Az
Egyetemi fizika
egy háromkötetes gyűjtemény, amely megfelel a két és három szemeszteres számításon alapuló fizika kurzusok terjedelmének és sorrendi követelményeinek.
1. kötet: a mechanikát, a hangot, az oszcillációkat és a hullámokat takarja.
2. kötet: a termodinamikáról, az elektromosságról és a mágnesességről szól.
3. kötet: az optikát és a modern fizikát tartalmazza.
Ez az alkalmazás hangsúlyozza az elmélet és az alkalmazás közötti kapcsolatokat, érdekessé és elérhetővé téve a fizika fogalmait a diákok számára, miközben megőrzi a témában rejlő matematikai szigort. A gyakori, erős példák arra összpontosítanak, hogyan kell megközelíteni egy problémát, hogyan kell dolgozni az egyenletekkel, és hogyan lehet ellenőrizni és általánosítani az eredményt.
👉
A tanfolyam áttekintése:
✔ Többválasztásos kérdések (MCQ)
✔ Esszékérdések
✔ Megoldás
✨A pályázat tartalma✨
1. egység. Mechanika
1. Mértékegységek és mértékegységek
1.1. A fizika hatóköre és léptéke
1.2. Egységek és szabványok
1.3. Mértékegység átváltás
1.4. Dimenzióanalízis
1.5. Becslések és Fermi-számítások
1.6. Jelentős számok
1.7. Fizikai feladatok megoldása
2. Vektorok
2.1. Skalárok és vektorok
2.2. A vektor koordinátarendszerei és összetevői
2.3. Vektorok algebra
2.4. A vektorok termékei
3. Mozgás egyenes vonal mentén
3.1. Pozíció, elmozdulás és átlagos sebesség
3.2. Pillanatnyi sebesség és sebesség
3.3. Átlagos és pillanatnyi gyorsulás
3.4. Mozgás állandó gyorsulással
3.5. Szabadesés
3.6. Sebesség és elmozdulás keresése gyorsulásból
4. Mozgás két és három dimenzióban
4.1. Elmozdulás és sebesség vektorok
4.2. Gyorsulás vektor
4.3. Projectile Motion
4.4. Egységes körkörös mozgás
4.5. Relatív mozgás egy és két dimenzióban
5. Newton mozgástörvényei
5.1. Erők
5.2. Newton első törvénye
5.3. Newton második törvénye
5.4. Tömeg és súly
5.5. Newton harmadik törvénye
5.6. Közös Erők
5.7. Szabadtestű diagramok rajzolása
6. A Newton-törvények alkalmazásai
6.1. Problémák megoldása Newton törvényeivel
6.2. Súrlódás
6.3. Centripetális erő
6.4. Drag Force és Terminal Speed
7. Munka és mozgási energia
7.1. Munka
7.2. Kinetikus energia
7.3. Munka-energia tétel
7.4. Erő
8. Potenciális energia és energiamegmaradás
8.1. Egy rendszer potenciális energiája
8.2. Konzervatív és nem konzervatív erők
8.3. Energiamegmaradás
8.4. Potenciális energia diagramok és stabilitás
8.5. Energia források
9. Lineáris lendület és ütközések
9.1. Lineáris lendület
9.2. Impulzus és ütközések
9.3. A lineáris lendület megőrzése
9.4. Az ütközések típusai
9.5. Ütközések több dimenzióban
9.6. A tömeg közepe
9.7. Rakéta meghajtás
10. Rögzített tengelyű forgás
10.1. Rotációs változók
10.2. Forgatás állandó szöggyorsulással
10.3. A szög- és transzlációs mennyiségek összekapcsolása
10.4. A tehetetlenségi nyomaték és a forgási kinetikus energia
10.5. Tehetetlenségi nyomatékok számítása
10.6. Nyomaték
10.7. Newton második forgási törvénye
10.8. Munka és erő a forgó mozgáshoz
11. Szöglendület
11.1. Rolling Motion
11.2. Perdület
11.3. A szögimpulzus megőrzése
11.4. Giroszkóp precessziója
12. Statikus egyensúly és rugalmasság
12.1. A statikus egyensúly feltételei
12.2. Példák a statikus egyensúlyra
12.3. Stressz, feszültség és rugalmassági modulus
12.4. Rugalmasság és plaszticitás
13. Gravitáció
13.1. Newton egyetemes gravitációs törvénye
13.2. Gravitáció a Föld felszínéhez közel
13.3. Gravitációs potenciálenergia és teljes energia
13.4. Műholdas pályák és energia
13.5. Kepler bolygómozgási törvényei
13.6. Árapály erők
13.7. Einstein gravitációs elmélete
14. Folyadékmechanika
14.1. Folyadékok, sűrűség és nyomás
14.2. Nyomás mérése
14.3. Pascal-elv és hidraulika
14.4. Archimedes-elv és felhajtóerő
14.5. Folyadékdinamika
14.6. Bernoulli egyenlete
14.7. Viszkozitás és turbulencia
2. egység. Hullámok és akusztika
15. Oszcillációk
15.1 Egyszerű harmonikus mozgás
15.2 Energia az egyszerű harmonikus mozgásban
15.3 Az egyszerű harmonikus mozgás és a körkörös mozgás összehasonlítása
15.4 Ingák
15.5 Csillapított oszcillációk
15.6 Kényszer rezgések
16. Hullámok
17. Hang