Fizika 3 - Villamosmérnöki mesterszak

A Fizipedia wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Mihaly (vitalap | szerkesztései) 2013. február 9., 15:26-kor történt szerkesztése után volt.


Vizsgakurzus 2013. január 9 és 16. reggel 8:00, F épület, III. lépcsőház, 2. emelet 13. terem

KÖZÖS MINIMUM KÉRDÉSEK.
Egyéni kérdések V1-kurzus.
Egyéni kérdések V3-kurzus.

maximális pontszám 60 pont

Közös rész 10x3 = 30 pont, (ebből minimum 14 pontot kell elérni az elégségeshez)
Egyedi rész 6x5 = 30 pont


2013. tavaszi félév

Ajánlott irodalom: Geszti Tamás - Kvatummechanika
Az előadásban lefedett anyag: 1-6 fejezet, valamint a 7,9,12 és 13 egyes alfejezetei.
Kedvcsináló: Mihály György: Mire jó a kvantumfizika
Mindentudás előadás

  • ELŐADÁSOK (kedd, csütörtök 14-16)
  • Az előadások helye: F. épület 29 előadóterem.
  1. február 12. Elektromágneses hullámok
  2. február 14. Anyaghullámok
  3. február 19. Schrödinger egyenlet (DB)
  4. február 21. Schrödinger egyenlet megoldásai: egyszerű potenciálok (DB)
  5. február 26. Schrödinger egyenlet megoldásai: alagúteffektus és rezonanciaszórás (DB)
  6. február 28. Schrödinger egyenlet megoldásai: harmonikus oszcillátor (DB)
  7. március 5. Hullámok szóródása kristályokon
  8. március 7. Szerkezetmeghatározás szóráskísérletekkel
  9. március 12. Kvantummechanika általános formalizmusa (DB)
  10. március 14. Operátorok, határozatlansági reláció (DB)
  11. március 19. Impulzusmomentum, hidrogén atom (DB)
  12. március 21. Mozgás mágneses térben (DB)
  13. március 26. Spin(DB)
  14. március 28. Perturbációszámítás (DB)
  15. április 2. Szabad elektronok kvantummechanikája
  16. április 4. Elektronok sávszerkezete
  17. április 9. Fémek és félvezetők
  18. április 11. Makroszkópikus vezetési jelenségek
  19. április 16. Ballisztikus elektron terjedés
  20. április 18. Mezoszkopikus transzport
  21. április 23. Nanoelektronika
  22. április 25. Mágnesség
  23. április 30. Ferromágneses anyagok
  24. május 2. Spintronika
  25. május 7. Szupravezetés jelensége
  26. május 9. Szupravezető alkalmazások

A tárgy adatai

  • Előadók:
  • 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: május2. csütörtök 18:00-20:00
  • Félév végi jegy: írásbeli vizsga (60 pont)
Közös rész 10x3 = 30 pont, (ebből minimum 14 pontot kell elérni az elégségeshez)
Egyedi rész 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 7 előadás adminisztrációs szempontból „Gyakorlatnak minősül”. Ennek kijelölése alkalmanként, minimum egy héttel az időpont előtt kerül kijelölésre. A „Gyakorlat” látogatása kötelező. Ez feltétele az „Aláírás” megszerzésének. 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.