Organisatorisches - Universität Hamburg

Prof. Dr. Caren Hagner
Universität Hamburg
Institut für Experimentalphysik
Luruper Chaussee 149
22761 Hamburg
Email:
[email protected]
Büro:
DESY Gelände Bahrenfeld, Geb. 62, Zi. 210
Telefon:
040 8998 2297
Webseite:
http://neutrino.uni-hamburg.de/lehre
Sprechstunden: nach Vereinbarung (email)
Forschungsgebiet: Neutrinophysik
(Elementarteilchenphysik, Astroteilchenphysik)
Caren Hagner / PHYSIK 2 / Sommersemester 2015
Einleitung /
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Organisatorisches
Vorlesung
Di 14:00 - 15:30
Do 9:00 - 10:30
Wolfgang Pauli Hörsaal (HSI)
Wolfgang Pauli Hörsaal (HSI)
Übungen
Do
Do
Do
Mi
Seminarraum
Seminarraum
Seminarraum
Seminarraum
13:00 - 15:15
15:30 - 17:45
18:00 - 20:15
14:15 – 16:30 (Lehramt)
3,4,5,6, Bibliothek AP
3,4,5,6, Bibliothek AP
3,4,5,6, Bibliothek AP
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Übungszettel werden jeweils Dienstags im Internet bereitgestellt und sollen bis zum Mi (Lehramt) bzw. Do der darauf
folgenden Woche bearbeitet, in den Übungsgruppen eingesammelt und unmittelbar besprochen werden. Die korrigierten
Zettel werden nach einer weiteren Woche in den Übungsgruppen zurückgegeben.
Tutorien
noch zu vereinbaren
Klausur:
Wiederholung:
Do 23.07.2015
Do 08.10.2015
ab 10:00
ab 10:00
Für die Klausur:
Als Arbeitsmittel sollen Schreibzeug und ein einfacher Taschenrechner (keine Speicherfunktion, Grafik, etc.)
mitgebracht werden, außerdem ein gültiger Lichtbildausweis.
Es sind keine weiteren Hilfsmittel / Unterlagen / Schmierzettel zugelassen.
Alle notwendigen Unterlagen werden gestellt.
Caren Hagner / PHYSIK 2 / Sommersemester 2015
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Bonusregelung
Der in den Übungen zu erwerbende Bonus wirkt sich günstig auf die Bewertung der
Modulabschluss-Klausur aus
Einen Bonus erhalten Sie, wenn Sie regelmäßig und aktiv an der Vorlesung und den Übungen teilnehmen
(u.a. auch mind. 1 Aufgabe an der Tafel vorrechnen) und dabei mit Ihren Ausarbeitungen
→ mehr als 60% der erreichbaren Punkte der Übungsblätter 1-6 erreichen,
→ und mehr als 60% der erreichbaren Punkte der Übungsblätter 7-12 erreichen,
Die Lösungen der Übungsaufgaben müssen handschriftlich abgegeben werden; es werden nur lesbare
Lösungen bewertet.
Sie können die Aufgaben gemeinsam mit einer einzelnen Partnerin / einem einzelnen Partner abgeben,
müssen aber in der Lage sein, jede Aufgabe vorzurechnen.
Zum Bestehen der Klausur müssen normalerweise mind. 50% der erreichbaren Punkte erreicht werden.
Wenn Sie den Bonus erworben haben, bestehen Sie die Klausur jedoch bereits mit nur 40% der
erreichbaren Punkte! Eine nur mit Bonus bestandene Klausur wird mit der Note 4.0 (ausreichend)
bewertet. Wenn Sie mehr als 50% der Punkte erreicht haben, verbessert sich Ihre Notenziffer durch
den Bonus um eine Drittel Notenstufe (z.B. 2,7→ 2,3).
Caren Hagner / PHYSIK 2 / Sommersemester 2015
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Einleitung
Inhalt der Vorlesung:
Elektrostatik
Elektrischer Strom
Magnetismus
Elektromagnetische Induktion
Elektromagnetische Wellen
Geometrische Optik und optische Instrumente
Interferenz, Beugung und Streuung
Caren Hagner / PHYSIK 2 / Sommersemester 2015
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Historischer Versuch:
Tesla Transformator zur Erzeugung hoher Spannungen & em-Wellen
Extrem
hohe
Spannung
Die 2 Spulen
des Tesla
Trafos
Funkenstrecke
Wechselspannung
aus der Steckdose
Kondensator
Netzgerät
Bringt man eine
Leuchtstoffröhre
in die Nähe,
leuchtet diese auf
(em-Wellen!)
James Clerk Maxwell
born June 13, 1831, Edinburgh, Scotland
died November 5, 1879, Cambridge, Cambridgeshire, England
Scottish physicist best known for his formulation of electromagnetic theory.
He is regarded by most modern physicists as the scientist of the 19th century
who had the greatest influence on 20th-century physics, and he is ranked with
Sir Isaac Newton and Albert Einstein for the fundamental nature of his contributions.
In 1931, on the 100th anniversary of Maxwell’s birth, Einstein described the
change in the conception of reality in physics that resulted from Maxwell’s work
as “the most profound and the most fruitful that physics has experienced
since the time of Newton.”
(From Encyclopedia Britannica)
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Ursache (Elektromagnetismus): Ladung
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Ein Ziel dieser Vorlesung: Maxwellsche Gleichungen

 
B
 E  
t

 
 1 E
  B  0 j  2
c t
 
E 
0

B  0
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