Angewandte Physik

Fakult?t

Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik (IuI)

Version

Version 1 vom 24.02.2026.

Modulkennung

11B2300

Niveaustufe

Bachelor

Unterrichtssprache

Deutsch

ECTS-Leistungspunkte und Benotung

5.0

H?ufigkeit des Angebots des Moduls

nur Sommersemester

Dauer des Moduls

1 Semester

 

 

Kurzbeschreibung

Die Physik ist eine grundlegende Naturwissenschaft deren Zielsetzung darin besteht, die Gesetzm??igkeiten der Natur zu verstehen und quantitativ zu beschreiben. Die Physik bildet damit die Grundlage für die gesamte Technik und ist eine wichtige Voraussetzung für die interdisziplin?re Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen technischen Teilgebieten. Die Struktur und der Zusammenhalt der Materie bilden die Grundlage für das Verst?ndnis der Werkstoffe und deren Weiterentwicklung. In diesem Modul werden Kenntnisse zur Beschreibung von ruhenden und bewegten Fluiden vermittelt. Zus?tzlich werden Grundbegriffe und Zusammenh?nge der W?rmelehre eingeführt. Die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen innerhalb der Materie sowie deren Wechselwirkungen mit ?u?eren Feldern spielen eine dominierende Rolle. Fundierte Kenntnisse in Bezug auf Elektrizit?t und Magnetismus, Ausbreitung von Wellen, Wechselwirkung von elektromagnetischen Wellen und geladenen Teilchen sowie den Welle - Teilchen - Dualismus sind grundlegende Voraussetzungen für die Methoden der modernen Werkstofftechnik. Im Rahmen dieses Moduls wird dieses Wissen theoretisch vermittelt und in anwendungsbezogenen Experimenten praktisch vertieft.

Lehr-Lerninhalte

1.Flüssigkeiten und Gase: ruhende und bewegte Fluide  2. W?rmelehre: Temperatur, W?rme, thermische Ausdehnung von Festk?rpern 3. Magnetismus 3.1 Magnetische Feldst?rke und Flussdichte 3.2 Materie im Magnetfeld 3.3 Magnetische Kraftwirkung, Lorentz-Kraft 3.4 Elektromagnetische Induktion 4. Wellenoptik 4.1 Elektromagnetische Wellen und Spektralbereiche 4.2 Polarisation und Doppelbrechung 4.3 Interferenz und Beugung, Koh?renz 4.4 Aufl?sungsverm?gen optischer Ger?te 5. Quantenoptik 5.1 Photoeffekt 5.2 Welle - Teilchen Dualismus 5.3 Emission, Absorption und stimulierte Emission 5.4 LASER, Prinzip, Aufbau und Wirkungsweise

Praktikum mit grundlegenden Versuchen zur Vertiefung der physikalischen Sachverhalte

Gesamtarbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand für das Modul umfasst insgesamt 150 Stunden (siehe auch "ECTS-Leistungspunkte und Benotung").

Lehr- und Lernformen
Dozentengebundenes Lernen
Std. WorkloadLehrtypMediale UmsetzungKonkretisierung
30VorlesungPr?senz-
30Labor-Aktivit?tPr?senz-
Dozentenungebundenes Lernen
Std. WorkloadLehrtypMediale UmsetzungKonkretisierung
45Veranstaltungsvor- und -nachbereitung-
15Literaturstudium-
30Erstellung von Prüfungsleistungen-
Benotete Prüfungsleistung
  • experimentelle Arbeit
Prüfungsdauer und Prüfungsumfang

  • Experimentelle Arbeit: insgesamt ca. 10 Versuche

Empfohlene Vorkenntnisse

In dem Modul werden Grundkenntnisse der Physik vorausgesetzt, wie sie im Einführungsmodul "Physik" erworben werden. Insbesondere ist Vorwissen zu folgenden Themen wichtig: Mathematische Grundkenntnisse, Einfache Differential-, Integral- und Vektrorrechnung

Wissensverbreiterung

Die Studierenden der dafabet888官网,大发dafa888 Osnabrück, die dieses Modul erfolgreich studiert haben, kennen die grundlegenden Gesetzm??igkeiten ruhender und bewegter Fluide, sowie die Grundlagen der  W?rmelehre. Sie besitzen Kenntnisse über die Ursache und den Einfluss von magnetischen Feldern.  Sie verfügen au?erdem über fundierte Kenntnisse in Bezug auf die Ausbreitung und ?berlagerung von Wellen. Die Studierenden k?nnen dieses Wissen darüber hinaus auf die Ph?nomene der Wellenoptik anwenden und kennen die Grenzen dieser Theorie. Sie kennen au?erdem die Kernaussagen der Quantenoptik und k?nnen dies am Beispiel des Photoeffekts erkl?ren.

Wissensvertiefung

Die Studierenden der dafabet888官网,大发dafa888 Osnabrück, die dieses Modul erfolgreich studiert haben, k?nnen physikalische Probleme aus den Teilgebieten Fluide, W?rmelehre, und Magnetismus quantitativ beschreiben und erkl?ren. Die Studierenden sind nach Abschluss dieses Moduls in der Lage, Unterschiede zwischen der Wellenoptik und Quantenoptik zu er?rtern.

Kommunikation und Kooperation

Die Studierenden k?nnen ihre Arbeitsergebnisse aus dem Laborpraktikum schriftlich in klar strukturierter Form pr?sentieren und auf Rückfragen dazu mündlich Stellung nehmen.

Literatur

J. Rybach; Physik für Bachelors, Hanser – Verlag (2013)

P. Dobrinski; Physik für Ingenieure, Vieweg und Teubner (2010)

E. Hering; Physik für Ingenieure, Springer Verlag (2021)

Verwendbarkeit nach Studieng?ngen

  • Nachhaltige Materialtechnologie und Produktentwicklung im Praxisverbund
    • Nachhaltige Materialtechnologie und Produktentwicklung im Praxisverbund B.Sc. (01.09.2025)

  • Nachhaltige Materialtechnologie und Produktentwicklung
    • Nachhaltige Materialtechnologie und Produktentwicklung B.Sc. (01.09.2025)

    Modulpromotor*in
    • Susoff, Markus Lothar
    Lehrende
    • Susoff, Markus Lothar