvazková interference světla a její využití, princip optické holografie. 3

4. Difrakce světla. Rozdělení difrakčních jevů, Fraunhoferova difrakce světla na štěrbině, kruhovém otvoru a optické mřížce. Rozlišovací mez optických přístrojů. Základy fourierovské optiky 5. Polarizace světla. Charakteristika polarizačních stavů světla, Jonesův vektor. Polarizace rozptylem, odrazem, lomem dvojlomem a selektivní absorpcí. Polarizátory a analyzátory světla, optická aktivita látek. 6. Radiometrie a fotometrie. Základní radiometrické a fotometrické veličiny a jejich vztahy. Jednotky radiometrických a fotometrických veličin, fotometrická měření. Základy detekce a dozimetrie ionizujícího záření. 7. Fyzikální základy fotoniky. Lasery, zdroje a detektory. áklady statistické a fotonové optiky, nelineární optiky, elektrooptiky a akustooptiky, optického sdělování, holografie a optického zpracování informace, vlnovodné, vláknové a integrované optiky. Doporučená literatura: Kvasnica, J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia Praha 1985. Saleh E. A. B.-Teich M.C., Základy fotoniky, I, II, Matfyzpress 1994. Štrba,A.: Všeobecná fyzika 3 - Optika, Alfa Bratislava a SNTL Praha, 1980. Fuka,J.-Havelka,B.:Optika, SNP Praha, 1961. Pospíšil,J.: Základy optiky I (část A a B). Skripta UP Olomouc, 1983. Pospíšil,J.: Základy vlnové optiky (část A a B). Skripta UP Olomouc, 1990. Ponec. J.: Úvod do vlnové a paprskové optiky, Skripta UP Olomouc, 1991. Teoretická fyzika 1. Základní pojmy kinematiky a dynamiky částic. Kinematické pohybové rovnice, trajektorie, rychlost, zrychlení. Hybnost, moment hybnosti, moment síly, energie. 2. Teoretická mechanika a obecné principy mechaniky. Popis mechanické soustavy pomocí Lagrangeovy funkce. Hamiltonův princip, Lagrangeova rovnice, integrály pohybu. Hamiltonovy kanonické rovnice, Hamiltonova Jacobiho rovnice, kanonické transformace. 3. Mechanika kontinua. Základní pojmy, pohybové rovnice ideálních tekutin, dynamika vazkých tekutin, tenzorový počet. 4. Relativistická mechanika. Relativistická kinematika a dynamika. 4

5. Maxwellova teorie elektromagnetického pole. Maxwellovy rovnice, základní charakteristiky elektromagnetického pole ve vakuu a v látkovém prostředí. Elektrostatické a magnetostatické pole. Stacionární a nestacionární pole. 6. Elektromagnetické vlny. Elektromagnetické vlny v bezztrátovém a ztrátovém prostředí. Šíření vln v anizotropním prostředí. Ohyb a chování vln na rozhraní dvou prostředí. 7. Základní pojmy kvantové mechaniky. Experimentální základy vzniku kvantové mechaniky, representace fyzikálních veličin, operátory, princip neurčitosti, superpozice stavů. Schrödingerova rovnice, její vlastnosti. Stacionární a časově závislá Schrödingerova rovnice, hustota toku pravděpodobnosti, stacionární stavy. 8. Kvantová teorie atomu vodíku a mnohaelektronové atomy. Schrödingerova rovnice pro atom vodíku, separace proměnných, kvantová čísla, spin, elektronové konfigurace, soustava prvků. 9. Statistická mechanika a statistický smysl termodynamických zákonů. Fázový prostor, pravděpodobnost rozdělení, Maxwellův Boltzmannův rozdělovací zákon, rychlost molekul. První princip termodynamiky, entropie, druhý princip termodynamiky. Termodynamické potenciály. Souvislost mezi statistickými a termodynamickými veličinami. 10. Základní pojmy kvantové statistiky. Bose Einsteinův rozdělovací zákon. Fermi Diracův rozdělovací zákon. Záření absolutně černého tělesa. Planckův zákon. Doporučená literatura Beiser.A.: Úvod do moderní fyziky. Academia Praha, 1975. Kvasnica J.: Statistická fyzika, SNTL Praha, 1983. Janků V.: Základy statistické fyziky, Skriptum UP Olomouc, 1983. Davidov A. S.: Kvantová mechanika, SPN 1978. Tillich J.: Klasická mechanika, Skripta UP Olomouc 1983. Čechová M.: Teorie elektromagnetického pole, Skriptum UP Olomouc, 1985. Čechová M.: Elektromagnetické vlny, Skriptum UP Olomouc, 1989. Janků V.: Základy kvantové mechaniky, Skriptum UP Olomouc, 1979. Pospíšil,J,: Mechanické a elektromagnetické kmity a vlny. Skriptum UP Olomouc, 1987. Čulík F., Noga M.: Úvod do štatistickej fyziky a termodynamiky, ALFA Bratislava, 1982. 5