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Maike Thiel Kezban Akayin Kirstin Körner Hayriye Görsün präsentiert.

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Präsentation zum Thema: "Maike Thiel Kezban Akayin Kirstin Körner Hayriye Görsün präsentiert."—  Präsentation transkript:

1 Maike Thiel Kezban Akayin Kirstin Körner Hayriye Görsün präsentiert

2 Definition Physik Computergestützte Arbeitsweise Anwendungsgebiete Einsatzformen des Computers Arbeitsmethoden Vorteile Nachteile Quellen

3 untersucht die grundlegenden Phänomene in der Natur Zusammenspiel experimenteller Methoden und theoretischer Modellbildung

4 Methoden, die die Ausgangsgleichungen numerisch oder algebraisch mit dem Computer lösen oder auch mit der Simulation von Regelsystemen Untersuchung physikalischer Probleme Grundlage jeder Simulation ist ein Modell, das die Wirklichkeit im Rahmen gewisser Näherungen beschreibt Der Computer dient zur Realisierung des modellierten Systems Messung physikalischer Größen Bestimmung der Auswirkungen der Modellparameter

5 Astrophysik und Kosmologie bei der Entstehung des Universums Strömungsmechanik bei Simulationen des Luftwiderstandes Festkörperphysik bei Phasenübergängen Thermodynamik Systeme der kondensierten Materie Meteorologie und Klimatologie bei Wetter- und Klimasimulationen Biophysik bei der Simulation von Proteinfaltungen

6 Informationssysteme Computergestützte Experimente Messwertanalyse Simulationen & Animationen Dokumentationen & Präsentationen Kommunikation & Koorperation

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8 Digitale Messwerterfassung z.B grafische Darstellung Zeitersparnis der Computer wird als Experimentiergerät in z. B. Untersuchung des Dopplereffekts eingesetzt

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11 Solid Works - (3D - Konstruktionen) Comsol Multiphysics - (Simulation) Matlab - (Lösen von DGL) Microsoft Visual C++ - (Programmierung) National Instruments - (Labview - MDE) LT-Spice - (Elektronik - Darstellung von Schaltungen)

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14 Ökonomisch, da keine Materialien benötigt werden Leichte Variabilität von Parametern Auch aus großer Entfernung können Geräte bedient werden Schneller Austausch von Daten / Ergebnissen Übersichtliche, klare und anschauliche Darstellung von Messergebnissen Direkte Aufbereitung, Interpretation und Analyse von Ergebnissen Steuerung von Geräten etc. programmierbar Weniger Hardware nötig Feinere, genauere und leichtere Justierung von Maschinen etc.

15 Gerätefehler Nur hinreichend bekannte Medien können untersucht werden Keine realen Versuchsbedingungen Bei komplexen Programmen kommt es schnell zu Bedienfehlern

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