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TU München

Bachelor of Science Life Sciences Biologie

Prof. Dr.

2024

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Physik für Life Sciences - Cheatsheet
Newtonsche Gesetze Definition: Newtonsche Gesetze beschreiben die grundlegenden Prinzipien der Mechanik in Bezug auf Kräfte und Bewegung. Details: 1. Gesetz (Trägheitsgesetz): Ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit, wenn keine resultierende Kraft auf ihn wirkt. 2. Gesetz (Aktionsprinzip): Die Beschleunigung eines Körpers ist proportional zur resultiere...

Physik für Life Sciences - Cheatsheet

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Physik für Life Sciences - Exam
Aufgabe 1) Ein Wagen mit einer Masse von 1000 kg wird durch eine horizontale Kraft von 1500 N auf einer ebenen Straße beschleunigt. Dabei wirken auch Reibungskräfte, die zusammen 500 N betragen. Die Beschleunigung des Wagens soll berechnet und anschließend sein Verhalten basierend auf den Newtonschen Gesetzen analysiert werden. a) Berechne die resultierende Kraft, die auf den Wagen wirkt. Ziehe da...

Physik für Life Sciences - Exam

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Was besagt das Trägheitsgesetz (1. Newtonsches Gesetz)?

Was beschreibt das Aktionsprinzip (2. Newtonsches Gesetz)?

Was besagt das Reaktionsprinzip (3. Newtonsches Gesetz)?

Was besagt der Erste Hauptsatz der Thermodynamik?

Was beschreibt die Formel \(\Delta U = Q + W\) im Ersten Hauptsatz der Thermodynamik?

Was bedeutet es, wenn im Ersten Hauptsatz der Thermodynamik Arbeit am System geleistet wird?

Was sind elektrische Felder und wie entstehen sie?

Wie beschreibt man das elektrische Potential und seine Berechnung?

Was ist die korrekte Einheit für die elektrische Feldstärke?

Was besagt das Gesetz von Snellius?

Was versteht man unter dem Brechungsindex?

Nennen Sie ein Beispiel, bei dem es zur Brechung kommt.

Was beschreibt die Quantentheorie?

Wie lautet die Heisenbergsche Unschärferelation?

Welche Gleichung beschreibt Quantensysteme?

Was beschreibt das Fourier'sche Gesetz der Wärmeleitung?

Wie lautet das Fourier'sche Gesetz in mathematischer Form?

Welche Faktoren beeinflussen die Wärmeleitung durch ein Material?

Definiere Schwingungen und Wellen.

Was ist die Wellengleichung?

Was ist Resonanz?

Was beschreibt den Impuls eines Körpers?

Wie lautet die Formel für den Drehimpuls?

Was ist die Erhaltung des Impulses?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Physik für Life Sciences an der TU München zu meistern:

01
01

Mechanik

In diesem Abschnitt werden die fundamentalen Konzepte der Mechanik behandelt, die für das Verständnis der Bewegungen in biologischen Systemen entscheidend sind.

  • Newtonsche Gesetze
  • Kräfte und Bewegung
  • Energie und Arbeit
  • Impuls und Drehimpuls
  • Schwingungen und Wellen
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02
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Thermodynamik

Die Thermodynamik befasst sich mit den Prinzipien der Wärmeübertragung und den Energieumwandlungen, die in lebenden Organismen eine Rolle spielen.

  • Erster Hauptsatz der Thermodynamik
  • Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
  • Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung
  • Entropie und irreversiblen Prozesse
  • Gleichgewichtszustände und Phasendiagramme
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03
03

Elektrizitätslehre

Dieser Bereich untersucht die Prinzipien der Elektrizität und Magnetismus und deren Anwendungen in biologischen Systemen.

  • Elektrische Felder und Potentiale
  • Kapazität und elektrische Energie
  • Ohmsches Gesetz und elektrische Ströme
  • Magnetfelder und elektromagnetische Induktion
  • Elektromagnetische Wellen
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04
04

Optik

Die Optik behandelt die Eigenschaften des Lichts und seine Wechselwirkungen mit Materie, was für die Mikroskopie und andere bildgebende Verfahren in den Life Sciences relevant ist.

  • Natur des Lichts
  • Reflexion und Brechung
  • Interferenz und Beugung
  • Linsen und optische Instrumente
  • Spektroskopie
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05
05

Moderne Physik

Unter moderne Physik werden die fortgeschrittenen und innovative Konzepte der Physik verstanden, die für das Verständnis komplexer biologischer Systeme und biophysikalischer Phänomene notwendig sind.

  • Quantentheorie
  • Relativitätstheorie
  • Teilchenphysik
  • Molekulare Biophysik
  • Nanoskala-Phänomene
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Physik für Life Sciences an TU München - Überblick

Die Vorlesung 'Physik für Life Sciences' an der Technischen Universität München bietet eine umfassende Einführung in die physikalischen Prinzipien, die speziell auf das Studium der Lebenswissenschaften zugeschnitten sind. Diese Vorlesung ist Teil des Studiengangs Life Sciences Biologie und deckt grundlegende Konzepte der Physik ab, die für ein fundiertes Verständnis biologischer Systeme notwendig sind. Die detaillierte Struktur der Vorlesung umfasst die Modulstruktur, die Prüfungsleistungen, die Prüfungsform und die angebotenen Termine.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Studienleistungen: Zu den Prüfungsleistungen können eine Klausur oder ein Fallstudienprojekt zählen.

Angebotstermine: Die Vorlesung wird in der Regel im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Mechanik, Thermodynamik, Elektrizitätslehre, Optik, moderne Physik

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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