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Willkommen zur Vorlesung Experimentalphysik Prof. Dr. Jörg Ihringer, Effekte: Klaus.

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Präsentation zum Thema: "Willkommen zur Vorlesung Experimentalphysik Prof. Dr. Jörg Ihringer, Effekte: Klaus."—  Präsentation transkript:

1 Willkommen zur Vorlesung Experimentalphysik Prof. Dr. Jörg Ihringer, Effekte: Klaus Henne Bitte beachten Sie: Am Donnerstag beginnt die Vorlesung -auf einstimmigen (!) Wunsch- schon um 11:00 !

2 Ausgewählte Korrelationen zwischen den Physiologie- und Physik Praktika Grund- lagen Doppler- sonogra phie Sono- graphie Linsen- gesetze Optische Geräte Lichtmik roskop Optische Aktivität EKG Bohrs Atom- modell α– β– und γ– Strahlen Röntgen strahlen, Kern- resonan z Grundlagen Zellvollumen Membran- potential Elektrokardiogr amm Kreislauf Atmung Niere Blutzell- eigenschaft. Energetik / Verdauung Nerv Reflexe & Muskulatur Somatische Sensibilität Gesichtssinn Gehörsinn Evozierte Potentiale|

3 Road Map zur Vorlesung Integraler Kurs: Grundlagen Bedeutung der Farben Die Ersten drei Minuten: Ein Blick in den Kosmos Grundgrößen Startpaket, Fundamentalkräfte Erhaltungssätze Elektrolytische Leitung Potentiale in Nerv u. Membran EKG Feldstärken, Potential, Spannung Elekrtischer Dipol Spannung über Spule, Kondensator, Widerstand, Kirchhoff. Regeln Massen, Gravitationsgesetz Ladungen, Coulomb Gesetz Atom- und Kernphysik Bohrs Atommodell, Energieniveaus Franck-Hertz Versuch Emission elektromag. Strahlung bei elektronischen Übergängen im Atom Optik: Interferenz, Beugung, Abbildung, Linsengesetze, Opt. Geräte Röntgenstrahlung: Erzeugung, Wechselwirkung mit Materie Kernphysik, Emission von α-, β-, und γ Strahlung Absorption, Reichweite Kernspinresonanz (NMR) Modellbauteile bei Krafteinwirkung Elastizität, Hookes Gesetz, Feder- und Fadenpendel Elastizität, plast. Verformung Kräfte an Oberflächen und Kapillarwirkung Druck- und Schallwellen, Doppler-Effekt, Schwebungen Hydro- und aerostatischer Druck, Baro. Höhenformel, Auftrieb Kugelpackungen, Aggregatzustände Strömungen mt und ohne Reibung, Diffusion, Osmose Modell-Bauteil Schwingungen, Wellen Vorgang mit Wärmefluss Schwingungen, Erzwungene Schwingungen, Resonanz, Fourier-Trafo..

4 Termine der Vorlesung Experimentalphysik ZeitHörsaal Donnerstag11:00-11:45N7 Freitag10:00-10:45N7 Bitte beachten Sie: Am Donnerstag beginnt die Vorlesung -auf einstimmigen (!) Wunsch- schon um 11:00 !

5 Klausur zum Physikalischen Praktikum und zur Vorlesung Experimentalphysik DatumZeitHörsaal Freitag, 16. Juli :15-11:45N7

6 Information zur Vorlesung tuebingen.de/uni/pki/skripten/skripten.htmlwww.uni- tuebingen.de/uni/pki/skripten/skripten.html (Skripten zur Vorlesung) tuebingen.de/http://campus.verwaltung.uni- tuebingen.de/ (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis) tuebingen.de/uni/pki/skripten/IMPP_physik _fuer_Mediziner.pdf (Themenkatalog für stud. med., erstellt vom IMPP)www.uni- tuebingen.de/uni/pki/skripten/IMPP_physik _fuer_Mediziner.pdf

7 Bezeichnung der Größenordnungen Symbol Beispiel Peta- P Petajoule, PJ: Primärenergie-Verbrauch in einem Jahr in Deutschland, = 14 Exajoule = 14·10 18 J Tera- T Tera Hertz: Frequenz zwischen Mikrowelle und Infrarot Licht; 1,7 T: Staatsschulden, 2,3 T: Bruttosozialprodukt, 4 T private Vermögen (Deutschl.) Giga- G Gigawatt: Leistungsbedarf (elektrisch) in Deutschland; 3 GW: Elektr. Leistung der Niagarafälle Mega- M10 6 0,6 Megawatt: Elektrische Leistung des Flusskraftwerks am Neckar in Tübingen, Bismarckstraße Kilo- k kW: Elektrische Leistung eines Wasserkochers Milli- m mm, kleinste Teilung des Geo-Dreiecks Mikro- μ Mikrometer: Durchmesser eines Haares Nano- n ,1 nm: Größenordnung der Atomdurchmesser In 1 ns bewegt sich das Licht 30 cm weit Pico- p pm: Gitterkonstante des Si-Kristalls Femto- f fm= 1 Fermi: Größenordnung der Atomkerne Die Bezeichnung ändert sich in Schritten von drei Zehnerpotenzen

8 Bereiche des elektromagnetischen Spektrums X-Rays THz UltravioletInfrared Visible Radio, Mobilfunk Microwave


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