Physik für Lehramt Chemie (Elektrizitätslehre und Energie)

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Studenten Lehramt Chemie für Gymnasium und Regionalschulen

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Inhalte (Physikalische Grundlagen, Elektrodynamik und Energie)

FAQs zu Vorlesung, Übung und Praktikum

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Gegenstandskatalog

Gegenstandskatalog

Stand 1. Juli 2014

  • Evergreens: Einheiten (z.B. Energieeinheiten wie Elektronenvolt) Dimensionsanalyse, Rechte-Hand-Regel, Erhaltungssätze, Energieformen in Alltagssituationen identifizieren
  • Grundlagen: SI-Einheiten und Umrechnungen, (rechnen mit) skalare und vektorielle Größen, Naturkonstanten (wichtige sollte man zuordnen können), graphische Darstellung und Analyse, Amplitude, Ausbreitungsgeschwindigkeit, (Kreis-) Frequenz, Periode, Wellenlänge
  • Mechanik: Arbeit, (Winkel-) Beschleunigung, Drehmoment (speziell Hebelgesetz), Druck, (Winkel-) Geschwindigkeit, (Dreh-) Impuls, konservative Systeme, Masse, Kraft, Kräftezerlegung, Superposition, Energie, Leistung, Intensität, Schwerpunkt, Trägheitsmoment,
  • Modellsysteme: Carnot-Prozess, Massenpunkt, Ideales Gas und Zustandsänderung (adiabatisch iso-X)
  • Gesetze: Abstandsgesetz, Coulombgesetz, Einsteinsche Gleichung für Photoeffekt, Faradaysche Gesetze für Elektrolyse, Faradaysches Induktionsgesetz,  Gravitationsgesetz, Hauptsätze der Thermodynamik, Hooksches Gesetz, Gesetz des Idealen Gases (u.a. Boyle-Mariotte Gesetz), Kirchhoffsche Regeln, Lenzsche Regel, Lorentzkraft, Newtonsche Gesetze, Ohmsches Gesetz, Plancksches Strahlungsgesetz (qualitativ), Stephan-Boltzmann Gesetz, Stokessche Reibung, Wiedemann-Frantz Gesetz, Wiensches Verschiebungsgesetz
  • Phänomene: Dipolstrahlung, Freiheitsgrade, Influenz, Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung (qualitativ), Latente Wärme, Oersted-Versuch, Phasenübergang, photoelektrischer Effekt, Polarisation, (erzwungene) Schwingung und Dämpfung und Resonanz, Temperatur-Masse-Geschwindigkeit in idealem Gas, (spezifische) Wärmekapazität, Weisssche Bezirke, (mechanische-, elektromagnetische-, Materie-) Welle, Wirbelstrom
  • Elektrodynamik: Ladung, Leiter-Halbleiter-Isolator, Supraleiter, elektrischer Strom, Dielektrikum, Kapazität,  (Ferro-Para-Dia) Magnetismus, Hysterese, Induktivität, Ionisation
    E&M Effekte: Feld, Feldstärke, Feldlinien, Äquipotenzialflächen, Dipol und Dipolmoment, Potenzial, Spannung, Fluss
    Elektrische Netzwerke: (spezifischer) Widerstand, Leitwert, Leitfähigkeit (auch thermisch), Innenwiderstand, Wechselstrom, Effektivwert, Impedanz
    Relativistische Effekte in Atomen (qualitativ)
  • Bauteile: Kondensator, Spule, elektrischer Widerstand, Generator und Motor, RC-Glied, RL-Glied, LC-Glied, RLC-Glied, Zeitkonstanten, Transformator
  • Methoden: C14-Methode (Zerfallsgesetz,), Hall-Effekt, Elektrophorese,  Kalorimeter, magnetisches Massenspektrometer, NMR, Joulsches Wärmeäquivalent
  • Physikalische Chemie: Nernst-Gleichung, Satz von Hess, Arten der Molekülbindung,  Bjerrum-Länge
  • Energie: Arbeit-Energie-Prinzip, Leistung, Intensität, Effizienz, Energieformen, Energietransport, potenzielle Energie (Lageenerge, elastische Energie, elektrische Energie, chemische Energie, Kernenergie, Fusionsenergie, Ruheenergie, Photon),  kinetische Energie (Bewegungsenergie, Rotationsenergie thermische Energie, magnetische Energie, elektromagnetische Energie), Wärmestrom, Wärmeleitung

Literatur

Gerthsen Physik, Dieter Meschede (Hrsg.),  24.  Auflage, Springer, Berlin,  2010, p1347
Buch 24.99€, ebook 19.90€

Materialien

Programm Lineare Regression (Windows Version)