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



Podobné dokumenty
pro studijní obor optika

Maturitní témata fyzika

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

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

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

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

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

Maturitní témata profilová část

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

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

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

1. Obecná fyzika, mechanika a molekulová fyzika

Maturitní okruhy Fyzika

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro obor učitelství fyziky pro SŠ

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

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

Fyzika - Sexta, 2. ročník

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

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

5. 9. FYZIKA Charakteristika předmětu

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

Státní zkouška. Učitelství fyziky pro střední školy

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

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia

Maturitní otázky z fyziky 2015/16

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro obor Učitelství fyziky pro SŠ

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

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

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

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

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

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

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

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV

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

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Fyzikální veličiny jejich soustavy a jednotky skalární a vektorové veličiny

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

TÉMATA K OPAKOVÁNÍ LÁTKY Z FYZIKY školní rok 2008/2009

6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

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

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

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

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

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

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

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

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

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

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

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

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

2. Smykové tření a valivý odpor

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od do

Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník)

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

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

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

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

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

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou

Testové otázky za 2 body

Skalární a vektorový popis silového pole

Světlo x elmag. záření. základní principy

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

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

Blok: F 01B Základní kurz fyziky

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

Maturitní okruhy z fyziky / 2 008

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

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

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10

6.8 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

4 DIELEKTRICKÉ OBVODY ZÁKLADNÍ POJMY DIELEKTRICKÝCH OBVODŮ Základní veličiny a zákony Sériový a paralelní

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.

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

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

Transkript:

Zkušební požadavky k bakalářské zkoušce z fyziky pro studijní obor Obecná fyzika a matematická fyzika Obecná fyzika 1. 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. 2. Kinematika a dynamika hmotného bodu. Základní veličiny mechanického pohybu, klasifikace pohybů, inerciální a neinerciální vztažné soustavy. Newtonovy pohybové zákony, impuls neboli hybnost, moment síly a moment hybnosti. Práce, energie, výkon. Zákon zachování energie. 3. Pohyby částic v gravitačním, elektrostatickém a magnetickém poli. 4. 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. 5. Relativistická kinematika a dynamika částice. Vztažné soustavy, soustavy inerciální a neinerciální, Galileova transformace, Einsteinovy postuláty, Lorentzova transformace a její důsledky, Minkowského prostoročas, Einsteinova rovnice energie. 6. 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. 7. Mechanické a elektrické kmity. Kmity volné a tlumené kmity - pohybové rovnice a jejich řešení. Nucené harmonické kmity a jejich rezonance. Superpozice harmonických kmitů. 8. 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. 9. 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. 10. 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, Jouleův-Thomsonův jev. 11. 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. 1

12. 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. 13. 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. 14. 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 elektrický proud ve vodiči. Vliv prostředí na magnetické pole. 15. 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. 16. Kmitavé obvody, vznik elektromagnetických vln, Maxwellovy rovnice a jejich fyzikální interpretace. Šíření harmonických elektromagnetických vln ve vakuu a v homogenním izotropním dielektriku. 17. Elektronový obal atomu. Základní modely atomů a jejich elektronová struktura. Atomová spektra a jejich vlastnosti. Rentgenové záření. Mendělejevův periodický systém prvků. 18. 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. 19. Základní pojmy kinematiky a dynamiky částic. Kinematické pohybové rovnice, trajektorie, rychlost, zrychlení. Hybnost, moment hybnosti, moment síly, energie. 20. Teoretická mechanika a obecné principy mechaniky. Popis mechanické soustavy pomocí Lagrangeovy funkce. Hamiltonův princip, Lagrangeova rovnice, integrály pohybů. Hamiltonovy kanonické rovnice, Hamiltonova-Jacobiho rovnice, kanonické transformace. 21. Mechanika kontinua. Základní pojmy, pohybové rovnice ideálních tekutin, dynamika vazkých tekutin, tenzorový počet. 22. Relativistická mechanika. Relativistická kinematika a dynamika. 23. Maxwellova teorie elektromagnetického pole. Maxwellovy rovnice, základní charakteristiky elektromagnetického pole ve vakuu a v látkovém prostředí. Elektrostatické a magnetostatické pole. Stacionární a nestacionární pole. 24. Elektromagnetické vlny v bezeztrátovém a ztrátovém prostředí. Šíření vln v anizotropním prostředí. Ohyb a chování vln na rozhraní dvou prostředí. 2

25. Základní pojmy kvantové mechaniky. Experimentální základy vzniku kvantové mechaniky, reprezentace fyzikálních veličin, operátory, princip neurčitosti, superpozice stavů. Schrödingerova rovnice, její vlastnosti. Bezčasová a časově závislá Schrödingerova rovnice, hustota toku pravděpodobnosti, stacionární stavy. 26. Kvantová teorie atomu vodíku a mnohoelektronové atomy. Schrödingerova rovnice pro atom vodíku, separace proměnných, kvantová čísla, spin, elektronové konfigurace, soustava prvků. 27. 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. Kvasnica, J. a kol.: Mechanika. Academia, Praha, 1988. Svoboda, E., Bakule, R.: Molekulová fyzika. Academia, Praha, 1992. Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetizmus. Karolinum, Praha, 1993. Čičmanec, P.: Elektrina a magnetizmus. SNTL, Praha, 1980. Vanovič, J.: Všeobecná fyzika 4 - Atomová fyzika. Alfa, Bratislava, 1980; 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). Skriptum UP, Olomouc, 1988. Kolesnikov, V.: Molekulová fyzika a termodynamika (A a B). Skriptum UP, Olomouc, 1990. Pospíšil, J.: Mechanické a elektromagnetické kmity a vlny. Skriptum UP, Olomouc, 1987. Janča, J., Kapička, V., Trka, Z., Štěrba, F.: Obecná fyzika IV. Skriptum SPN, Praha, 1986. Beiser, A.: Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha, 1975. Kvasnica, J.: Statistická fyzika. Skriptum UP, Olomouc, 1983. Davydov, A. S.: Kvantová mechanika. SPN, Praha, 1978. Tillich, J.: Klasická mechanika. Skriptum UP, Olomouc, 1983. Čechová, M.: Teorie elektromagnetického pole. Skriptum UP, Olomouc, 1983. Čechová, M.: Elektromagnetické vlny. Skriptum UP, Olomouc, 1979. 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. Optika 1. Elektromagnetická teorie světla. Dielektrická prostředí. Elektromagnetické vlny, fázová rychlost. Index lomu optických prostředí, absorpce, disperze. Huygensův princip, zákon odrazu a lomu světla. Chování vln na rozhraní dvou prostředí. Fresnelovy vzorce. Anizotropní prostředí. 3

2. Paprsková optika. Šíření optického paprsku hranolem, klínem, planparalelní deskou, totálně odrazným hranolem a optickými vlákny. Paprskové zobrazení zrcadly a čočkami. Základní optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohled, refraktometr). 3. Koherence a interference světla. Podmínky koherence světla. Dvousvazková a vícesvazková interference světla a její využití, princip optické holografie. 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. 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. Kvasnica, J.: Teorie elektromagnetického pole. Academia, Praha, 1985. Saleh, B. E. A., Teich, M. C.: Základy fotoniky, I, II. Matfyzpress, Praha, 1994. Štrba, A.: Všeobecná fyzika 3 - Optika. Alfa, Bratislava, 1980; SNTL, Praha, 1980. Fuka, J., Havelka, B.: Optika. SPN, Praha, 1961. Pospíšil, J.: Základy optiky I (část A a B). Skriptum UP, Olomouc, 1983. Pospíšil, J.: Základy vlnové optiky (A a B). Skriptum UP, Olomouc, 1990. Ponec, J.: Úvod do vlnové a paprskové optiky. Skriptum UP, Olomouc, 1991. Rovnice matematické fyziky 1. Topologie, topologické lineární prostory, obecné věty o lineárních operátorech, spektrální analýza lineárních operátorů, spektrální analýza v Hilbertově prostoru, integrace a lineární funkcionály, prostory zobecněných funkcí (D,S). 2. Lineární parciální diferenciální rovnice prvního řádu. 3. Lineární parciální diferenciální rovnice druhého řádu, klasifikace. 4. Fundamentální řešení, klasická a zobecněná Cauchyova úloha, vlnová rovnice, rovnice vedení tepla, Helmholtzova rovnice. 5. Okrajové úlohy pro parciální diferenciální rovnice druhého řádu eliptického typu. 6. Smíšené úlohy pro parciální diferenciální rovnice druhého řádu hyperbolického a parabolického typu. 7. Lineární integrální rovnice, klasifikace, Fredholmova teorie, Hilbertova-Schmidtova věta. 4

Taylor, A. E.: Úvod do funkcionální analýzy. Academia, Praha, 1973. Barták, J., Hermann, L., Lovicar, V., Vejvoda, O.: Parciální diferenciální rovnice II. SNTL, Praha, 1988. Vladimirov, V. S.: Equations of Mathematical Physics. Marcel Dekker, New York, 1971. Zauderer, E.: Partial Differential Equations of Applied Mathematics. J. Wiley, Singapore, 1988. Základy fyziky kondenzovaných látek 1. Magnetické vlastnosti kondenzovaných látek. Magnetické rezonanční jevy, základní principy, využití. 2. Optické vlastnosti kondenzovaných látek. Fenomenologický výklad, funkce odezvy, semiklasické přiblížení. Optické přechody v pásovém modelu krystalické látky. 3. Luminiscence molekul a pevných látek. Excitace, přenos energie, emise. Stokesův zákon. Druhy luminiscence podle způsobu buzení. Aplikace luminiscence. 4. Kapalné krystaly. Klasifikace, fyzikální vlastnosti. Kapalné krystaly v biologických strukturách a v biofyzice. Aplikace. 5. Úvod do fyziky polymerů. 6. Supravodivost - experimentální data. Nízkoteplotní a vysokoteplotní supravodivost. Pokus o výklad supravodivosti. 7. Úvod do fyziky skel a amorfních látek. Struktura, pásový model. Vlastnosti. Dvořák, L.: Úvod do fyziky kondenzovaných látek. Skriptum UP, Olomouc, 1993. Dvořák, L.: Řešené úlohy z fyziky pevných látek. Skriptum UP, Olomouc, 1988. Kittel, Ch.: Úvod do fyziky pevných látek. Academia, Praha, 1985. Eckertová, L. a kol.: Fyzikální elektronika pevných látek. Karolinum, Praha, 1992. 5