„Fizika 3 - Villamosmérnöki mesterszak” változatai közötti eltérés

A Fizipedia wikiből
(2015. tavaszi félév)
(2016. tavaszi félév)
20. sor: 20. sor:
 
A jegyzetelést elősegítő kivonatokat érdemes kinyomtatni (letölthetők az előadás címén keresztül), majd az előadáson erre jegyzetelni. Ezek önmagukban nem elegendőek a megértéshez, ahhoz a szóban elhangzó magyarázatokat is hallani kell – ezért érdemes előadásra járni. Az alábbi tematikában az előadás címek mellett szerepelnek a témához kapcsolódó fontosabb fogalmak, valamint  az előadáson ismertetésre kerülő alkalmazások. <br />  
 
A jegyzetelést elősegítő kivonatokat érdemes kinyomtatni (letölthetők az előadás címén keresztül), majd az előadáson erre jegyzetelni. Ezek önmagukban nem elegendőek a megértéshez, ahhoz a szóban elhangzó magyarázatokat is hallani kell – ezért érdemes előadásra járni. Az alábbi tematikában az előadás címek mellett szerepelnek a témához kapcsolódó fontosabb fogalmak, valamint  az előadáson ismertetésre kerülő alkalmazások. <br />  
  
[http://dept.phy.bme.hu/vik/1ZH-jegyek.pdf 1.ZH EREDMÉNYEK] (pót-zh jegyek sárgával kiemelve, pótpót-zh jegyek zölddel kiemelve)<br />
+
február 16. <br />
[http://dept.phy.bme.hu/vik/2ZH-jegyek.pdf 2.ZH EREDMÉNYEK] (pót-zh jegyek sárgával kiemelve, pótpót-zh jegyek zölddel kiemelve)<br />
+
Bevezető előadás
 
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/megajanlott_jegyek.pdf '''MEGAJÁNLOTT JEGYEK''']
+
A megajánlott jegy elfogadásához be kell jelentkezni (de nem kell eljönni) a május 29-i vizsgára. Aki feliratkozik és van megajánlott jegye, annak ezzel a dátummal beírjuk a Neptun rendszerbe. Ezen a napon vizsgázni is lehet, a vizsgakérdések lefedik az összes előadás anyagát. <br /> <br />
+
 
+
'''PótPót-ZH:''' május 22 (péntek) 12:00 óra, F épület, III. lépcsőház, II. emelet 13 terem. A kérdések ugyanazokat az előadásokat fedik le, mint ami az eredeti ZH-ban szerepelt (1.ZH: 1-6 előadások, 2.ZH, a 7., 9., 10. és 11. előadások).<br /><br />
+
 
+
február 12. <br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/1_bevezeto_eloadas.pdf '''Bevezető előadás''']: kvantum-jelenségek alkalmazásokban ->'''''szenzorok, nanoelektronika'''''; gyakorlat: fázisérzékeny detektálás
+
 
+
február 19. <br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/2_elektromagneses_hullamok.pdf '''Elektromágneses hullámok''']: interferencia, fotoeffektus, foton fogalma ->'''''lézer, CCD kamera'''''; gyakorlat: spektrumok, lézerek
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/2_elektromagneses_hullamok_osszefoglalas.pdf  '''összefoglalás, feladatok''']
+
 
+
február 26. <br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/3_elektron_hullamtermeszete.pdf '''Elektron hullámtermészete''']: interferencia, hullámfüggvény valószínűségi értelmezése, Schrödinger-egyenlet alapfokon, gyakorlat: '''''elektronmikroszkóp''''', [http://dept.phy.bme.hu/vik/3_elektron_hullamtermeszete_osszefoglalo.pdf '''összefoglalás, feladatok''']
+
 
+
március 5. <br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/4_kristalyok_szerkezete_szimmetriak_szoraskiserletek.pdf  '''Kristályok szerkezete - szimmetriák, szóráskísérletek''']: szerkezetmeghatározás Röntgen-, elektron-, és neutron-szórással, '''''szintroton, szabad-elektron lézer''''', gyakorlat: szerkezeti-tényező, Neumann-elv
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/4_kristalyok_szerkezete_szimmetriak_szoraskiserletek_osszefoglalo.pdf '''összefoglalás, feladatok''']
+
 
+
március 12. <br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/5_Schrodiner_egyenlet-alaguteffektus.pdf '''Schrödinger-egyenlet - alagúteffektus''']:  hely- és impulzus-operátorok, Hamilton-operátor, '''''Flash-memória, STM''''', gyakorlat: Schrödinger-egyenlet alkalmazása, kísérlet - atomi-kontaktusok, [http://dept.phy.bme.hu/vik/5_Schrodiner_egyenlet-alaguteffektus_osszefoglalas.pdf '''összefoglalás, feladatok''']
+
 
+
március 19. <br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/6_Operatorok_alkalmazasa_a_kvantummechanikaban.pdf  '''Operátorok alkalmazása a kvantummechanikában''']: mérések várható értéke, léptető-operátorok, harmonikus oszcillator, impulzusmomentum, '''''THz lézer ("kvantum-kaszkád" lézer)''''', gyakorlat: atomok mágnessége, [http://dept.phy.bme.hu/vik/6_Operatorok_alkalmazasa_a_kvantummechanikaban_osszefoglalo.pdf '''összefoglalás, feladatok''']
+
 
+
március 26. <br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/7_kristalyok_dinamikaja.pdf '''Kristályok dinamikája''']: fonon fogalma, rácsrezgések kvantáltsága, fajhő, '''''rugalmatlan neutronszórási kísérletek''''', gyakorlat: lineáris lánc diszperziós relációja, állapotsűrűség. <br />
+
'''(Tipikus kérdések, feladatok az előadáskivonat utolsó lapján találhatók)'''
+
 
+
április 2.<br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/8_kvantum__osszefoglalo+elektronok_magneses_terben.pdf ''' A kvantummechamikai rész összefoglalása + elektronok mágneses térben''']
+
 
+
április 9. <br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/9_szilard_testek_savszerkezete.pdf '''Szilárd testek sávszerkezete''']: szabad elektron modell, szoros kötésű közelítés, fémek és félvezetők sávszerkezete, '''''fotoemissziós kísérletek''''', gyakorlat: effektív tömeg, elektron és lyukvezetés  <br />
+
'''(Tipikus kérdések, feladatok az előadáskivonat utolsó lapján találhatók)'''
+
 
+
április 16. <br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/10_ballisztikus_es_mezoszkopikus_transzport.pdf '''Ballisztikus és mezoszkópikus transzport''']: félvezető heteroátmenetek, koherens elektronállapotok, Landauer-formalizmus, Aharonov-Bohm effektus, '''''nagy mobilitású elektronok''''', gyakorlat: T-mátrix technika <br />
+
'''(Tipikus kérdések, feladatok az előadáskivonat utolsó lapján találhatók)'''
+
 
+
április 23. <br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/11_makroszkopikus_elektron_transzport.pdf '''Makroszkópikus elektron-transzport''']: Botzman-egyenlet, fémek és félvezetők vezetőképessége, '''''szilícium''''', gyakorlat: félvezetők töltéshordozói <br />
+
'''(Tipikus kérdések, feladatok az előadáskivonat utolsó lapján találhatók)'''
+
 
+
április 30. <br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/12_felvezeto_eszkozok,_nanoelektronika.pdf '''Félvezető eszközök, nanoelektronika''']:  MOSFET, egyelektron tranzisztor, memrisztor, '''''kvantum-pötty''''', gyakorlat: MOSFET nívószerkezetének szabályzása a kapufeszültséggel <br />
+
 
+
május 7. <br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/13_magnesseg.pdf '''Mágnesség''']: ferro-, ferri- és antiferromágneses anyagok; ferromágnesség sáv-modellje; spintronika, '''spin-szelep, GMR, STT MRAM''', gyakorlat: spin-szelep működése (Landauer-formalizmus)
+
 
+
május 14. <br />
+
[http://dept.phy.bme.hu/vik/14_szupravezetes.pdf  '''Szupravezetés''']: zérus ellenállás, Meissner-effektus; '''SQUID, szupravezető mágnesek'''; gyakorlat: fluxus-kvantálás, Josephson-effektus
+
  
 
<br />
 
<br />

A lap 2016. január 14., 19:12-kori változata


2015. tavaszi félév

A Fizika 3 tárgy a kvantummechanikai elvekre épülő modern szilárdtestfizikába vezet be miközben számos korszerű elektronikai és nanotechnológiai alkalmazást is ismertet. Az előadások során csak fokozatosan épül fel a kvantumjelenségek értelmezését szolgáló -- sokak számára szokatlan -- matematikai apparátus.

Ajánlott irodalom:
Geszti Tamás - Kvantummechanika. Az előadásban lefedett anyag: a könyv 1-6 fejezete, valamint a 7,9,12 és 13 egyes alfejezetei.
Sólyom Jenő: A modern szilárdtestfizika alapjai I-II (második kiadás), Eötvös Kiadó, Budapest (2009).
Jelenségek, eszközök: Nanofizika tudásbázis
Kivonatok "bevezető" kvantummechanika jegyzetből
Kivonatok "haladó" kvantummechanika jegyzetből
Kedvcsináló: Mihály György: Mire jó a kvantumfizika?

A jegyzetelést elősegítő kivonatokat érdemes kinyomtatni (letölthetők az előadás címén keresztül), majd az előadáson erre jegyzetelni. Ezek önmagukban nem elegendőek a megértéshez, ahhoz a szóban elhangzó magyarázatokat is hallani kell – ezért érdemes előadásra járni. Az alábbi tematikában az előadás címek mellett szerepelnek a témához kapcsolódó fontosabb fogalmak, valamint az előadáson ismertetésre kerülő alkalmazások.

február 16.
Bevezető előadás


A tárgy adatai

Előadó: Mihály György(TTK Fizika Tanszék)
Tantárgykód: TE11MX01
Követelmények: 3/1/0/v
Kredit: 5
Nyelv: magyar

Helyszín: F29 terem,
Időpont: csütörtök 14:15 - 18:00
A négy órás blokk utolsó órája a gyakorlat.


Félévközi számonkérések:

A félév során két zárthelyi dolgozat lesz:
április 7 (kedd) 18:15-20:00 óra, E1B terem (az 1-6 előadásokból)
április 30(csütörtök) 18:15-20:00 óra, STFNAGY (a 7., 9., 10. és 11. előadások anyagából).

A zárthelyik egyenként 40% fölötti eredmény esetén eredményesek.
A zárthelyi dolgozatok értékelése:

  • 2 (elégséges) 40% -
  • 3 (közepes) 55% -
  • 4 (jó) 70% -
  • 5 (jeles) 85% -

Az aláírás feltétele mindkét ZH teljesítése minimum 40% -ra.
Két sikertelen zárthelyi dolgozat esetén (a TVSZ. 14. § 1a. pontjával összhangban) félévközi jegy nem szerezhető. A pótlási héten pótzárthelyi lehetõséget biztosítunk kizárólag az egyik zárthelyi dolgozat javítására.

Félév végi jegy: írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga kérdései valamennyi előadás tartalmára kiterjednek. Az írásbeli vizsga után - a legalább 70% eredményt elérőknek - szóbeli vizsga lehetséges a jeles érdemjegyért.
Az írásbeli dolgozat értékelése:

  • 2 (elégséges) 40% -
  • 3 (közepes) 55% -
  • 4 (jó) 70% -
  • 5 (jeles) 85% -

Ha valaki a két évközi ZH-n egyenként minimum 50%-ot ér el, akkor megajánlott jegyet kap.
Az előadásokon jelenléti ívet vezetünk. Azok esetében, akik a foglalkozások 70%-án jelen voltak, a megajánlott jegy megállapításánál a két (egyenként eredményes) zárthelyi átlagához 10 pontot hozzáadunk, egyébként a zárthelyik pontszámának átlagával számolunk.

Egyéb feltételek

Mindenki legfeljebb egy zárthelyit pótolhat, de azt esetleg kétszer

  • két pótzárthelyit tartunk a szorgalmi időszakban, április 16-án az ZH1 pótlása, és május 15-én a ZH2 pótlása. Minden hallgató legfeljebb az egyiken vehet részt (akinek két sikertelen zh-ja van, nem kaphat aláírást)
  • egy további pót-pótzárthelyit tartunk a pótlási héten, május 22 (péntek) 12:00 órakor az F. épület, III. lépcsőház, II. emelet 13 teremben. Két feladatsor lesz, amelyiken mindenki a pótlandó (egy) zárthelyijét pótolhatja. A lefedett előadások azonosak az eredeti ZH-ban szereplőkkel.

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.