1. Obecná fyzika, mechanika a molekulová fyzika

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

pro studijní obor optika

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

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

Maturitní témata fyzika

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Maturitní témata profilová část

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

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

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika

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

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

Maturitní okruhy Fyzika

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

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

Fyzika II mechanika zkouška 2014

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

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro obor učitelství fyziky pro SŠ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Fyzika - Sexta, 2. ročník

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

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

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Státní zkouška. Učitelství fyziky pro střední školy

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

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

Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník)

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Okruhy otázek z anglického jazyka, matematiky a fyziky pro přijímací řízení do doktorských studijních programů na Fakultě strojního inženýrství

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

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

Maturitní otázky z fyziky 2015/16

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

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

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

Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro obor Učitelství fyziky pro SŠ

6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF

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

5. 9. FYZIKA Charakteristika předmětu

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z matematiky do navazujícího magisterského studia pro neučitelské obory

OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY

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

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

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

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

Blok: F 01B Základní kurz fyziky

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

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

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

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10

TÉMATA K OPAKOVÁNÍ LÁTKY Z FYZIKY školní rok 2008/2009

Světlo x elmag. záření. základní principy

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

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

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

Maturitní okruhy z fyziky / 2 008

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

Státní závěrečná zkouška. Magisterský program Fyzika, obor Učitelství fyziky pro střední školy

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

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV

březen 2017: Byly přidány experimenty: Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev Hysterézní smyčka

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

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Plán výuky - fyzika tříletá

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

Skalární a vektorový popis silového pole

Maturitní okruhyzfyziky / 2 012

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

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou

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

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

Fyzikální veličiny jejich soustavy a jednotky skalární a vektorové veličiny

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách

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

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

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11)

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

a magnetismus Elel<tľina Vysokoškolská učebnice obecné fyziky Část 3 DAVID HALLIDAY -. ROBERT RESNICK - JEARL WALKER

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

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

Od kvantové mechaniky k chemii

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

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

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

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

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY:

Transkript:

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE BAKALÁŘSKÉHO STUDIA OBECNÁ FYZIKA A MATEMATICKÁ FYZIKA Verze 3 ze dne 9.9.2009 1. Obecná fyzika, mechanika a molekulová fyzika Mechanika hmotného bodu. Klasifikace pohybů, trajektorie, rychlost, normálové a tečné zrychlení. Newtonovy pohybové zákony, impulz a hybnost. Práce, energie, výkon, zákony zachování. Srážky a rázy, tření. Mechanika tuhého tělesa. Translace a rotace tuhého tělesa, vnitřní a vnější síly, těžiště, rovnováha. Moment síly, moment hybnosti, moment setrvačnosti, Steinerova věta, rotační energie, pohybová rovnice. Pevnost a pružnost těles, deformace v tahu, tlaku, smyku a torzi. Gravitace. Sluneční soustava, Keplerovy zákony, Newtonův gravitační zákon, intenzita, potenciální energie a potenciál, siločáry, ekvipotenciální plochy, kosmické rychlosti, volný pád, šikmý vrh. Mechanika tekutin. Tlak, Pascalův zákon, vztlaková síla, Archimédův zákon. Stlačitelnost kapalin a plynů, rovnice kontinuity ustáleného toku tekutiny, Bernoulliova rovnice. Laminární a turbulentní proudění, viskozita tekutin, Poisseuilleův zákon a Stokesův zákon. Povrchové napětí, tlak pod zakřiveným povrchem kapaliny, kapilární jevy. Mechanické kmity. Kmity volné a tlumené - pohybové rovnice a jejich řešení. Nucené harmonické kmity, rezonance. Matematické a fyzické kyvadlo. Superpozice harmonických kmitů, spřažené oscilátory. Mechanické a akustické vlny. Postupná vlna podélná a příčná, rovinná a sférická vlna, Huygensův princip, odraz a lom. Vlnová rovnice, harmonická vlna, amplituda, fáze, frekvence, vlnová délka. Dopplerův jev, superpozice harmonických vln, disperze, grupová a fázová rychlost. Stojaté vlny, rezonátor, módy. 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. 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. Střední volná dráha molekuly, reálné plyny, rovnice van der Waalsova, Joule- Thomsonův jev. Fázové přechody. Tání, tuhnutí, vypařování, kondenzace a sublimace látek, skupenská tepla. Clausiova-Clapeyronova rovnice a její důsledky. Syté páry, přehřáté páry, vlhkost vzduchu, kritický stav, trojný bod a fázové diagramy.

Termodynamika. Termodynamický systém, vnitřní energie, termodynamické věty, první věta termodynamiky pro ideální plyn. Děje v ideálním plynu (samovolné, umělé, vratné a nevratné termodynamické děje). Entropie a termodynamické potenciály. Teoretická mechanika a obecné principy mechaniky. Princip virtuální práce, Lagrangeovy rovnice, Hamiltonův princip, integrály pohybu. Hamiltonovy kanonické rovnice. Mechanika kontinua, tenzor napětí, tenzor deformace, pohybové rovnice tekutin. Relativistická mechanika. Vztažné soustavy, soustavy inerciální a neinerciální, Galileova transformace, setrvačné síly, Einsteinovy postuláty, Lorentzova transformace a její důsledky, Minkowského metrika prostoročasu, hmotnost, hybnost a energie. 1. J. Bajer: Mechanika 1-3, Chlup.net Olomouc 2007 2. J. Tillich: Klasická mechanika, UP Olomouc 1983 3. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika, Vutium Brno 2001 4. J. Kvasnica, A. Havránek, P. Lukáč, B. Sprušil: Mechanika, Academia Praha 1988 5. J. Horský, J. Novotný, M. Štefáník: Mechanika ve fyzice, Academia Praha 2001 6. I. G. Main: Kmity a vlny ve fyzice, Academia Praha 1990 7. E. Svoboda, R. Bakule: Molekulová fyzika, Academia Praha 1992 8. V. Votruba: Základy speciální teorie relativity, Academia Praha 1969 2. Elektřina, magnetismus, vlnová a paprsková optika Elektrostatické pole ve vakuu - Zákon Coulombův a jeho aplikace. Popis elektrostatického pole, intenzita, elektrický potenciál, napětí, potenciální energie, siločáry a ekvipotenciální plochy. Gaussova elektrostatická věta a její aplikace. Elektrické pole nabitého vodiče, elektrostatická indukce, kapacita osamoceného vodiče. Elektrostatické pole v dielektriku - polarizace dielektrika, vektor polarizace, dielektrická susceptibilita a relativní permitivita. Vektor elektrické indukce, zobecněná Gaussova věta. Vektory E a D na rozhraní dvou dielektrik. Dielektrické materiály a jejich využití. Energie elektrostatického pole. Ustálený stejnosměrný elektrický proud. Elektrický proud a hustota proudu. Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru. Odpor a vodivost vodičů. Elektromotorické napětí. Kirchhoffovy zákony, elektrický obvod. Práce a výkon elektrického proudu. Vedení ustáleného elektrického proudu v kovech, v elektrolytech, v plynech a ve vakuu. 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). 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.

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. Kmitavé obvody, vznik elektromagnetických vln, Maxwellovy rovnice a jejich fyzikální interpretace. Šíření harmonických elektromagnetických vln ve vakuu a v homogenním izotropním dielektriku. Rezonanční obvody. Maxwellova teorie elektromagnetického pole. Maxwellovy rovnice, základní charakteristiky elektromagnetického pole ve vakuu a v látkovém prostředí. Elektrostatické a magnetostatické pole. Stacionární a nestacionární pole. Elektromagnetické vlny. Elektromagnetické vlny v bezztrátovém a ztrátovém prostředí. Šíření vln v anizotropním prostředí. Ohyb, odraz a lom vln na rozhraní dvou prostředí. Optické záření, vlastnosti a využití UV, viditelného a IR záření, zdroje nekoherentního záření. Rozdělení optických prostředí, vlastnosti a využití anizotropních materiálů. Fázová a grupová rychlost, metody měření indexu lomu. Rozptyl, absorpce a disperze, vznik duhy, princip spektrálních přístrojů. Průchod světla rozhraním dielektrik, zákon lomu a odrazu, speciální případy Fresnelových vztahů. Paprsková představa světla, Fermatův princip, eikonálová a paprsková rovnice a jejich použití, šíření paprsků nehomogenním prostředím, atmosférická refrakce a fata morgána, gradientní optika. Průchod paprsků nezobrazovacími optickými prvky (optický klín, hranol, vlákno). Princip, základní pojmy a použití paraxiálního zobrazování, metody měření ohniskové vzdálenosti. Omezení paprsků v optických systémech, základní optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohled). Základní pojmy teorie koherence, podmínky interference světla, prostorová a časová koherence. Dvousvazková interference, interferenční zákon, Youngův pokus, určení stupně prostorové koherence a koherenční délky. Využití dvousvazkové interference v metrologii, základní typy interferometrů. Princip a využití mnohosvazkové interference, reflexní a antireflexní vrstvy. Princip a využití optické holografie. Ohyb světla, rozdělení ohybových jevů, projevy Fraunhoferova ohybu světla na štěrbině a kruhovém otvoru. Důsledky ohybu světla, rozlišovací mez optických přístrojů, využití ohybu světla na mřížce. Využití Fourierovy transformace pro popis šíření a ohybu světla, optická realizace Fourierovy transformace, princip a praktické provedení prostorové filtrace světla. Polarizace světla, základní polarizační stavy, polarizační elipsa, Jonesův vektor. Metody vytváření polarizovaného světla (odraz, dvojlom, dichroismus, rozptyl), optická aktivita látek. Malusův zákon, využití optických polarizačních prvků. Radiometrie a fotometrie. Základní radiometrické a fotometrické veličiny a jejich vztahy. Jednotky radiometrických a fotometrických veličin, fotometrická měření. Základy detekce a dozimetrie ionizujícího záření.

Fyzikální základy fotoniky, lasery, zdroje a detektory. Základy statistické a fotonové optiky, nelineární optiky, elektrooptiky a akustooptiky, optického sdělování, holografie a optického zpracování informace, vlnovodné, vláknové a integrované optiky. 1. Záhejský, J.: Elektřina a magnetismus, Vydavatelství UP, Olomouc 2002 2. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. : Fyzika, část 3, VUTIUM Brno, Prométheus 2000. 3. Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetizmus, Praha Carolinum 1993. 4. Čičmanec, P.: Elektrina a magnetizmus, SNTL Praha, 1980 5. Kuběna, J.: Úvod do optiky. Skripta MU v Brně, 1994. 6. Halliday, D. Resnick, R. Walker, J.: Fyzika, část 4, Optika, VUTIUM Brno, Prométheus 2000. 7. Saleh E. A. B. - Teich M. C., Základy fotoniky, I, II, Matfyzpress 1994. 8. Štrba, A.: Všeobecná fyzika 3 - Optika, Alfa Bratislava a SNTL Praha, 1980. 9. Fuka, J. - Havelka, B.: Optika, SNP Praha, 1961. 10. Pospíšil, J.: Základy optiky I (část A a B). Skriptum UP v Olomouci, 1983. 11. Pospíšil, J.: Základy vlnové optiky (část A a B). Skriptum UP v Olomouci, 1990. 12. Ponec. J.: Úvod do vlnové a paprskové optiky, Skriptum UP v Olomouci, 1991. 13. Malý, P. : Optika, Karolinum, 2008. 3. Základy fyziky kond. látek, kvantová a statistická fyzika Základní experimenty kvantové mechaniky, de Brogliho vlnová délka, Stern-Gerlachův experiment, záření absolutně černého tělesa, fotoefekt. Základní konstanty a veličiny mikrosvěta, Planckova konstanta, Bohrův poloměr, Comptonova vlnová délka, Bohrův magneton. Základní pojmy kvantové mechaniky, representace fyzikálních veličin, kvantový stav a operátory, superpozice stavů a interference. Měření v kvantové mechanice, statistická interpretace, kompatibilní a nekompatibilní měření, relace neurčitosti. Dynamika kvantových systémů. Stacionární a časově závislá Schrödingerova rovnice, hustota toku pravděpodobnosti, stacionární stavy. Heisenbergovy pohybové rovnice. Řešení pro jednoduché kvantové systémy, potenciálová jáma, harmonický oscilátor, spin a dvouhladinový model kvantového systému. Příklady: laser, maser a NMR. Schrödingerova rovnice pro atom vodíku, centrifugální potenciál, separace proměnných, kvantová čísla, spin, elektronové konfigurace, soustava prvků. Symetrie v kvantové mechanice, zákony zachování. Identické částice, rotace, operátor parity a operátor permutace. Statistická mechanika a statistický smysl termodynamických zákonů. Fázový prostor, pravděpodobnost rozdělení, Maxwellův-Boltzmannův rozdělovací zákon, rychlost molekul.

Mikrokanonický, kanonický a grandkanonický statistický soubor, partiční funkce. První princip termodynamiky, entropie, druhý princip termodynamiky. Termodynamické potenciály. Souvislost mezi statistickými a termodynamickými veličinami. Základní pojmy kvantové statistiky. Bose-Einsteinův rozdělovací zákon. Fermi-Diracův rozdělovací zákon. Záření absolutně černého tělesa. Planckův zákon. Elektronový obal atomu. Základní modely atomů a jejich elektronová stuktura. Atomová spektra a jejich vlastnosti. Rentgenové záření. Mendělejevův periodický systém prvků. 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. 1. J. Formánek, Úvod do kvantové teorie, Academia 1983. 2. J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, Addison Wesley 1994. 3. Beiser. A.: Úvod do moderní fyziky. Academia Praha, 1975. 4. Kvasnica J.: Statistická fyzika, SNTL Praha, 1983. 5. Davidov A. S.: Kvantová mechanika, SPN 1978. 6. Čulík F., Noga M.: Úvod do štatistickej fyziky a termodynamiky, ALFA Bratislava, 1982. 7. Úlehla, I. - Suk, M. - Trka, Z.: Atomy, jádra, částice. Academia Praha, 1990. 4. Rovnice matematické fyziky Pojem funkce, limita funkce, derivace funkce, extrémy funkce, mocninné řady, primitivní funkce, určitý integrál. Výpočet ploch, objemů, délek, tečen, těžiště, momentů setrvačnosti. Funkce více proměnných, parciální derivace, extrémy funkce více proměnných; gradient, divergence, rotace a jejich aplikace, Gauss-Ostrogradského a Stokesova věta. Základní vzorce z analytické geometrie, rovinné trigonometrie, stereometrie a planimetrie. Vektory, skaláry, tenzory, vektorové prostory, báze, skalární součin, vektorový součin, transformace souřadnic, lineární zobrazení. Základní tenzory ve fyzice, tenzor setrvačnosti, tenzor napětí a deformace, metrický tenzor, Matice, vlastní čísla a vlastní vektory, charakteristický polynom matice, ortogonální a unitární matice; lineární operátory, spektrum operátoru. Kvadratické formy, diagonalizace, kuželosečky a kvadriky. Determinanty, řešení soustav lineárních rovnic. Obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy. Řešení rovnic prvního řádu metodou separace proměnných, Lagrangeovou metodou variace konstant, pomocí Laplaceovy transformace. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty. Řešení nehomogenních rovnic. Lineární a nelineární kmity ve fyzice, spřažené oscilátory.

Algebra komplexních čísel, funkce komplexní proměnné, holomorfní funkce, Cauchyho integrální věta, residuová věta; Fourierovy řady, Fourierova transformace a její aplikace. Fázory ve fyzice, konformní zobrazení v hydrodynamice. Náhodný jev, náhodná veličina, rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin, charakteristická funkce, momenty a kumulanty. Statistické vyhodnocení experimentálních dat. Parciální diferenciální rovnice, klasifikace kvazilineárních PDR druhého řádu, typy úloh dle počátečních a okrajových podmínek. PDR ve fyzice: vlnová rovnice, Helmholtzova rovnice, Laplaceova rovnice, Maxwellovy rovnice, Eulerova rovnice, Navier-Stokesova rovnice, Schroedingerova rovnice, rovnice vedení tepla, rovnice difúze Vlnová rovnice a její řešení, d Alembertův vzorec, odraz vln, řešení PDR metodou separace proměnných, řešení užitím Fourierovy transformace. Harmonické funkce, princip maxima. Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic, metoda sítí, metoda konečných prvků. Výpočet gravitačního, elektrického a magnetického pole ze zdrojů pole. 1. Čihák, P. a kol., Matematická analýza pro fyziky (V), matfyzpress, Praha 2003. 2. Dont M., Úvod do parciálních diferenciálních rovnic, ČVUT Praha 2008. 3. Franců, J., Parciální diferenciální rovnice, CERM, Brno 2003. 4. Rektorys K.: Přehled užité matematiky I. a II., Prométheus, Praha 2000.