„Kísérleti fizika 3.” változatai közötti eltérés
(→Vizsga) |
|||
20. sor: | 20. sor: | ||
Tételsor a Kísérleti Fizika 3 tárgyhoz (2014/15 őszi félév, előadó: Simon Ferenc) | Tételsor a Kísérleti Fizika 3 tárgyhoz (2014/15 őszi félév, előadó: Simon Ferenc) | ||
− | + | #A kinetikus gázelmélet alapjai; a nyomás, a hőmérséklet- és a belső energia kinetikus értelmezése. Valódi gázok állapotegyenlete és belső energiája. | |
− | + | #Gázmolekulák sebességeloszlása. Transzportfolyamatok gázokban. | |
− | + | ||
3. A hőmérséklet fogalma, gázhőmérséklet. A barometrikus magasságformula. | 3. A hőmérséklet fogalma, gázhőmérséklet. A barometrikus magasságformula. |
A lap 2015. április 10., 08:37-kori változata
Tartalomjegyzék |
Tárgy adatok (2013/2014 ősz)
Az előadások és a gyakorlatok időbeosztása
Tananyag
Gyakorlati jegyek
Vizsga
Tételsor a Kísérleti Fizika 3 tárgyhoz (2014/15 őszi félév, előadó: Simon Ferenc)
- A kinetikus gázelmélet alapjai; a nyomás, a hőmérséklet- és a belső energia kinetikus értelmezése. Valódi gázok állapotegyenlete és belső energiája.
- Gázmolekulák sebességeloszlása. Transzportfolyamatok gázokban.
3. A hőmérséklet fogalma, gázhőmérséklet. A barometrikus magasságformula.
4. Termodinamikai állapotjellemzés, kölcsönhatások és állapotjellemzők. Belső energia, hő, a hőtan I. főtétele.
5. Általánosított munka, hőkapacitás, fajhő. Entalpia, ideális gáz belső energiája és entalpiája.
6. A fajhő speciális esetei és ezek összefüggései. A Gay-Lussac és a Joule-Thomson kísérletek.
7. Ideális gáz állapotváltozásai, körfolyamatok. A Carnot körfolyamat, hutő- és hőerőgépek.
8. A hőtan II. főtétele, entrópia. Clausius egyenlőtlenség, az entrópianövekedés tétele. A hőtan fundamentális egyenlete.
9. Ideális gáz entrópiája és a Gay-Lussac kísérlet. A II. főtétel és fundamentális egyenlet alkalmazásai homogén rendszerekre.
10. A statisztikus fizika alajai, Boltzmann eloszlás, az entrópia és II. főtétel statisztikus értelmezése. Kvantumstatisztikák.
11. A termodinamikai egyensúly, termodinamikai potenciálok, fundamentális függvények.
12. A fundamentális függvények differenciális összefüggései, Maxwell relációk, Gibbs-Helmhotz egyenletek.
13. A hőtan III. főtétele és következményei. Adiabatikus lemágnesezés.
14. Fázisátalakulások. Valódi gázok halmazállapotváltozásainak tapasztalati összefüggései, kritikus állapot. A témakörben bemutatott kísérletek értelmezése.
15. A fázisegyensúly feltételei, a Clausius-Clapeyron egyenlet. Első- és másodrendű fázisátalakulások.
16. A kvantummechanika alapjai. Hőmérsékleti sugárzás, foto- és Compton effektus.
17. Atommodellek, a Rutherford-féle szórási kísérlet, a Frank-Hertz kísérlet.
18. A részecske-hullámtermészet kettősség, a Thomson- és Davisson-Germer kísérlet.
19. A hullámfüggvény fogalma, határozatlansági relációk. A Schrödinger-egyenlet és megoldásai egyszerűbb esetekben.
20. A hidrogénatom Schrödinger egyenlete, az elektron spinje. A Stern-Gerlach és Einstein-de Haas kísérlet. A periódusos rendszer értelmezése.
További információk
Tantárgyfelelős: Ujsághy Orsolya