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TU München

Bachelor of Science Chemie

Prof. Dr.

2024

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Experimentalphysik 2 - Cheatsheet
Newton'sche Gesetze Definition: Newton'sche Gesetze beschreiben die Grundlage der klassischen Mechanik und die Bewegung von Körpern unter dem Einfluss von Kräften. Details: 1. Newtonsches Gesetz (Trägheitsgesetz): Ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit, solange keine resultierende Kraft auf ihn wirkt. 2. Newtonsches Gesetz (Aktionsprinzip): Die Beschle...

Experimentalphysik 2 - Cheatsheet

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Experimentalphysik 2 - Exam
Aufgabe 1) Ein 5-kg-Körper befindet sich auf einer horizontalen, reibungsfreien Oberfläche. Eine konstante horizontale Kraft von 20 N wird auf den Körper ausgeübt. a) Bestimme die Beschleunigung des Körpers nach dem 2. Newtonschen Gesetz. Hinweis: Verwende die Formel \( \vec{F} = m \cdot \vec{a} \). Lösung: Bestimme die Beschleunigung des Körpers nach dem 2. Newtonschen Gesetz: Um die Beschleuni...

Experimentalphysik 2 - Exam

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Was beschreibt das 1. Newtonsche Gesetz (Trägheitsgesetz)?

Wie lautet die Formel für das 2. Newtonsche Gesetz (Aktionsprinzip)?

Was besagt das 3. Newtonsche Gesetz (Reaktionsprinzip)?

Was ist Kinematik?

Was beschreibt die Formel \(v = \frac{ds}{dt}\)?

Welche Formel beschreibt die zeitabhängige Bewegung entlang einer Achse?

Was besagt der Erste Hauptsatz der Thermodynamik?

Wie lautet die mathematische Formulierung des Ersten Hauptsatzes der Thermodynamik?

Welches Symbol steht für die Arbeit im Ersten Hauptsatz?

Was ist konstruktive Interferenz bei Lichtwellen?

Unter welcher Bedingung tritt destruktive Interferenz auf?

Wie kann das Doppelspaltexperiment erklärt werden?

Was beschreibt das Coulomb-Gesetz in einem elektrischen Feld?

Wie lautet die Formel für die Lorentzkraft in einem magnetischen Feld?

Welches Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen änderndem Magnetfluss und induzierter Spannung?

Was ist Spektroskopie?

Welche Arten von Spektroskopie gibt es?

Welche Formel beschreibt das Lambert-Beer'sche Gesetz?

Was ist die Definition des Impulses?

Wie lautet das Erhaltungsgesetz des Impulses?

Wie lautet die Kollisionsgleichung für zwei Körper?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Experimentalphysik 2 an der TU München zu meistern:

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Mechanik

Die Mechanik ist ein grundlegender Teilbereich der Physik, der die Bewegung von Körpern und die auf sie wirkenden Kräfte untersucht.

  • Newton'sche Gesetze: Beschreibung der grundlegenden Prinzipien der Bewegung.
  • Kinematik: Analyse der Bewegung von Objekten ohne Berücksichtigung der Kräfte.
  • Dynamik: Untersuchung der Kräfte und deren Einfluss auf die Bewegung.
  • Energie und Arbeit: Verständnis von kinetischer und potenzieller Energie.
  • Impulse: Erhaltungsgesetz und Berechnungen von Impulswechselwirkungen.
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Thermodynamik

Die Thermodynamik beschäftigt sich mit der Energieumwandlung und den Prinzipien, die den Wärmefluss und die Arbeit bei physikalischen Prozessen steuern.

  • Erster Hauptsatz der Thermodynamik: Energieerhaltung und Wärmeübertragung.
  • Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik: Entropie und die Richtung von Prozessen.
  • Thermodynamische Prozesse: isotherm, adiabatisch, isochor und isobar.
  • Zustandsgleichungen: Beschreibung von Materiezuständen und -eigenschaften.
  • Wärmemaschinen und Kältemaschinen: Funktionsprinzipien und Wirkungsgrade.
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Elektromagnetismus

Der Elektromagnetismus behandelt die Wechselwirkungen zwischen elektrischen und magnetischen Feldern sowie ihre Wirkungen auf geladene Teilchen.

  • Coulomb'sches Gesetz: Kraft zwischen elektrisch geladenen Objekten.
  • Elektrische Felder: Erzeugung, Eigenschaften und Berechnungen.
  • Magnetische Felder: Quellen, Eigenschaften und Berechnungen.
  • Maxwell'sche Gleichungen: Mathematische Beschreibung des Elektromagnetismus.
  • Elektromagnetische Wellen: Ausbreitung und Anwendungen.
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Wellenoptik

Die Wellenoptik untersucht die Natur des Lichts als Welle und die Phänomene, die durch die Welleneigenschaften entstehen.

  • Interferenz: Überlagerung von Lichtwellen und Interferenzmuster.
  • Beugung: Ablenkung von Licht an Hindernissen und Spalten.
  • Brechung: Veränderung der Ausbreitungsrichtung beim Übergang zwischen Medien.
  • Polarisation: Ausrichtung der Schwingungsebenen von Lichtwellen.
  • Spektroskopie: Analyse der Wechselwirkung von Licht mit Materie.
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Zusammenfassung und Anwendungen

Die Vorlesung deckt grundlegende Konzepte und Anwendungen der Physik ab, die in vielen Wissenschafts- und Ingenieurbereichen nützlich sind.

  • Verknüpfung der verschiedenen Themenbereiche der Physik.
  • Anwendungen in der modernen Technologie und Forschung.
  • Bedeutung der physikalischen Prinzipien im täglichen Leben.
  • Praktische Experimente zur Vertiefung des Verständnisses.
  • Interdisziplinäre Verbindungen zu anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen.
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Experimentalphysik 2 an TU München - Überblick

Im Studiengang Chemie an der Technischen Universität München hast Du die Möglichkeit, die Vorlesung 'Experimentalphysik 2' zu besuchen. Dieser Kurs bietet Dir eine umfassende Einführung in wichtige physikalische Konzepte, die für das Verständnis von chemischen Prozessen unerlässlich sind. Die Vorlesung deckt wesentliche Themen wie Mechanik, Thermodynamik, Elektromagnetismus und Wellenoptik ab und verbindet theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Der detaillierte Aufbau der Vorlesung umfasst Modulstruktur, Studienleistungen und Angebotstermine. Die Modulstruktur beinhaltet die zeitliche Aufteilung der Vorlesung, Studienleistungen beinhalten Prüfungsformate wie Klausuren oder Fallstudien, und Angebotstermine beziehen sich darauf, ob die Vorlesung im Wintersemester oder Sommersemester angeboten wird.

Studienleistungen: Das Prüfungsformat dieser Vorlesung ist eine Klausur am Ende des Semesters.

Angebotstermine: Dieses Modul wird sowohl im Wintersemester als auch im Sommersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Mechanik, Thermodynamik, Elektromagnetismus, Wellenoptik

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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