<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="modul.xsl" type="text/xsl"?>
<modul id="2205" xml:lang="de">
 <titel>Physik 2</titel>
 <titelLang>Physik 2: Bewegungen und Kräfte</titelLang>
 <kuerzel>PHYS2</kuerzel>
 <ects>4</ects>
 <studiengang>E</studiengang>
 <studiengang>F</studiengang>
 <studiengang>M</studiengang>
 <studiengang>V</studiengang>
 <modultyp></modultyp>
 <praesenz>64</praesenz>
 <selbststudiumszeit>72</selbststudiumszeit>
 <sprache>de/fr</sprache>
 <beschreibungsSprache>de</beschreibungsSprache>
 <studiengangtyp>Bachelor</studiengangtyp>
 <lehrformen>Interaktiver Unterricht</lehrformen>
 <methoden><p>Kontaktlektion, Einzel- und Gruppenarbeit, Übungen und Experimente, integriertes Selbststudium.<br /><br />Je nach Fachbereich können die Experimente im Labor als geführtes Selbststudium oder in ausgewiesenen Laborblöcken durchgeführt werden.</p></methoden>
 <vorkenntnisse><p>Differential- und Integralrechnung sollten bis spätestens Mitte des Semesters bekannt sein.</p>
<p>Vektoralgebra</p></vorkenntnisse>
 <ziele><p>Dieses Modul hat zum Ziel,</p>
<ul>
<li>die Studierenden mit dem Gebrauch von Konzepten zum Verständnis von Bewegungsphänomenen und Lösen von Bewegungsproblemen vertraut zu machen.</li>
<li>die Wissensgrundlage erarbeiten um verschiedene Bewegungsformen zu beschreiben und sie aus den Kräften herleiten zu können.</li>
<li>das Grundwissen der Erhaltungsprinzipien zu vertiefen.</li>
<li>die Studierenden mit den grundlegenden Phänomenen der Fluidmechanik vertraut zu machen.</li>
</ul></ziele>
 <lerninhalte></lerninhalte>
 <lehrinhalte><p>In diesem Modul werden die folgenden Themen und Inhalte behandelt:</p>
<p>Lineare und Drehbewegung</p>
<ul>
<li>Dynamik (Newton)</li>
<li>Trägheitsmoment</li>
<li>Drehung um feste Achsen und Rollbewegung</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Statik und Dynamik der Fluide</p></lehrinhalte>
 <lernergebnisse><p><strong>Wissen:</strong> Am Ende dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,</p>
<ul>
<li>Definitionen und gebräuchliche Operationen bezüglich der Grundlagen der Mechanik des starren Körpers und der Fluidmechanik zu benennen und der damit verbundenen Berechnungen des Verhaltens von Körper oder Fluiden zu zitieren.</li>
<li>Hauptsächlichen Eigenschaften zu benennen und ausgewählten Anwendungsbeispielen zu kennen.</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong>Fertigkeiten:</strong> Am Ende dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,</p>
<ul>
<li>Die Abhängigkeit zwischen der Kraftwirkung und der Körperbewegung zu erklären und die Erhaltungsprinzipien zu beschreiben und zu berechnen.</li>
<li>Den Druck mit seinen Eigenschaften und den Einfluss auf Fluidbewegungen zu erklären und vorauszusagen.</li>
<li>Die hauptsächlichen Zusammenhänge durch Messungen zu verifizieren.</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong>Kompetenzen:</strong> Am Ende dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,</p>
<ul>
<li>Die studierten Gesetzmässigkeiten zu verstehen und sie bei Lösung von wissenschaftlichen und technischen Problemen anzuwenden.</li>
<li>Die Situation zu erkennen, wo diese Gesetzmässigkeiten eingesetzt werden.</li>
</ul>
<p> </p></lernergebnisse>
 <bewertung><p>Kompetenznachweise während des Semesters, schriftliche Prüfung am Ende des Semesters (120 Minuten)</p></bewertung>
 <qualifikationstyp>Pb</qualifikationstyp>
 <pflichtmodul>ja</pflichtmodul>
 <bemerkungen></bemerkungen>
 <literaturangaben><p>Skript</p>
<p>Halliday, Resnick: Physik, deGruyter</p>
<p>Hering, Martin, Stohrer: Physik für Ingenieure, VDI-Verlag</p>
<p>Alonso, Finn, Physik, Addison-Wesley</p>
<p>Tipler, Physik, Spektrum der Wissenschaft</p></literaturangaben>
 <autor>
  <name>Stefan Stankowski</name>
  <email>stefan.stankowski@bfh.ch</email>
  <kuerzel>sss1</kuerzel>
 </autor>
 <verantwortlicher>
  <name>Stefan Stankowski</name>
  <email>stefan.stankowski@bfh.ch</email>
  <kuerzel>sss1</kuerzel>
 </verantwortlicher>
 <datum>11. Mai 2010</datum>
 <lernziele></lernziele>
</modul>
