„Fizika 3 - Villamosmérnöki mesterszak” változatai közötti eltérés

A Fizipedia wikiből
(2013. tavaszi félév)
(2014. tavaszi félév)
11. sor: 11. sor:
 
Kedvcsináló:  
 
Kedvcsináló:  
 
[http://dept.phy.bme.hu/staff/mihaly/mire_jo_a_kvantumfizika.pdf Mihály György: Mire jó a kvantumfizika],   
 
[http://dept.phy.bme.hu/staff/mihaly/mire_jo_a_kvantumfizika.pdf Mihály György: Mire jó a kvantumfizika],   
Mindentudás előadások: [http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/46-mire-j%C3%B3-a-kvantumfizika?.html Kvantumfizika], [http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/2530.html Nanotechnológia] <br />
+
Mindentudás előadások: [http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/46-mire-j%C3%B3-a-kvantumfizika?.html Kvantumfizika], [http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/2530.html Nanotechnológia] <br />
 
+
*'''Előadás-kivonatok''' A jegyzetelést elősegítő kivonatok letölthetők az előadások címére kattintva. A kivonatok tartalmazzák az összes fontos összefüggést, de önmagukban nem elegendőek a megértéshez. Előadás előtt érdemes kinyomtatni, majd az előadáson az üresen hagyott szabad részekre jegyzetelni.(A részletes levezetések, képletek, táblázatok a megértést és a későbbi felidézést/használatot segítik elő, és nem kell a vizsgán reprodukálni.)
+
 
+
*'''Kérdések''' Érdemes közvetlenül az előadás meghallgatása után - vagy néhány napon belül -  megnézni az adott előadáshoz tartozó kérdéseket, majd ismét átnézni az előadás kivonatát, illetve a saját jegyzetet:[http://dept.phy.bme.hu/vik/Fiz3_zh_es_vizsga_kerdesek.pdf  Zh és vizsgakérdések]<br />
+
 
+
*'''[http://dept.phy.bme.hu/vik/1+2_ZH.pdf 1. és 2. ZH + pót-Zh eredmények (betekintés után)''']
+
*'''Pót-Pót-ZH (aláírásért) betekintés: május 27, 10 óra; F épület III. lépcsőház, II. em. 13'''
+
 
+
*'''ELŐADÁSOK''' (kedd, csütörtök 14-16; F. épület 29 előadóterem)
+
 
+
#február 12. [http://dept.phy.bme.hu/vik/1_elektromagneses_hullamok.pdf Elektromágneses hullámok]
+
#február 14. [http://dept.phy.bme.hu/vik/2_elektron-hullamok.pdf Elektron-hullámok]
+
#február 19. Schrödinger egyenlet (DB)[http://dept.phy.bme.hu/vik/02-19.pdf _jegyzet]_(köszönet '''Kocsis András'''nak az áttekinthető jegyzetelésért)
+
#február 21. ''Schrödinger-egyenlet megoldásai: egyszerű potenciálok'' (DB)[http://dept.phy.bme.hu/vik/02-21.pdf _jegyzet]
+
#február 26. ''Schrödinger-egyenlet megoldásai: alagúteffektus és rezonanciaszórás'' (DB)[http://dept.phy.bme.hu/vik/02-26.pdf _jegyzet]
+
#február 28. ''Schrödinger-egyenlet megoldásai: harmonikus oszcillátor'' (DB)[http://dept.phy.bme.hu/vik/02-28.pdf _jegyzet]
+
#március  5. [http://dept.phy.bme.hu/vik/7_hullamok_szorodasa_kristalyon.pdf Hullámok szóródása kristályokon ]
+
#március  7. [http://dept.phy.bme.hu/vik/8_szerkezetmeghatarozas_szoraskiserletekkel.pdf Szerkezetmeghatározás szóráskísérletekkel]
+
#március 12. Kvantummechanika általános formalizmusa (DB)[http://dept.phy.bme.hu/vik/03-12.pdf _jegyzet]
+
#március 14. ''Operátorok, határozatlansági reláció'' (DB)[http://dept.phy.bme.hu/vik/03-14.pdf _jegyzet]
+
#március 19. ''Impulzusmomentum, hidrogén atom'' (DB)[http://dept.phy.bme.hu/vik/03-19.pdf _jegyzet]
+
#március 21. ''Mozgás mágneses térben'' (DB)[http://dept.phy.bme.hu/vik/03-21.pdf _jegyzet]
+
#március 26. Spin(DB)[http://dept.phy.bme.hu/vik/03-26.pdf _jegyzet]
+
#március 28. ''Perturbációszámítás'' (DB)[http://dept.phy.bme.hu/vik/03-28.pdf _jegyzet]
+
#április  2. [http://dept.phy.bme.hu/vik/15_kristalyok_dinamikaja.pdf Kristályok dinamikája]
+
#április  4. [http://dept.phy.bme.hu/vik/16_szabad_elektronok_kvantummechanikaja.pdf Szabad elektronok kvantummechanikája]
+
#április  9. [http://dept.phy.bme.hu/vik/17_elektronok_savszerkezete.pdf Elektronok sávszerkezete]
+
#április 11. [http://dept.phy.bme.hu/vik/18_femek_felvezetok.pdf Fémek és félvezetők]
+
#április 16. [http://dept.phy.bme.hu/vik/19_felvezeto_eszkozok.pdf Félvezető eszközök]
+
#április 18. [http://dept.phy.bme.hu/vik/20_ballisztikus_elektron_terjedes.pdf Ballisztikus elektron-terjedés]
+
#április 23. [http://dept.phy.bme.hu/vik/21_mezoszkopikus_transzport.pdf Mezoszkopikus transzport]
+
#április 25. [http://dept.phy.bme.hu/vik/22_makroszkopikus_vezetesi_jelensegek.pdf Makroszkópikus vezetési jelenségek]
+
#április 30. [http://dept.phy.bme.hu/vik/23_attekintes_kivonat.pdf Elektronszerkezet és elektron-transzport áttekintés]   
+
#május    2. [http://dept.phy.bme.hu/vik/23_nanoelektronika-I.pdf Nanoelektronika-I]+  [http://dept.phy.bme.hu/vik/24_nanoelektronika_II.pdf Nanoelektronika-II]
+
#május    7. [http://dept.phy.bme.hu/vik/25_magnesseg_ferromagneses_anyagok.pdf Mágnesség, ferromágneses anyagok]
+
#május    9. [http://dept.phy.bme.hu/vik/26_ferromagneses_anyagok+spintronika.pdf Ferromágneses anyagok,spintronika]
+
#május    14. [http://dept.phy.bme.hu/vik/27_szupravezetes_jelensege.pdf Szupravezetés jelensége]
+
#május    16. [http://dept.phy.bme.hu/vik/28_szupravezeto_alkalmazasok.pdf Szupravezető alkalmazások] <br />
+
  
 
==A tárgy adatai ==
 
==A tárgy adatai ==

A lap 2014. január 6., 12:09-kori változata


2014. tavaszi félév

Ajánlott irodalom: Geszti Tamás - Kvantummechanika. Az előadásban lefedett anyag: a könyv 1-6 fejezete, valamint a 7,9,12 és 13 egyes alfejezetei.
Kedvcsináló: Mihály György: Mire jó a kvantumfizika, Mindentudás előadások: Kvantumfizika, Nanotechnológia

A tárgy adatai

  • Előadók: Dóra Balázs és Mihály György (TTK Fizika Tanszék)
  • Tantárgykód: TE11MX01
  • Követelmények: 3/1/0/v
  • Kredit: 5
  • Nyelv: magyar
  • Félévközi számonkérések:
1. ZH 25 pont, időpontja: április 8. hétfő 16:00-18:00
2. ZH 25 pont, időpontja: május 2. csütörtök 16:15-18:00
  • Félév végi jegy: írásbeli vizsga (60 pont)
Általánosan elvárt ismeretek 10x3 = 30 pont, (ebből minimum 14 pontot kell elérni az elégségeshez)
Az egyes témák ismerete 6x5 = 30 pont

2 (elégséges) 45%- = 27p-
3 (közepes) 60%- = 36 p-
4 (jó) 75% - = 45 p
5 (jeles) 90% - = 54 p


Ha valaki a fenti feltételek mellett a két ZH-n összesen minimum 30 pontot ér el, az megajánlott (elégséges) jegyet kap. Ha valaki ezt nem fogadja el, annak vizsgáznia kell, de a megajánlott jegye NEM ÉVÜL EL! Tehát a vizsga eredmény ismeretében ismét dönthet, hogy félévközi munkára megajánlott jegyet elfogadja-e vagy sem!

Az írásbeli vizsga után (az elégtelen jegy kivételével) szóbeli vizsga lehetséges.

  • Egyéb feltételek

Az előadásokon jelenléti ívet vezetünk. A félév során a dőlt betűvel szedett 7 előadás adminisztrációs szempontból „Gyakorlatnak minősül”, látogatása kötelező. Aláírás feltétele még, mindkét ZH teljesítése minimum 40% -ra, azaz 1. ZH min. 10p 2. ZH min. 10p

A TVSZ értelmében csak egy ZH pótolható. Ha valaki az egyik ZH-ból nem szerezte meg a 10 pontot, az a ZH tervben kiírt alkalommal (alanyi jogon) PZH-t írhat. Az „Aláírás” megszerzéséért, az arra jogosultak, a pótlási héten PPZH-t írhatnak

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a korszerű természettudományos világszemlélet kialakítása; a modellalkotási készség fejlesztése. Olyan egyetemi szintű fizikai ismeretek elsajátítása, amely feltétlenül szükséges a szaktárgyak megalapozásához valamint elengedhetetlen a XXI. századi technika világában eligazodni és alkotni akaró mérnök munkájához.

Ezen általános célokon belül a tantárgy további fontos célja:
- a kvantummechanika alapjainak megismertetése,a kvantumfizikai gondolkodásmód elsajátításának elősegítése;
- a klasszikus fizika korlátainak, a kvantummechanika és a klasszikus mechanika kapcsolatának ismertetése;
- a modern anyagtudomány és a nanotechnológia alapját képező szilárdtestfizikai kvantumjelenségek leírása;
- a kvantummechanikai elvekre épülő eszközök és berendezések működésének bemutatása.

Mindez hozzájárul a villamosmérnöki szakma kvantumfizikai hátterének a megismertetéséhez, és kellő alapot nyújt a modern elektronikai eszközökben lezajló folyamatok megértéséhez.