Physics for Space Engineers
A tantárgyleírás hatályossága
| Subject name (Hungarian, English) |
Fizika űrmérnököknek
Physics for Space Engineers
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subject code | BMETE80MU00 | ||||||||||||
| Subject type | — | ||||||||||||
| Training Level | — | ||||||||||||
| Course types and hours (weekly/semester) |
|
||||||||||||
| Assessment type | félévközi érdemjegy | ||||||||||||
| Credits | 4 | ||||||||||||
| Subject coordinator |
DR. Pokol Gergő
position: egyetemi docens
contact:
pokol.gergo@ttk.bme.hu
|
||||||||||||
| Responsible department |
Nukleáris Technikai Intézet
|
||||||||||||
| Faculty | Természettudományi Kar | ||||||||||||
| Subject website | — | ||||||||||||
| Primary curriculum type | — | ||||||||||||
| Direct prerequisites – Strong prerequisite | none | ||||||||||||
| Direct prerequisites – Weak prerequisite | none | ||||||||||||
| Direct prerequisites – Parallel prerequisite | none | ||||||||||||
| Direct prerequisites – Milestone prerequisite | none | ||||||||||||
| Direct prerequisites – Exclusion | none |
Objectives
1. A Világegyetem felépítése
A
Világegyetem szerkezeti felépítése és kialakulásának mai elmélete: Ősrobbanás,
táguló világegyetem, Hubble-törvény, vöröseltolódás, kozmikus háttérsugárzás,
részecskefizikai korszakok, atomok kialakulása, csillagok és galaxisok
létrejötte és fejlődése, bolygók, fekete lyukak, kémiai elemek keletkezése.
Sötét anyag és sötét energia.
2. A Világegyetem megismerésének eszközei
Sugárzások
és sugárforrások az űrben. A kozmosz kutatásának eszközei: távcsövek, rádió- és
röntgencsillagászat, műholdas és űrszondás megfigyelések (Hubble, Chandra,
Voyager, New Horizons, NuSTAR, Planck), földi megfigyelő eszközök és módszerek
(Auger-, Cserenkov, IceCube, Solar neutrínó kísérletek). Meteoritok, holdi és
marsi kőzetek elemzése, annak eszközei. A kozmikus sugárzás földi észlelése.
3. A Föld helye a Világegyetemben
Az
univerzum, a Tejútrendszer, a Naprendszer, a Föld űrrepülés szempontjából
történő bemutatása, Föld alakja, légköre.
4. Koordinátarendszerek
Inerciarendszerek,
forgó koordináta-rendszerek, Galilei-transzformáció, speciális
relativitáselmélet, tömeg-energia ekvivalencia, Lorentz-transzformáció,
időmérés.
Általános
relativitás elve, a gravitáció hatása a tér görbületére, a gravitáció hatása az
idő mérésére
5. Koordinátarendszerek alkalmazása
Példák
koordinátarendszerek használatára, koordináta-transzformációk.
6. A mechanika alapjai
Tömegpontok
és szilárd testek és folyadékok mechanikájának alapjai. Rakétamozgás
kinematikája, pozíció, orientáció, sebességkomponensek.
7. Pályák
Kepleri
pályák, kéttest probléma, pályaháborgások alapjai. Jellegzetes Föld körüli pályák.
Többtestprobléma alapjai, kaotikus pályák, kezdeti feltételekre érzékenység.
8.
Számítások tömegpontokkal
Hajítások,
rakétamozgás, bolygó pályák.
9. Forgómozgás
Tehetetlenség,
főtengelyek, erőmentes pörgettyű, precesszió, nutáció.
10. Forgómozgás számítások
Gyorsuló forgómozgás,
pörgettyűk.
11. Űreszközök irányítása
Űreszközök
irányítása a tömegközépponthoz viszonyítva: tájolás, stabilizálás, giroszkópok.
Űrrandevú létrehozása hagyományos és alacsony tolóerejű manőverekkel,
űreszközök kötelékben.
12. Űreszközök üzemi körülményei
Az
űreszközök indítási és űrbeli fizikai környezete. Röviden az indításkor fellépő
statikus és dinamikus terhelésekről. Súlytalanság, vákuum, légellenállás,
atomos oxigén hatása az űreszközökre. Űridőjárás. Meteorok és űrszemét.
13. Részecskék és sugárzások
Űrkörnyezet:
részecskék és sugárzások. Töltött részecsék mozgása elektromos és mágneses
terekben
14. Elektromos és mágneses terek
Elektromos
és mágneses terek keltése töltött részecskék által, Maxwell-egyenletek.
Anyagok
elektromos és mágneses jellemzői, diamágnesség, paramágnesség, ferromágnesség.
15. Példák töltött részecskék mozgására elektromos és
mágneses terekben
Mozgásegyenlet,
Larmor-pálya, mágneses tükrök, driftmozgások
16. A plazma jellemzői (óra
elmaradása esetén összevonható az előző előadással)
A plazma
jellemzői, Debye-árnyékolás, plazmaparaméter, előfordulása, jellemző
paraméterei.
17. Elemi folyamatok és egyensúlyi jellemzők
Elemi
atomfizikai folyamatok plazmákban, az elektromágneses sugárzás keletkezési
mechanizmusai, hőtranszport folyamatok, részleges és teljes termodinamikai
egyensúly, korona-egyensúly.
18. Számolások elemi folyamatokkal
Reakcióráták,
rátaegyenletek, hőtranszport vákuumban
19. Magnetohidrodinamika
Kinetikus és
folyadék elméletek, ideális és rezisztív magnetohidrodinamika alkalmazásokkal,
napkitörés, napszél, a Föld magnetoszférája, sugárzási tér földközelben,
dózisfogalmak.
20. Magnetohirodinamikai alkalmazások (óra
elmaradása esetén elhagyható)
MHD
generátor, mágneses tér befagyása a plazmába
Learning outcomes
Ez a tantárgy a KKK rendeletben meghatározott, következő kompetenciák fejlesztését szolgálja:
Knowledge
No learning outcomes recorded.
Skills
No learning outcomes recorded.
Attitudes
No learning outcomes recorded.
Autonomy and responsibility
No learning outcomes recorded.
Oktatási módszertan
Tanulástámogató anyagok
Not provided.
Recommended preliminary knowledge for completing the subject
General rules
Assessment methods
In-term assessments
Weight of in-term assessments
No weights provided.
Exam-period assessments
Weight of exam elements
No weights provided.
Grade calculation
No grade thresholds provided.
Attendance requirements
No attendance requirements provided.
Rules for retake and resubmission
Not provided.
Short description
Not provided.
Detailed description
Not provided.
Recommended courses
Not provided.
Workload to complete the subject
| Description | hours / term |
|---|---|
| részvétel a kontakt tanórákon | 42 |
| részteljesítmény értékelés feladatainak kidolgozása | 13 |
| további, a teljesítéshez szükséges munkaidő ráfordítás | 55 |
| vizsgára készülés | 40 |
| összesen | 150 |
Validity of subject requirements
Curriculum placement
No curriculum placements recorded for this subject version.