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TU München

Bachelor of Science Physik

Prof. Dr.

2024

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Basic Lab Course Part 2 - Cheatsheet
Verwendung von Oszilloskopen und Spektrometern Definition: Verwendung von Oszilloskopen und Spektrometern im Physik-Grundpraktikum Teil 2 zur Messung und Analyse von Signalen Details: Oszilloskop: Messgerät zur Darstellung von Spannungen als Funktion der Zeit. Spektrometer: Gerät zur Messung von spektralen Eigenschaften. Verwendung: Oszilloskop: Trigger-Einstellung zur stabilen Signaldarstellung. ...

Basic Lab Course Part 2 - Cheatsheet

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Basic Lab Course Part 2 - Exam
Aufgabe 1) Verwende ein Oszilloskop, um die Messung und Analyse eines sinusförmigen Spannungs-Signals durchzuführen. Nutze zusätzlich ein Spektrometer, um die spektralen Eigenschaften einer Lichtquelle zu analysieren. Du sollst in konkreten Experimenten die grundlegenden Eigenschaften dieser Signale erfassen und analysieren. b) Teil B: Analyse der Lichtquelle mit dem Spektrometer Führe eine spektr...

Basic Lab Course Part 2 - Exam

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Was ist ein Oszilloskop und wozu wird es verwendet?

Welche Einstellung am Oszilloskop wird verwendet, um eine stabile Signaldarstellung zu erhalten?

Wie lautet die Formel zur Berechnung der Schwingungsdauer?

Wie lautet die Formel für die Wärmekapazität?

Was besagt der erste Hauptsatz der Thermodynamik?

Welche Aussage macht der zweite Hauptsatz der Thermodynamik über die Entropie?

Wie berechnet man die elektrische Feldstärke?

Welches Messgerät verwendet man zur Messung der magnetischen Flussdichte?

Welche Sensoren werden zur Messung der magnetischen Feldstärke genutzt?

Was beschreibt die Fourier-Reihe?

Wie lautet die Formel der Fourier-Transformation (FT)?

In welchen Bereichen wird die Fourier-Transformation genutzt?

Was ist die Gaußsche Fehlerfortpflanzung?

Wie lautet die Fehlerfortpflanzungsgleichung für unabhängige Variablen?

Welche mathematischen Größen werden zur Berechnung der Unsicherheit verwendet?

Wie lautet das Snell'sche Gesetz?

Was beschreibt das Rayleigh-Kriterium?

Welche Prinzipien sind für Laser grundlegend?

Wie erkennt man Ausreißer in Daten?

Welche Methoden gibt es zur statistischen Erkennung von Ausreißern?

Welche Regeln gibt es für das Herausfiltern von Ausreißern?

Was enthält das Titelblatt eines wissenschaftlichen Abschlussberichts?

Welche Elemente umfasst der Methodenabschnitt in einem wissenschaftlichen Bericht?

Welche Inhalte gehören in das Literaturverzeichnis?

Weiter

Diese Konzepte musst du verstehen, um Basic Lab Course Part 2 an der TU München zu meistern:

01
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Experimentelle Methoden

Diese Sektion deckt verschiedene experimentelle Techniken und Geräte ab, die in der modernen Physik verwendet werden. Du wirst lernen, wie man präzise Messungen durchführt und die Reproduzierbarkeit von Experimenten sicherstellt.

  • Einführung in die Verwendung von Oszilloskopen und Spektrometern
  • Grundlagen der Kalorimetrie und Thermodynamikexperimente
  • Techniken zur Messung elektrischer und magnetischer Felder
  • Methoden zur Untersuchung von mechanischen Schwingungen und Wellen
  • Verifikation grundlegender physikalischer Gesetze durch direkte Experimente
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Datenanalyse

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die systematische Auswertung von Experimentaldaten. Du wirst Methoden zur Datenaufbereitung, Visualisierung und Interpretation kennenlernen.

  • Verwendung von Softwaretools für die Datenanalyse (z.B. MATLAB, Python)
  • Statistische Methoden zur Auswertung und Darstellung von Messergebnissen
  • Einführung in Fourier- und Spektralanalyse
  • Datensicherung und -management
  • Erkennung und Umgang mit Ausreißern und Störsignalen
Karteikarten generieren
03
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Fehlerrechnung

Hier wird die Theorie und Praxis der Fehlerrechnung behandelt, um die Genauigkeit und Verlässlichkeit der Messergebnisse sicherzustellen. Du wirst lernen, wie Unsicherheiten berechnet und kommuniziert werden.

  • Grundlagen der Propagation von Messfehlern
  • Beschreibung und Quantifizierung systematischer und zufälliger Fehler
  • Anwendung der Gaußschen Fehlerfortpflanzung
  • Bestimmung und Interpretation von Konfidenzintervallen
  • Fehleranalyse bei linearen und nichtlinearen Experimenten
Karteikarten generieren
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Praktische Anwendungen der Physik

In dieser Sektion werden die theoretischen Konzepte der Physik durch praktische Anwendungen und Experimente vertieft. Du wirst lernen, wie theoretische Modelle in realen Szenarien angewendet werden.

  • Experimentieren mit Halbleiter- und Festkörperphysik
  • Untersuchung von optischen Systemen und Laserphysik
  • Durchführung von Experimenten zur Kern- und Teilchenphysik
  • Erforschen kryogener Phänomene und Supraleitung
  • Techniken zur Materialcharakterisierung und Analyse
Karteikarten generieren
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Abschlussbericht und Mündliche Prüfung

Zum Abschluss des Praktikums wirst Du einen umfassenden Bericht über Deine durchgeführten Experimente und deren Ergebnisse schreiben. Zusätzlich findet eine mündliche Prüfung statt, in der Du Dein Fachwissen und Verständnis der Laborarbeiten unter Beweis stellst.

  • Struktur und Inhalt eines wissenschaftlichen Abschlussberichts
  • Richtlinien zur Präsentation von Ergebnissen und Daten
  • Vorbereitung auf die mündliche Prüfung
  • Typische Fragestellungen und Themengebiete der Prüfung
  • Strategien zur erfolgreichen Kommunikation von Forschungsergebnissen
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der TU München

Basic Lab Course Part 2 an TU München - Überblick

Der Basic Lab Course Part 2, Teil des Studiengangs Physik an der Technischen Universität München, bietet Dir eine intensive Einführung in die praktischen Aspekte der Physik. Im Rahmen dieses Praktikums werden experimentelle Methoden angewandt, Resultate analysiert und diverse Laborarbeiten durchgeführt. Diese praxisorientierte Veranstaltung ist eine hervorragende Gelegenheit, theoretisches Wissen im Labor anzuwenden und zu vertiefen. Die Prüfungsleistungen bestehen aus einem detaillierten Abschlussbericht und einer mündlichen Prüfung. Der Kurs wird jedes Sommersemester angeboten und deckt wesentliche Themen wie experimentelle Methoden, Datenanalyse, Fehlerrechnung und praktische Anwendungen der Physik ab.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Modulstruktur umfasst praktische Übungen zur Experimentierung, Analysen von Resultaten und Durchführung von Laborarbeiten.

Studienleistungen: Prüfungsleistung besteht aus einem Abschlussbericht und einer mündlichen Prüfung.

Angebotstermine: Die Veranstaltung findet in jedem Sommersemester statt.

Curriculum-Highlights: Experimentelle Methoden, Datenanalyse, Fehlerrechnung, Praktische Anwendungen der 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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