Theoretische Physik 3 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 200345 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 200345 |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften |
| Fachgebietsnummer | 2426 (Theoretische Physik II/ Computational Physics) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martina Hentschel |
| Sprache | Deutsch |
| Turnus | Wintersemester |
| Vorkenntnisse | Erwünscht sind Grundkenntnisse der Elektrodynamik wie sie in der
Vorlesung "Elektrizitätslehre und Optik" gelehrt werden sowie vertiete
mathematische Kompetenzen, wie sie in der Vorlesung Quantenmechanik 1
vermittelt und im Fach DGL und Fouriertransformation werden. Analoges gilt für Vorkenntnisse aus der Thermodynamik, um den statistischen Zugang zu ermöglichen. Für den Simulationskurs sind Programmierkenntnisse gemäß dem Modul Theoretische Physik 1 vorausgesetzt. |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden können nach der Vorlesung elektrodynamische Phänomene von der Elektrostatik bis zur Lichtausbreitung analytisch beschreiben und numerische Simulationstools verstehen. Sie verstehen die methodische Nähe vor allem zur Quantenmechanik und zur analytischen Mechanik. |
| Inhalt | Elektrostatik:
Coulomb-Potential, Dipolfelder und Multipolentwicklung, Green´sche
Funktionen, Stetigkeitsbedingungen, Flächenladungen, Maxwell-Gleichung
in Gesamtsicht; Statistische Begründung der thermodynamischen Konzepte und der thermodynamischen Potentiale; Statistische Gesamtheiten; Lagrange Parameter; Kanonische Verteilung; Besetzungsfunktionen; ideale Gase; Quantengase; Grundzüge der Quantenstatistik, wechselwirkende Systeme; Mean-field-Theorie; Kritische Exponenten; Einführung in den Magnetismus Simulation eines selbst gewählten physikalischen Problems |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | vorwiegend Tafel, auch Beamer-Präsentationen und Hand-outs |
| Literatur | Jackson; Dreizler; Nolting und andere Lehrbücher der Elektrodynamik Lehrbücher der
statistischen Physik (große Auswahl geeigneter Bücher existiert, deutsch
und englisch, z. B.: Brenig, Greiner, Ma, Reichl, Schwabl) |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Theoretische Physik 3 |
| Prüfungsnummer | 240261 |
| Leistungspunkte | 10 |
| SWS | 10 (4 V, 6 Ü, 0 P) |
| Anzahl Semester | 2 Liste der SWS-Verteilungen |
| Präsenzstudium (h) | 112.5 |
| Selbststudium (h) | 187.5 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen |
| Details zum Abschluss | Das Modul Theoretische Physik 3 mit der Prüfungsnummer 240261 schließt mit folgenden Leistungen ab:
Details zum Abschluss Teilleistung 1: Darstellung der Ergebnisse in Form eines Papers. Details zum Abschluss Teilleistung 2: Die eigenständige Bearbeitung von Übungsaufgaben und die Präsentation der Lösungen ist Teil des Kompetenzerwerbs und wird bewertet. Fehlende Punkte können in einer Semesterabschlussklausur erworben werden. |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

