Fizika 1 Elektrodinamika
A tantárgyleírás hatályossága
| Tantárgy neve (magyarul, angolul) |
Fizika 1 Elektrodinamika
Physics 1 Electrodynamics
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tantárgykód | BMETE14AX04 | ||||||||||||
| Tantárgyjelleg | — | ||||||||||||
| Képzési szint | — | ||||||||||||
| Kurzustípusok és óraszámok (heti/féléves) |
|
||||||||||||
| Tanulmányi teljesítmény/értékelés típusa | vizsga | ||||||||||||
| Tantárgy kreditértéke | 2 | ||||||||||||
| Tantárgyfelelős |
DR. Kály-Kullai Kristóf
beosztás: adjunktus
elérhetőség:
kaly-kullai.kristof@ttk.bme.hu
|
||||||||||||
| Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység |
Kémiai Fizika Csoport - Fizika Tanszék
|
||||||||||||
| Kar | Természettudományi Kar | ||||||||||||
| Tantárgy weboldala | http://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika1_-_Elektrodinamika | ||||||||||||
| Tantárgy elsődleges mintatantervi jellege | — | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Erős előkövetelmény | BMETE14AX15 (Fizika 1 - Mechanika), BMETE90AX17 (Matematika A2c) | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Gyenge előkövetelmény | nincs | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Párhuzamos előkövetelmény | nincs | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Mérföldkő előkövetelmény | nincs | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Kizáró feltétel | nincs |
Célkitűzés
Jelmagyarázat: A kapcsos zárójelen belül csillaggal jelzett részeket részletesen csak az emelt szintű vizsgán kérdezzük. Ezeket a témaköröket az előadás csak vázlatosan érinti. Az emelt szintű vizsgára való felkészüléshez szükséges további anyag a tanszéki honlapon található.
1. hét
Bevezetés. Az elektrodinamika néhány történelmi alakja (és felfedezéseik) Maxwellig. Vektorok és az elektrodinamikához szükséges vektoranalitikai alapfogalmak és jelölések. A Maxwell-egyenletek kvalitatív ismertetése. A szűkebb értelemben vett 4 Maxwell-egyenlet. A Maxwell-egyenletekben szereplő 6 fizikai mennyiség: az elektromos térerősség E, az elektromos megosztás D, a mágneses térerősség H és a mágneses indukció B, valamint az elektromos áramsűrűség j és az elektromos töltéssűrűség r. Az elektromos (P) és mágneses (M) polarizáció. A D = e0 E + P és a B = m0 H + M definíciók. A három anyagi egyenlet.
Az elektrodinamika és a mechanika kapcsolatát biztosító egyenletek. A Maxwell-egyenletek alakja vákuumban. A Maxwell-egyenletekben szereplő mennyiségek: vektor- és skalárterek. A Maxwell-egyenletek lokális, globális és verbális megfogalmazásai. A négy Maxwell-egyenletet illusztráló kísérletek. Az elektrodinamika felosztása a Maxwell- egyenletek segítségével: elektro- és magnetosztatika, stacionárius terek, kvázistacionárius és gyorsan változó terek.
2. hét
Elektrosztatika. Az elektrosztatika alapegyenleteinek leszármaztatása a Maxwell-egyenletekből. Visszafelé az úton: az elektrosztatika alapegyenleteinek kikövetkeztetése a kísérleti megfigyelésekből. Az elektrosztatikus alapjelenségek. Az elektrosztatikus alapjelenség vezetővel. Dörzselektromosság. Az elektrosztatikus alapjelenség szigetelővel.
Az alapjelenségek értelmezése töltésszétválással, illetve polarizációval.
Coulomb törvénye. Az elektromos térerősség és mérése. A vektortér szemléltetése vektorvonalakkal. A vektortér fluxusa. Az elektromos tér szemléltetése erővonalakkal. Az A felületen átmenő erővonalak száma. Pontszerű Q töltés erőtere. Q töltésből kiinduló erővonalak száma. Az elektromos megosztás jelensége. Az elektrosztatika Gauss-törvényének globális alakja. Az elektromos megosztás (D) mérése. Az elektrosztatika I. alaptörvényének globális alakja vákuumban. Az elektromos tér megosztó hatásának mérése fémlemezpárral. D nagyságának és irányának meghatározása. Mérés inhomogén térben. Az elektromágneses tér jellemzőinek mérése elvben és gyakorlatban.
Az elektromos töltéssűrűség. Az elektrosztatika Gauss-törvényének lokális alakja.
3. hét
Az elektromos feszültség mint a térerősség görbe menti integrálja. Az elektrosztatika második alaptörvényének globális és lokális alakja. Az elektromos potenciál.
Az elektromos erőtér mint a potenciál negatív gradiense.
Pontszerű töltés és diszkrét töltéseloszlás potenciáltere. Ekvipotenciális felületek és potenciálgradiens. Az elektrosztatika 2. alaptörvényének alternatív alakja. Felületi töltéseloszlások.Töltés elhelyezkedése vezető felületén. Kísérlet üreges gömbbel. Elektromos erőtér és potenciáltér vezető belsejében.
4. hét
Az elektrosztatika alaptörvényei felületi töltéseloszlás esetén. [*Felületi forrássűrűség és örvénysűrűség.] Az elektrosztatika alaptörvényei vezető felületre. A felületi töltéssűrűség függése a görbületi sugártól. Csúcshatás. Kísérlet: elektromos Segner-kerék, gyertyaláng elfújása elektromos széllel.
Kapacitás, kondenzátorok. A kapacitás fogalma. Kísérlet elektroszkóppal. Síkkondenzátor [*, gömb- és hengerkondenzátor] kapacitása. Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása. Kondenzátor és elektrosztatikus tér energiája.
5. hét
Töltésrendszer momentuma. Dipólusmomentum. Dipólus és ponttöltésekből álló töltésrendszer potenciáltere. Eredő töltés nélküli töltésrendszer (molekula) közelítése elektromos dipólussal.
Elektromos tér anyagi közegben. Vezető és szigetelő elektrosztatikus térben. A dielektromos polarizáció vektora mint dipólusmomentum-sűrűség. [*A felületi polarizációs töltéssűrűség számítása a polarizáció és felület normálvektorából.]
6. hét
A dielektromos eltolás vektora szigetelő anyagban. D jelentése vákuumban és szigetelőben. Valódi és polarizációs töltés. Az elektrosztatika első alaptörvénye dielektrikumban felületi töltéseloszlás esetén. Az elektrosztatika első alaptörvénye dielektrikumban térfogati töltéseloszlás esetén.
Az elektromos térerősség és dielektromos megosztás vektorának mérése szigetelő anyagban. A P = P(E) anyagi egyenlet. A dielektromos szuszceptibilitás. Abszolút és relatív permittivitás. Polarizációs mechanizmusok: eltolódási és irányítási polarizáció. Piezoelektromosság. Ferroelektromosság. Hiszterézis, remanens polarizáció. [*Piezo- és ferroelektromos anyagok alkalmazása. Elektrétek. Elektrét mikrofon.]
7. hét
Magnetosztatika. A magnetosztatikai alapjelenség. “Valódi” és polarizációs mágneses pólus. Mágneses dipólus, mágneses monopólus. A magnetosztatika alapegyenletei. A mágneses Coulomb-törvény. Mágneses erőtér anyagi közegben. Analógia a mágneses és elektromos mennyiségek között. Az M = M(H) anyagi egyenlet. Para-, ferro- és diamágnesség. [* Diamágnesség magyarázata a Lenz-törvény alapján.] Kísérlet a folyékony oxigén paramágneses voltának bizonyítására.
8. hét
Stacionárius terek és egyenáramok. A stacionaritás fogalma. Vezetők. Az áramerősség és az áramsűrűség. Az Ohm-törvény lokális és globális alakja. A vezetés mechanizmusai. Elektromos áram fémekben, elektrolitokban, gázokban és vákuumban.
Kísérletek: vezetés vízben (desztillált víz, sós víz, csapvíz), vezetés hevített üvegben, gázkisülés, katódsugárcsövek. A félvezetők sávmodellje, saját és szennyezéses vezetés. Az elektromos áram munkája és teljesítménye. Joule törvényének lokális és globális alakja.
9. hét
A Kirchhoff-törvények származtatása a stacionárius állapotra érvényes Maxwell-egyenletekből. A csomóponti és a huroktörvény.
Érintkezési elektromosság és termoelektromosság. Volta- és Galvani-potenciál. Volta-féle feszültségi sor. Termoelemek. Seebeck- és Peltier-effektus. Galvánelemek. Az Ohm-törvény alakjai idegen erő jelenlétében. Elektromotoros erő. Az áramkör aktív és passzív tagjai. A huroktörvény ideális telepek és ohmikus ellenállások esetén. Kapocsfeszültség.
10. hét
A stacionárius elektromos áram és a mágneses tér kapcsolata. Az áramtól átfolyt vezető mágneses tere. Oersted és Ampére kísérletei. Szolenoid mágneses tere. H mérése szolenoidos kompenzációval. Laplace elemi törvénye és a Biot-Savart törvény. [*A Laplace- féle elemi törvény és a Maxwell-egyenletek kapcsolata.]
A mágneses tér hatása az áramtól átfolyt vezetőre. A „FIB” szabály és a Maxwell- egyenletek összefüggése. A mágneses tér hatása az áramtól átfolyt vezető keretre. B mérése magnetométerrel. A FIB szabály lokális alakja. Az elektromágneses tér hatása a mozgó töltésre. A Lorentz-féle erőtörvény. Kísérlet: elektronsugárra ható mágneses erő. Az áramok közötti erőhatás és az Amper definíciója.
H és B mérése vákuumban és anyagi közegben.
11. hét
Kvázistacionárius terek és váltóáramok. Az elektromágneses indukció jelensége.
Történelmi előzmények: Oersted, Ampére és Faraday. A Faraday-féle indukció törvény.
[*Analógia az első és második Maxwell-egyenlet között.]
Mozgó vezető mágneses térben: Neumann törvénye. Lenz törvénye. Örvényáramok. Kölcsönös indukció és önindukció. Bekapcsolási és kikapcsolási jelenségek. Az önindukciós tekercs és a mágneses tér energiája. [* Kondenzátor kisütése ellenálláson keresztül.] Kondenzátor energiája.
12. hét
Váltakozó feszültség és váltóáram előállítása. A váltóáramú generátor alapelve: forgó vezető keret mágneses térben. A váltakozó feszültség és áram komplex írásmódja. Időben szinuszosan változó, azonos körfrekvenciájú mennyiségek összeadása. Összeadás forgó vektorok segítségével. Komplex írásmód, komplex amplitúdó.
Váltakozó áram és váltakozó feszültség komplex írásmódja. Váltóáramú áramkörök, komplex impedancia. A Kirchhoff-törvények a komplex amplitúdókra. Komplex impedanciák soros és párhuzamos kapcsolása.
13. hét
A váltóáram teljesítménye. Az áramerősség és a feszültség effektív értéke. A pillanatnyi teljesítmény. Az átlagteljesítmény. Effektív feszültség és áramerősség.
Nulla és negatív teljesítmény értelmezése váltóáram esetén.
Gyorsan változó terek és elektromágneses hullámok. Az áram mágneses tere: Ampére és Maxwell problémája. Az eltolási áram.
14. hét
A Maxwell-egyenletek és az elektromágneses hullámok. Az egydimenziós és a háromdimenziós hullámegyenlet. [* A hullámegyenlet levezetése a Maxwell-egyenletekből.] A Hertz-kísérlet. A fény mint elektromágneses hullám.
A töltésmérleg és -megmaradás levezetése a Maxwell-egyenletekből. Mérlegegyenlet és megmaradási törvény. Töltésmérleg és –megmaradás. [* A Poynting-vektor és az elektromágneses energia mérlegének levezetése a Maxwell-egyenletekből. Energiaáramlás az elektromágneses térben.]
Az elektrodinamika összefoglalása. Néhány további gyakorlati alkalmazás.
Tanulmányi eredmények
Ez a tantárgy a KKK rendeletben meghatározott, következő kompetenciák fejlesztését szolgálja:
Tudás
Képességek
Attitűd
Autonómia és felelősség
Oktatási módszertan
Tanulástámogató anyagok
Online források
A tantárgy teljesítéséhez ajánlott előzetes ismeretek
Általános szabályok
Teljesítményértékelési módszerek
Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása
Nincs megadva részletes értékelés.
Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya
Nincs megadva részarány.
Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása
Vizsgarészek részaránya
Nincs megadva részarány.
Érdemjegy megállapítása
Nincs megadva érdemjegy határ.
Jelenléti és részvételi követelmények
Nincs megadva jelenléti követelmény.
Javítás, ismétlés és pótlás különös szabályai
Nincs megadva.
Rövid leírás
Nincs megadva.
Részletes leírás
Ajánlott tantárgyak
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
| Leírás | óra / félév |
|---|---|
| részvétel a kontakt tanórákon | 28 |
| vizsgára készülés | 32 |
| összesen | 60 |
Tantárgykövetelmények hatályossága
Tantervi elhelyezés
| Kar | Képzés | Tanterv | Mintatantervi jelleg | Elsődleges |
|---|---|---|---|---|
| Default Faculty | vegyészmérnöki | Vegyészmérnöki alapképzési szak tanterve | kötelező | nem |
| Default Faculty | vegyészmérnöki | Vegyészmérnöki alapképzési szak tanterve | kötelező | nem |
| Default Faculty | vegyészmérnöki | Vegyészmérnöki alapképzési szak tanterve | kötelező | nem |
| Default Faculty | vegyészmérnöki | Vegyészmérnöki alapképzési szak tanterve | kötelező | nem |
| Default Faculty | biomérnöki | Biomérnöki alapképzési szak tanterve | kötelező | nem |
| Default Faculty | biomérnöki | Biomérnöki alapképzési szak tanterve | kötelező | nem |
| Default Faculty | biomérnöki | Biomérnöki alapképzési szak tanterve | kötelező | nem |
| Default Faculty | biomérnöki | Biomérnöki alapképzési szak tanterve | kötelező | nem |
| Default Faculty | környezetmérnöki | Környezetmérnöki mesterképzési szak tanterve | elágazó | nem |