Fyzika I - A8B02PH1 (přednáší J. Koller)
Podmínky pro udělení zápočtu
Z výukového období semestru se ke zkoušce přenáší maximálně 70 bodů. Do výsledků zkoušky se započítávají podle pravidel
pro složení zkoušky.
Pro získání zápočtu je třeba:
- získat alespoň 30 bodů,
Body lze získat za:
-
písemky maximálně 50 bodů
V průběhu semestru se budou psát dvě písemky (P) po 25 bodech. Obě písemky
proběhnou v hodinách a místnostech určených přednášejícím.
Doporučený postup k řešení i opravování příkladů (pro studenty i
cvičící):
- výchozí vztahy
- obecný postup řešení
- výsledný vzorec
- číselný výsledek s rozměrem
- práci na cvičení maximálně 10 bodů (kladné body: počet bodů v pravomoci cvičícího, např. student podal dobrý výkon na početním cvičení, záporné body: za zásadní neznalosti, zásadní nepřipravenost na cvičení, atd.). (P)
- 15 bodů může být získáno za webové testy (I) (+3 bod za test složený na plný počet bodů).
Přehled o počtu bodů jednotlivých studentů udržují příslušní cvičící,
na konci semestru tento stav zapíší do KOSu jako součet všech získaných
bodů ve tvaru součet=P+I (např. 60=45P+15I).
Podmínky pro složení zkoušky
- Zápočet z Fyziky I, který není starší než dva roky
- V první části zkoušky student musí vyřešit počet příkladů, daný jeho bodovým ziskem ze semináře.
Nutný počet příkladů |
Body ze semináře |
1 |
65 a více |
2 |
55 - 64 |
3 |
45 - 54 |
4 |
35 - 44 |
5 |
méně než 35 |
Po úspěšném absolvování první části zkouška pokračuje částí druhou
- Ve druhé části zkoušky student písemně zodpoví položené otázky. Tyto odpovědi jsou bodovány. Lze takto získat až 30 bodů.
- V ústní části zkoušky student obhajuje známku podle tabulky. A to podle sloupce, ve kterém dosáhne na lepší hodnocení.
|
|
|
zkoušková písemka |
seminář + zkoušková písemka |
A |
výborně |
1 |
25 |
90 |
B |
velmi dobře |
1- |
23 |
80 |
C |
dobře |
2 |
20 |
70 |
D |
uspokojivě |
2- |
18 |
60 |
E |
dostatečně |
3 |
15 |
50 |
|
|
|
|
Zkoušková písemka musí být minimálně za 12 bodů. |
Poznámky:
Součástí zkoušky může být také otázka zaměřená na laboratorní cvičení
Pro úspěšné složení zkoušky musí zkoušková písemka v součtu body za seminář + zkoušková písemka tvořit alespoň 12 bodů.
Doporučená literatura
- Kubeš P., Kyncl Z.: Fyzika I, skripta ČVUT FEL Praha 2003
- Štoll I.: Mechanika, skripta ČVUT FJFI Praha 2010
- Štoll: Elektřina a magnetismus, skripta FJFI
- Halliday, Resnick, Walker: Fyzika 1-5, Vutium-Prometheus Brno 2000 (Originál: Fundamentals of Physics, Willey & Sons)
- Sedlák, Štoll: Elektřina a magnetismus, Academia
- Feynman P.: Feynmanovy přednášky z fyziky 1-3, Fragment Havlíčkův Brod 2000
- Pekárek S., Murla M.: Fyzika I-semináře, skripta ČVUT FEL Praha 1997
- Murla, Pekárek: Fyzika II-semináře, skripta FEL
- Kulhánek, Malinský, Murla, Pekárek, Plocek: Fyzika 2 - semináře, skripta FEL
- Bednařík M., Jiříček O., Koníček P.: Fyzika I a II – laboratorní praktikum, skripta ČVUT FEL Praha 2003
- Baiser A.: Úvod do moderní fyziky, Academia Praha 1975
Tematické okruhy ke zkoušce z předmětu FYZIKA I (B2B02FY1)
- Rozdělení fyzikálních veličin. Základní druhy fyzikálních polí. Souřadnicové systémy.
- Soustavy fyzikálních jednotek. Soustava jednotek SI.
- Mechanika a její dělení. Newtonovský čas a prostor. Einsteinovský časoprostor.
- Kinematika hmotného bodu, dráha, rychlost, zrychlení, tečné a normálové zrychlení.
- Kruhový pohyb, jeho vektorový popis. Úhlová rychlost a úhlové zrychlení. Souvislost úhlové a
translační rychlosti. Rozklad zrychlení na tečnou a normálovou složku pro kruhový pohyb.
- Vrh kolmý vzhůru, vrh šikmý.
- Dynamika. Čtyři základní typy interakcí.
- Newtonovy zákony, hybnost, Newtonova pohybová rovnice, inerciální vztažná soustava.
- Translační pohyb v neinerciální vztažné soustavě. Rotační pohyb v neinerciální soustavě.
Síly pravé a zdánlivé (fiktivní).
- Pohyb na povrchu Země. Tíhové pole. Působící síly. Eulerova síla. Odstředivá síla. Coriolisova síla.
- Impuls síly. Práce. Souvislost práce a kinetické energie. Výkon.
- Konzervativní silové pole. Potenciální energie v konzervativním poli. Zachování mechanické ener-
gie v konzervativním poli. Homogenní pole, pole centrálních sil.
- Zobecněné souřadnice a zobecněné rychlosti. Lagrangeova funkce. Hamiltonův princip.
- Lagrangeovy rovnice druhého druhu pro konzervativní systémy. Lagrangeovy rovnice II druhu
pro konzervativní systémy v pro jeden rozměr Kartézské soustavě.
- Zobecněné hybnosti. Hamiltonova funkce, Hamiltonovy kanonické rovnice.
- Mechanické vazby.
- Soustava částic, síly vnitřní, vnější, izolovaná soustava, stupeň volnosti.
- První věta impulsová pro soustavu částic. Zákon zachování hybnosti v izolované soustavě.
- Hmotný střed soustavy hmotných bodů, soustava hmotného středu. Těžišťová soustava.
- Moment síly a moment hybnosti vzhledem k bodu.
- Druhá věta impulsová pro soustavu částic. Zákon zachování momentu hybnosti v izolo-
vané soustavě.
- Mechanická energie soustavy hmotných bodů a její zachování.
- Tuhé těleso, skládání sil. Těžiště tuhého tělesa.
- Kinetická energie rotačního pohybu tuhého tělesa, moment setrvačnosti vzhledem k ose.
- Steinerova věta.
- Moment síly vzhledem k ose, moment hybnosti vzhledem k ose.
- První a druhá věta impulsová pro tuhé těleso. Pohybová rovnice pro otáčení tuhého tělesa
kolem pevné osy.
- Königova věta pro tuhé těleso.
- Harmonické kmity a jejich analogie. Netlumené kmity. Parabolická potenciálová jáma. Pohybová
rovnice netlumených kmitů a její obecné řešení.
- Tlumené kmity. Odporová síla. Pohybová rovnice tlumených kmitů. Malý, kritický a silný
útlum.
- Pohybová rovnice tlumených kmitů s malým útlumem a její obecné řešení.
- Logaritmický dekrement útlumu.
- Pohybová rovnice tlumených kmitů s kritickým útlumem a její obecné řešení.
- Pohybová rovnice tlumených kmitů se silným útlumem a její obecné řešení.
- Vynucené kmity. Pohybová rovnice vynucených kmitů, její obecné řešení. Rezonance amplitudy. Rezonanční křivka. Rezonanční úhlová frekvence. Rezonance výchylky. Rezonance energie. Činitel
jakosti. Skládání kmitů.
- Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon. Intenzita a potenciál gravitačního pole. Gravitační
pole soustavy hmotných bodů a těles se spojitě rozloženou hmotou. Potenciální energie tělesa v
gravitačním poli.
- Pohyb v centrálním silovém poli, moment síly, moment hybnosti. Keplerovy zákony. Plošná rychlost.
Odvození druhého Keplerova zákona.
- Elektrický náboj a jeho základní vlastnosti. Elektrostatické pole. Coulombův zákon, princip super
pozice. Vektor intenzity elektrického pole.
- Vektor elektrické intenzity pro soustavu bodových nábojů. Siločáry elektrického pole.
- Průmyslové aplikace elektrostatických interakcí.
- Potenciál elektrostatického pole soustavy bodových nábojů. Souvislost potenciálu elektrostatického pole soustavy bodových nábojů s jeho intenzitou. Práce v elektrostatickém poli. Elektrické napětí.
- Spojitě rozložený elektrický náboj. Intenzita a potenciál elektrického náboje rozloženého objemově,
plošně a na křivce.
- Tok intenzity elektrostatického pole. Gaussův zákon elektrostatiky ve vakuu. Gaussův zákon elektrostatiky ve vakuu pro kulovou plochu.
- Vodič v elektrostatickém poli. Elektrostatická indukce. Směr elektrické intenzity na povrchu
vodiče. Faradayova klec.
- Elektrický dipól. Elektrický dipólový moment. Potenciál elektrického dipólu. Intenzita elektrického dipólu. Pohyb elektrického dipólu ve vnějším homogenním a nehomogenním elektrickém poli. Síla působící na elektrický dipól ve vnějším elektrickém poli. Moment síly působící na elektrický dipól ve vnějším elektrickém poli. Princip ohřevu vody v mikrovlnném poli.
- Elektrické pole v dielektriku, vázané náboje. Vektor elektrické polarizace. Souvislost vektoru elektrické polarizace s plošnou hustotou vázaného náboje.
- Gaussův zákon pro elektrické pole v dielektriku. Vektor elektrické indukce.
- Kondenzátor, kapacita kondenzátoru. Energie deskového kondenzátoru.
- Hustota energie elektrického pole v deskovém kondenzátoru. Hustota energie elektrického
pole ve vakuu a v dielektriku. Energie elektrického pole.
- Elektrický proud. Okamžitý proud. Vektor hustoty elektrického proudu. Proudová čára. Proudová
trubice.
- Rovnice kontinuity elektrického proudu. 1. Kirchhoffovo pravidlo.
- Ohmův zákon.
- 2. Kirchhoffovo pravidlo.
- Jouleův zákon.
- Stacionární magnetické pole, Lorentzova síla
- Vektor magnetické indukce, magnetické indukční čáry
- Biotův-Savartův-Laplaceův zákon
- Ampérův zákon pro magnetické pole ve vakuu
- Magnetický indukční tok
- Magnetický dipól, magnetický dipólový moment, magnetická indukce magnetického dipólu. Silové
působení na magnetický dipól.
- Silové účinky magnetického pole na smyčku, kterou protéká proud. Princip elektromagnetického
děla.
- Magnetické pole v látkovém prostředí, vektory magnetizace a magnetické polarizace, vázané proudy.
- Ampérův zákon pro magnetické pole v magnetiku, vektor intenzity magnetického pole.
- Materiálový popis magnetik, ideálně tvrdé a ideálně měkké magnetikum.
- Faradayův zákon elektromagnetické indukce, indukované elektromotorické napětí.
- Magnetoelektrická indukce, Maxwellův posuvný proud.
- Maxwellovy rovnice v obecném tvaru. Maxwellovy rovnice pro vakuum. Maxwellovy rovnice v materiálovém prostředí.
- Hustota energie elektromagnetického pole.
- Základní postuláty speciální teorie relativity.
- Lorentzova transformace. Lorentzova transformace pro dvojici událostí. Dilatace času,
kontrakce délek.
- Relativistická hybnost. Relativistická hmotnost. Kinetická energie v relativitě. Celková a klidová
energie v relativitě.
- Základní postuláty obecné teorie relativity. Důsledky a projevy obecné teorie relativity.
- Základní typy deformací, mechanické napětí, trhací zkouška, deformační křivka.
- Hookův zákon pro prodloužení materiálu, Hookův zákon pro příčné zkrácení materiálu, Youngův
modul pružnosti, Poissonovo číslo.
- Pascalův zákon, princip hydraulického zařízení.
- Archimédův zákon, hydrostatický tlak.
- Rovnice kontinuity, proudnice, proudová trubice.
- Bernoulliho rovnice, hydrodynamický paradox.
- Barometrická formule.
- Eulerovy hydrodynamické rovnice pro ideální tekutiny.
Typové příklady:
On-line sbírka úloh
Výběr slidů z přednášek:
Poslední změna 2. 10. 2017