Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами




МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор-проректор по учебной работе _____________________Л. А. Боков «___» _________________________ 2012 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИКА

(наименование учебной дисциплины)

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

(бакалавриат, магистратура, специалитет)

Направление(я) подготовки (специальность) 210100.62 «Электроника и наноэлектроника»

(номер.уровень, полное наименование направления подготовки (специальности))

Профиль «Промышленная электроника» ____________________________________________________

(полное наименование профиля направления подготовки (специальности) из ПООП)

Форма обучения очная______________________________________________________________

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная)

Факультет ФЭТ, факультет электронной техники___________________________________

(сокращенное и полное наименование факультета)

Кафедра ПрЭ - промышленной электроники

(сокращенное и полное наименование кафедры)

Курс _________1,2__________________ Семестр__2,3______________________

Учебный план набора 2011 года и последующих лет

Распределение рабочего времени:

Виды учебной работы Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 Всего Единицы
1. 1 Лекции                   часов
2. Лабораторные работы                   часов
3. Практические занятия                   часов
4. Курсовой проект/работа (КРС) (аудиторная)                   часов
5. Всего аудиторных занятий (Сумма 1-4)                   часов
6. Из них в интерактивной форме                   часов
7. Самостоятельная работа студентов (СРС)                   часов
8. Всего (без экзамена) (Сумма 5,7)                   часов
9. Самост. работа на подготовку, сдачу экзамена                   часов
10. Общая трудоемкость (Сумма 8,9)                   часов
  (в зачетных единицах)                   ЗЕТ

Экзамен _______2,3_______семестр

Томск 2012

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения по направлению подготовки 210100.62 «Электроника и наноэлектроника», утвержденного 21_декабря 2009г. №743.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры физики 03 мая 2012г., протокол № 105.

Разработчики:

Доцент кафедры физики _______________ Орловская Л.В.

Зав. кафедрой физики _______________ Окс Е.М.

Рабочая программа согласована с факультетом, профилирующей и выпускающими кафедрами направления подготовки.

Декан ФЭТ _______________ Воронин А.И.

Зав. профилирующей

кафедрой ПрЭ _______________ Кобзев А.В.

Зав. выпускающей

кафедрой ПрЭ _______________ Кобзев А.В.

Эксперты:

ТУСУР, профессор кафедры ФЭ _______________ Данилина Т.И.

ТУСУР, доцент кафедры физики ________________ Троян Л.А.

 

 

Цели и задачи дисциплины «Физика»

Модернизация и развитие курса общей физики связаны с возрастающей ролью фундаментальных наук в подготовке бакалавра. Внедрение высоких технологий предполагает основательное знакомство как с классическими, так и с новейшими методами и результатами физических исследований. При этом бакалавр должен получить не только физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться пользоваться современной литературой, в том числе электронной.

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, аспирантуре. Она даёт цельное представление о физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах.

Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин.

Дисциплина «Физика» входит в базовую часть цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин в государственных образовательных стандартах 3-го поколения, – Б.2.Б.2..

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-17, которые указываются в соответствии с ФГОС ВПО:

1) способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);

2) способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики

(ПК-1);

3) способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2);

4) способность владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных (ПК-5);

5) способностью осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности (ПК-17).

 

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____14______ зачетных единиц (ЗЕТ).

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры
           
Аудиторные занятия (всего)          
В том числе:          
Лекции          
Лабораторные работы (ЛР)          
Практические занятия (ПЗ)          
Самостоятельная работа (всего)          
В том числе:          
Проработка лекционного материала и подготовка к контрольным мероприятиям          
Подготовка к практическим занятиям и выполнение индивидуальных заданий          
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ          
           
Вид промежуточной аттестации (экзамен)          
           
Общая трудоемкость, час Зачетные единицы трудоемкости          
         
  Экзамен 2,3 семестр    

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции Лаборат. занятия Практич. занятия. Самост. работа студента Всего час. (без экзам) Формиру-емые компетен-ции (ОК, ПК)
  ВТОРОЙ СЕМЕСТР
  Классическая и релятивистская механика             ОК-10, ПК-1,ПК-2, ПК-5,ПК-17
  Молекулярная физика. Термодинамика. Элементы физической кинетики           ОК-10, ПК-1,ПК-2, ПК-5,ПК-17
  Электростатика           ОК-10, ПК-1,ПК-2, ПК-5,ПК-17
  Постоянный электрический ток в металлах, вакууме и газах           ОК-10, ПК-1,ПК-2, ПК-5,ПК-17
  Электромагнетизм             ОК-10, ПК-1,ПК-2, ПК-5,ПК-17
  Колебания и волны             ОК-10, ПК-1,ПК-2, ПК-5,ПК-17
  ТРЕТИЙ СЕМЕСТР
  Волновая оптика. Взаимодействие излучения с веществом. Квантовая оптика           ОК-10, ПК-1,ПК-2, ПК-5,ПК-17
  Элементы квантовой механики             ОК-10, ПК-1,ПК-2, ПК-5,ПК-17
  Элементы квантовой статистики и физики твердого тела           ОК-10, ПК-1,ПК-2, ПК-5,ПК-17
  Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц. Современная физическая картина мира           ОК-10, ПК-1,ПК-2, ПК-17

ИТОГО, часов 84 48 78 222 432

Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

  № п/п Наименование разделов Содержание разделов   Трудоём-кость (час) Формируемые компетенции (ОК, ПК)
    Классическая и релятивистская механика 1.1 Введение. Физика в системе естественных наук. Общая структура курса физики. Механика. Основные кинематические характеристики поступательного и вращательного движения. 1.2 Инерциальные системы отсчёта и законы Ньютона. Силы в механике. Работа и кинетическая энергия. Консервативные силы и потенциальная энергия. Связь между силой и потенциальной энергией. Закон сохранения полной механической энергии в поле потенциальных сил. Закон сохранения импульса. Абсолютно упругий и неупругий удары. 1.3 Неинерциальные системы отсчёта. Силы инерции. Движение в поле тяготения. 1.4 Понятие абсолютно твердого тела. Основное уравнение динамики абсолютно твердого тела. Момент инерции. Момент силы. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия вращающегося тела. 1.5 Постулаты Эйнштейна. Кинематика специальной теории относительности. Динамика специальной теории относительности. Понятие об общей теории относительности.       ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-17    
  Молекулярная физика. Термодинамика. Элементы физической кинетики 2.1 Микросостояние и макросостояние. Функции состояния. Уравнения состояния идеального и реального газа. Распределение энергии по степеням свободы. Функции процесса. Внутренняя энергия идеального и реального газа. Работа. Первое начало термодинамики. Адиабатический процесс. 2.2 Теплоёмкость идеального газа. Краткие сведения из теории вероятностей. Распределения молекул по скоростям и кинетическим энергиям. Барометрическая формула. Распределение молекул по потенциальным энергиям (распределение Больцмана). Распределение Максвелла-Больцмана. 2.3 Статистический вес и энтропия. Обратимые и необратимые процессы. Закон возрастания энтропии. Третье начало термодинамики. Термодинамический смысл энтропии. Тепловые машины.     ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-17  
    2.4 Элементы физической кинетики. Частота столкновений, время и длина свободного пробега. Явления переноса в газах - диффузия, внутреннее трение, теплопроводность. Зависимость коэффициентов переноса от давления и температуры газа.    
  Электростатика 3.1 Понятие электростатического поля. Характеристики электрического поля Теорема Гаусса для вектора напряженности электростатического поля в вакууме. Применение теоремы Гаусса к расчету напряженности электрических полей. 3.2 Работа сил электрического поля. Теорема о циркуляции векторанапряжённости поля. Потенциал и разность потенциалов. Связь между напряженностью и потенциалом. Расчет потенциалов простейших электрических полей. 3.3 Электрическое поле диполя. Электрический диполь во внешнем электрическом поле. Явление поляризации диэлектриков. Поляризованность диэлектрика и диэлектрическая восприимчивость. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для вектора электрического смещения. Электрическое поле в диэлектрике. Условия на границе двух диэлектриков. 3.4 Электрическое поле внутри проводника и у его поверхности. Распределение заряда в проводнике. Проводники в электрическом поле. Электроёмкость уединенного проводника. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. Объёмная плотность энергии.     ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-17  
  Постоянный электрический ток в металлах, вакууму и газах 4.1 Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. Зависимость плотности тока от характеристик носителей тока. Уравнение непрерывности для плотности тока. Сторонние силы и э.д.с. Закон Ома и Джоуля – Ленца в дифференциальной и интегральной форме. Мощность тока. 4.2 Электрический ток в вакууме. Закон Богуславского – Ленгмюра. 4.3 Электрический ток в газах. Виды газовых разрядов. Ионизация газа. Рекомбинация ионов. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Вторичная эмиссия. Понятие о плазме. Плазма в магнитном поле.     ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-17  
  Электромагне-тизм 5.1 Магнитное поле в вакууме. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема Гаусса для вектора агнитной индукции. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Поле соленоида и тороида. Движение зарядов и токов в магнитном поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. Работа, совершаемая при перемещении проводника и контура с током в 5.2 Магнитное поле в веществе. Виды магнетиков. Намагниченность. Вектор напряжённости магнитного поля. Магнитная проницаемость среды. Теорема о циркуляции вектора напряженности магнитного поля. 5.3 Явление электромагнитной индукции. Правило магнитном поле. Эффект Холла.Ленца. Природа э.д.с. индукции. Циркуляция вектора напряженности вихревого магнитного поля. Явление самоиндукции. Индуктивность. Взаимная индукция. Ток при замыкании и размыкании цепи. 5.4 Энергия магнитного поля. Объёмная плотность энергии. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. Относительность электрического и магнитного полей.   ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-17  
  Колебания и волны 6.1 Механические колебания. Идеальный гармонический осциллятор. Дифференциальное уравнение гармонического осциллятора и его решение. Амплитуда, частота и фаза колебаний. Энергия гармонического колебания. Свободные затухающие колебания осциллятора с потерями. Вынужденные колебания. Сложение колебаний (биения, фигуры Лиссажу). Понятие о спектре колебаний. Связанные колебания. 6.2 Электромагнитные колебания. Свободные колебания – собственные и затухающие. Вынужденные колебания. Резонанс тока и напряжения. Переменный ток. Высокочастотные токи. 6.3 Волны в упругой среде. Уравнение волны. Длина волны, амплитуда волны, волновое число, фаза волны. Фазовая скорость упругих волн в газах, жидкостях и твердых телах. Групповая скорость. Волновое уравнение. Энергетические характеристики упругих волн. Вектор Умова. Интенсивность. Интерференция и дифракция волн. Стоячие волны. Эффект Доплера в акустике. 6.4 Электромагнитные волны. Уравнения плоских и сферических волн. Волновое уравнение для электромагнитного поля. Энергетические характеристики электромагнитных волн. Вектор Умова – Пойнтинга.   ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-17
  Волновая оптика. Взаимодействие излучения с веществом. Квантовая оптика 7.1 Когерентность световых волн. Интерференция света от двух когерентных источников. Опыт Юнга. Интерференция света в тонких пленках. Просветление оптики. Интерферометры. 7.2 Дифракция световых волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на отверстии и диске. Дифракция Фраунгофера на одной щели и дифракционной решетке. Разрешающая способность оптических приборов. Понятие о голографическом методе получения и восстановления изображений. 7.3 Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Получение и анализ линейно-поляризованного света. Закон Малюса. Поляризация света при отражении. Закон Брюстера. Двойное лучепреломление. Прохождение света через линейные фазовые пластинки. Интерференция поляризованного света. Искусственная оптическая анизотропия. Электрооптические и магнитооптические эффекты. 7.4 Взаимодействие излучения с веществом. Нормальная и аномальная дисперсии. Поглощение света. Закон Бугера. Связь дисперсии с поглощением. Рассеяние света. 7.5 Тепловое излучение и люминесценция. Спектральные характеристики теплового излучения. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Закон Стефана – Больцмана. Законы Вина. Формула Планка. Квантовое объяснение законов теплового излучения. 7.6 Корпускулярно-волновой дуализм света. Эффект Комптона. Давление света.   ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-17  
  Элементы квантовой механики 8.1 Волновые свойства микрочастиц. Гипотеза де Бройля. Дифракция микрочастиц. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Волновая функция, ее статистический смысл. Уравнение Шредингера. Квантовая частица в прямоугольной потенциальной яме. 8.2 Пучок частиц в поле прямоугольного потенциального барьера. Туннельный эффект. 8.3 Понятие собственного магнитного момента частицы и спина. Полный момент импульса частицы и полный магнитный момент. Квантовомеханическое описание атомов. Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Волновые функции и квантовые числа. Теория многоэлектронного атома. Принцип Паули. Кратность вырождения. Правила отбора для квантовых переходов. Механический и магнитный моменты атомов. Гиромагнитное отношение. Опыт Штерна и Герлаха. Эффект Зеемана и Штарка. Эмпирические закономерности в атомных спектрах. Формула Бальмера. 8.4 Квантовая теория молекул. Квантовая природа ковалентной связи. Понятие об обменном взаимодействии. Спектры молекул – электронные, колебательные, вращательные. Комбинационное рассеяние света. 8.5 Оптические квантовые генераторы. Спонтанное и индуцированное излучение. Инверсное состояние вещества. Основные компоненты лазера. Условия усиления и генерации света. Свойства лазерного излучения. Основные типы лазеров и их применение.   ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-17  
     
  Элементы квантовой статистики и физики твердого тела 9.1 Основы квантовой статистической физики. Принцип тождественности частиц. Бозоны и фермионы. Фазовое пространство и функция распределения. Распределения Бозе – Эйнштейна и Ферми – Дирака. Понятие плотности состояний. Фотонный идеальный газ. Распределение фотонов по энергиям. Формула Планка. 9.2 Электронный идеальный газ. Распределение электронов по энергиям при различных температурах. Зависимость уровня Ферми от температуры. 9.3 Теория теплоемкости твердых тел. Элементы кристаллографии. Тепловые колебания кристаллической решетки. Тепловые свойства твердых тел. Теория теплоемкости Эйнштейна. Теория теплоемкости Дебая. 9.4 Элементы зонной теории твердых тел. Расщепление энергетических уровней при образовании кристаллической решетки. Энергетические зоны в кристаллах. Распределение электронов по энергетическим зонам. Металлы, полупроводники и диэлектрики в зонной теории. Квантовая теория электропроводности твердых тел.   ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-17  
  Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц. Современная физическая картина мира 10.1 Строение ядер. Размер ядер. Ядерные силы. Дефект массы, энергия связи и устойчивость ядер. Момент импульса и магнитный момент ядра. Возбужденные состояния ядер и гамма-излучение. Эффект Мессбауэра. Радиоактивность ядер. Закон радиоактивного распада. 10.2 Ядерные реакции. Классификация ядерных реакций. Энергия ядерной реакции. Искусственная радиоактивность. Реакция деления. Реакция синтеза. Проблема управляемых термоядерных реакций. 10.3 Элементарные частицы. Типы фундаментальных взаимодействий. Классификация и взаимная превращаемость элементарных частиц. Лептоны и адроны. Античастицы. Кварковая модель адронов. Современная физическая картина мира.   ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-17  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п Наименование обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих)дисциплин № № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих)дисциплин
                   
                       
Предшествующие дисциплины  
1. Высшая математика + + +   + +   + +  
Последующие дисциплины  
  Теоретические основы электротехники     +   + + +     +  
  Материалы электронной техники   + + + +   + + +  
  Твердотельная электроника     + + +     + +  
  Микросхемотехника           + + +    
  Микроэлектроника             + + + +
  Физические основы электроники +   + + + + + + + +
  Нелинейные электрические цепи     + + + +        
  Вакуумная и плазменная электроника   + + + +   + + + +
  Философия + +     +     +   +
                         
Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...