MFT703 Fizika

Kods MFT703
Nosaukums Fizika
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Fizika
Struktūrvienība Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Mācībspēks Juris Blūms, Anželika Blūma
Kredītpunkti 8.0 (12.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Fizika apkopo faktus un zināšanas par visiem procesiem apkārtējā vidē, visos matērijas līmeņos, sākot ar atomu un elementu daļiņu pasauli un beidzot ar Visumu kopumā, izmantojot kopēju fizisko īpašību sistēmu un dabas pamatlikumus. Fizikā tiek izveidoti reālu procesu un objektu matemātiskie modeļi, kas raksturo pētāmo objektu (procesu) īpašības ar noteiktu fizikālo lielumu skaitliskām vērtībām. Fizikas kurss ir inženiera teorētisko zināšanu pamats, bez kura inženieris nevar veiksmīgi darboties. Kursā tiek sniegtas fizikāli teorētiskas pamatzināšanas mehānikas, molekulārās fizikas un termodinamikas, elektromagnētisma, viļņu un kvantu optikas, kvantu mehānikas, cietvielu fizikas, atomu fizikas, atomu kodola un daļiņu fizikas jomās. Svarīga kursa daļa ir veltīta praktiskām aktivitātēm, dabaszinātņu pašreizējām tendencēm un to pētījumu rezultātu izmantošanai jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādē..
Kursu veido lekcijas, praktiskās un laboratorijas nodarbības. Kursa laikā studenti apgūs praktisko problēmu risināšanas metodes, kā arī eksperimentālā darba prasmes un eksperimentālo rezultātu matemātiskās apstrādes pamatus. Īpašs uzsvars tiks likts uz vides inženierijas jautājumu, vides tehnoloģiju, tostarp siltumdzinēju efektivitātes un visu veidu siltuma pārneses procesu, analīzi..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ievads daļiņās un absolūti cietā ķermeņa kinemātika 2 3 0 0
Daļiņu dinamika 2 3 0 0
Cietā ķermeņa dinamika 3 4 0 0
Mehāniskās svārstības 2 3 0 0
Mehāniskie viļņi 2 3 0 0
Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze. Molekulārās kinētiskās teorijas fizikālie pamati 2 3 0 0
Pārējās procesi 1 2 0 0
Termodinamikas pamati 2 3 0 0
Elektriskais lauks vakuumā 2 3 0 0
Elektriskais lauks dielektrikā. Elektriskā lauka vadītāji 2 3 0 0
Līdzstrāva. Magnētiskais lauks vakuumā 2 3 0 0
Strāvu magnētiskie lauki 2 3 0 0
Vielas magnētiskais lauks 2 3 0 0
Elektromagnētiskā indukcija 2 3 0 0
Magnētisms 1 2 0 0
Maksvela vienādojumi 2 3 0 0
Elektromagnētiskās svārstības 3 4 0 0
Elektromagnētiskie viļņi 1 2 0 0
Gaismas izkliede 1 1 0 0
Gaismas interference 3 4 0 0
Gaismas difrakcija 3 5 0 0
Gaismas polarizācija 2 3 0 0
Termiskais starojums 2 3 0 0
Ārējs fotoelektrisks efekts 2 3 0 0
Kvantu mehānikas pamati 3 4 0 0
Atomu struktūras modeļi 1 2 0 0
Gaismas izstarošana un atomu absorbcija 2 3 0 0
Enerģijas saišu veidošanās kristālos 2 3 0 0
Tīru un leģētu pusvadītāju vadītspēja 2 3 0 0
Atomu kodola struktūra un sastāvs. Radioaktivitātes veidi 2 3 0 0
Kodolu saglabāšanas likumi. Daļiņas 2 3 0 0
Ieskaite (teorija) 2 3 0 0
Ieskaite (praktiskās problēmas) 4 6 0 0
Mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 2 3 0 0
Ievads laboratorijām 2 3 0 0
Laboratorijas 20 30 0 0
Laboratorijas darba atskaišu aizstāvēšana 8 12 0 0
Praktisko problēmu risinājums 28 42 0 0
Kopā: 128 192 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir iegūt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas fizikā universitātes līmenī, izmantojot augstākus matemātiskos elementus. Attīstīt fizikāli tehnisko pasaules uztveri un loģisko domāšanu. Pārzināt klasisko fiziku un jaunākos fizikas sasniegumus un to pielietojumu dažādu tehnisku problēmu risināšanā, ieskaitot augstas pievienotās vērtības radīšanu un attīstību, enerģijas taupīšanu un videi draudzīgas tehnoloģijas un produktus. Spēt parādīt fizikas teorētisko jautājumu saistību ar praksi, kā arī spēt risināt fizikas standarta problēmas. Spēt plānot un veikt fiziskos mērījumus, matemātiski apstrādāt mērījumu rezultātus, veikt to analīzi un izdarīt secinājumus par to atbilstību, ticamību un precizitāti. Pēc kursa students: - saprot, kā matemātiku un fiziku var pielietot vides jomā. - ieguvis pamatzināšanas par izmantoto metodi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izskaidrot un saprast, kā matemātiku un fiziku var pielietot vides jomā - Pārbaude: Mājas darbi, kursa darbs, eksāmens. Novērtēšanas kritēriji: students spēj identificēt un noteikt fizikas pielietojumu vides problēmās.
Spēj orientēties klasiskās fizikas tēmās un jautājumos, kā arī jaunākos fizikas sasniegumus - Pārbaude: kontroldarbi, mājas darbi, rakstisks eksāmens. Kritēriji: spēj brīvi orientēties dažāda veida fizikālās likumsakarībās
Spēj patstāvīgi risināt klasiskās fizikas standarta uzdevumu problēmas, augstākās matemātikas izmantošanu - Pārbaude: kontroldarbi, mājas darbi, rakstisks eksāmens. Kritēriji: Spēj formulēt un analizēt fizisku problēmu un veikt īpašus skaitliskus aprēķinus.
Spēj patstāvīgi veikt fizikas eksperimentus un veikt iegūto rezultātu matemātisko apstrādi - Pārbaude: Pārbaudes laboratorijas darbs. Kritēriji: Spēja apstrādāt un kvantitatīvi analizēt eksperimenta rezultātus.
Spēj izprast fizikas pielietojuma likumus dažādos inženierzinātņu pielietojumos un to pielietojumu dabā un ikdienā - Pārbaude: Pārbaudes laboratorijas darbs. Kritēriji: Spēja apstrādāt un kvantitatīvi analizēt eksperimenta rezultātus.
Priekšzināšanas Fizika, ķīmija un matemātika vidusskolas līmenī; augstākās matemātikas elementi
Studiju kursa plānojums
Daļa KP EKPS Stundas nedēļā Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 4.0 6.0 2.0 1.0 1.0 *
2 4.0 6.0 2.0 1.0 1.0 *

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]