• Nie Znaleziono Wyników

I Czym jest fizyka ? J. Werle (s) 16 s. !4/89,4054

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "I Czym jest fizyka ? J. Werle (s) 16 s. !4/89,4054"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

I Czym jest fizyka ? J. Werle (s) 16 s.

,,3RGVWDZRZHSRMFLDLWHRULH

2QLHNWyU\FKSRGVWDZRZ\FKSRMFLDFKIL]\F]Q\FK- A. Staruszkiewicz

Fizyka klasyczna

Szczególna teoria wzJOGQRFL 2JyOQD WHRULD Z]JOGQRFL Mechanika kwantowa

0HFKDQLND NZDQWRZD D V]F]HJyOQD WHRULD Z]JOGQRFL

.ODV\F]QDWHRULDSRODL]DVDG\]DFKRZDQLD ZW\PWDN*HHOHNWURG\QDPLNDLV\PHWULH 

:.RSF]\VNL"$7UDXWPDQ"

3. Kwantowa teoria pola - S. Pokorski (n ) 4. Termodynamika i fizyka statystyczna (?)

5. Mechanika kwantowa - prof. Wódkiewicz ? (n) 6. Fizyka zjawisk falowych (wraz z solitonami) (n)

7.Chemia kwantowa - prof. Jeziorski ?

,,,)L]\NDF]VWHNHOHPHQWDUQ\FKLIL]\NDMGURZD

.ZDUNLOHSWRQ\LLFKRGG]LDá\ZDQLD- S.Pokorski (n) 25 s.

7\S\ RGG]LDá\ZD ]DVLJ RGG]LDá\ZD

Spektroskopia leptonów

Spektroskopia hadronów i model kwarkowy 6WDáH VSU]*HQLD

Symetrie i prawa zachowania Model standardowy

%R]RQ\ SRUHGQLF]FH

0DV\ F]VWHN L PHFKDQL]P +LJJVD

Poza Model Standardowy - wielkie unifikacje, supersymetria itp.

2GG]LDá\ZDQLDHOHNWURVáDEH-GRNáDGQHWHVW\GRZLDGF]DOQH ]XZ]JOGQLeniem

UR]SDGyZVáDE\FKLáDPDQLD&3 - P. Chankowski, P. Zalewski (n) 20 s.

3. Chromodynamika kwantowa - J. Nassalski (n) 20 s.

7ZDUGH L PLNNLH RGG]LDá\ZDQLH KDdronów

2JyOQH FKDUDNWHU\VW\NL PLNNLFK RGG]LDá\ZD KDGURQyZ 5R]SUDV]DQLH JáERNRQLHHODVW\F]QH L VWUXNWXUD KDGURQyZ '*HW\ L LFK IUDJPHQWDFMD

(2)

Rozpady hadronów

4. Poszukiwanie plazmy kwarkowo -JOXRQRZHMZRGG]LDá\ZDQLDFKMGHUZ\VRNLFK

energii -+%LDáNRwska (n) 10 s.

5. 'HWHNFMDF]VWHNZIL]\FHZ\VRNLFKHQHUJLL IZH LIL]\FHMGURZHM IM - J.

Królikowski (f.w.e), ? (f.j) 25 s.

3URFHV\ IL]\F]QH Z\NRU]\VW\ZDQH Z GHWHNFML F]VWHN Podstawowe typy detektorów

Detektory w f.w.e. i f.j. -SRGRELHVWZD L Uy*QLFH 8NáDG\ HNVSHU\PHQWDOQH Z IM

8NáDG\ HNVSHU\PHQWDOQH Z IZH

NoZRF]HVQD HOHNWURQLND L XNáDG\ DNZL]\FML GDQ\FK

6. Akceleratory w f.w.e i f.j. -56RVQRZVNL IZH " IM  UR]V]HU]HQLHDUW\NXáX

z I wyd.) 15 s.

6SHNURVNRSLDMGURZD "

-GUDDWRPRZHLLFKZ]EXG]HQLD-3'HFRZVNL VX]XSHáQLHQLD V

6Lá\MGURZH-$6RELF]HZVNL VX]XSHáQLHQLD  s.

0RGHOHMGURZH-$6RELF]HZVNL VX]XSHáQLHQLD V

11. 5R]SDG\MGHUDWRPRZ\FK- A. Sobiczewski (s + SURPLHQLRWZyUF]Rü SUR-

tonowa, 2-neutronowe rozpady, bardzo asyme-

tryczne rozszczepienie, promienio-

WZyUF]Rü  & 11 s.

12. 5HDNFMHMGURZHZ\ZRáDQHSU]H]QXNOHRQ\ V UHDNFMH MGURZH-P.Decowski) + reak- cje

Z\ZRáDQH SU]H] DQW\SURWRQ\ - reakcje wywo- áDQH SU]H] FL*NLH MRQ\ 10 s.

-GUDDWRPRZHGDOHNLHRGFLH*NLVWDELOQRFLLZVWDQDFKHNVWUHPDOQ\FK- ? (n) 10 s.

Superdeformacja Wysokie spiny Halo neutronowe -GUD VXSHUFL*NLH

)L]\ND]GHU]HXNáadów wielonukleonowych - ? (n) 14 s.

:VWS

Niskie energie (< 50 MeV) 3RUHGQLH HQHUJLH   *H9 Wysokie energie ( > 2 GeV )

+LSHUMGUD--=DNU]HZVNL VNRUHNWDLX]XSHáQLHQia) 4 s.

(QHUJLDMGURZD--0LND "  VX]XSHáQLHQLD V

(3)

(QHUJLDWHUPRMGURZD-/-DNXERZVNL06DGRZVNL "  VX]XSHáQLHQLD V

18. Radioizotopy - L. Stolarczyk (?) (s ?) 8 s.

)L]\NDMGURZD]ZL]NDPLUDGLRDNW\ZQ\PL- ? (n)

2WU]\P\ZDQLH ZL]HN MGHU UDGLRDNW\ZQ\FK

6WUXNWXUD SRZáRNRZD MGHU GDOHNLFK RG FLH*NL VWDELOQRFL -GUD ] QDGPLDUHP SURWRQyZ - emitery protonowe

-GUD ] QDGPLDUHP QHXWURQyZ - halo neutronowe, skóra neutronowa -GUD VXSHUFL*NLH - JUDQLFD PDV\ L áDGXQNX

Badanie procesów nukleosyntezy

3LHUZLDVWNLVXSHUFL*NLH- ? (n)

Metoda wytwarzania :áDVQRFL UR]SDGX

21. 5yZQDQLHVWDQXPDWHULLMGURZHM- ? (n)

IV Fizyka materii skondensowanej

.U\V]WDá\-0+HUPDQ VEGX*RX]XSHáQLH

struktura

metody otrzymywania (m.in. nowe technologie wzrostu)

metody badania struktury (rozmaite mikroskopie)

2. 6WUXNWXUDSDVPRZDLZVSyáF]HVQHPHWRG\MHMZ\OLF]DQLD--0DMHZVNLHZ&]\*\NOXE

Podgórski (n + elementy s -metale, SyáSU]HZRGQLNLGLHOHNWU\NLVWUXQD

elektronowa, dynamika elektronu) 3. Wi]DQLDZNU\V]WDáDFK-3%RJXVáDZVNL Q

4. )L]\NDSRZLHU]FKQLSyáSU]HZRGQLNyZ- J. Bernholc (n)

5. 8NáDG\QLHXSRU]GNRZDQH- Marek Cieplak (n)

0DWHULDPLNND-=E+Rá\VW ,&K)  (n) 7. 3yáSU]HZRGQLNLRUJDQLF]QH- NWR],&+)  Q

8. 'RPLHV]NLLGHIHNW\ZNU\V]WDáDFK- J. Baranowski (n)

1DQRVWUXNWXU\SyáSU]HZRGQLNRZH- J. Gaj (n) 10. Kwantowy efekt Halla -.:\VRNLVNL (n)

8NáDG\PH]RVNRSRZHLLQWHUIHUHQFMHNZDQWRZH- E. Zipper (n)

)L]\ND]áF]- J. Langer (n)

(4)

3U]\U]G\SyáSU]HZRGQLNRZH-0%XJDMVNL DXWRURGSRZLHG]LDOQ\]DG]LDá  Q 

LaserySyáSU]HZRGQLNRZH % 0UR]LHZLF]

6SHNWURVNRSLD NU\V]WDáyZ L ZáyNLHQ ODVHURZ\FK - : 6WUN 0DWHULDá\ KRORJUDILF]QH - M Borowiec

)RVIRU\ L Z\ZLHWODF]H HOHNWUROXPLQHVFHQF\MQH - (?)) Detektory - J. Piotrowski

14. Elektronika spinowa - T. Dietl, (n)

15. Przewodniki superjonowe i ogniwa paliwowe - F. Krok (n)

16. Fullereny i nanorurki - P. Byszewski, J. Stankowski (konsultacja z H. Szymczakiem konieczna) (n) 17. Spektroskopia synchrotronowa cLDáDVWDáHJR- A. Kisiel (n) 18. 8NáDG\VDPRRUJDQL]XMFHVL- J Furdyna (USA) (n) 19. 0HWRG\MGURZHFLDáDVWDáHJR-$2OH RMFLHF  Q

20. Fizyka ultraniskich temperatur -NWR]:URFáDZLD HZ76NRNLHZLF]  Q 21. :]EXG]HQLDHOHPHQWDUQH VX]XSHáQLHQLD

22. :\VRNLHFLQLHQLD-76XVNL VX]XSHáQLHQLD

23. Nadprzewodniki wysokotemperaturowe --6SDáHN HZR. Micnas) (n) 24. 3yáSU]HZRGQLNL Syá PDJQHW\F]QH-5*Dá]ND Q

25. Magnetyzm

3RGVWDZRZH SRMFLD - H. Szymczak (s , uaktualnienie) Magnetyzm niskowymiarowy -- %DUQD Q

NRZRF]HVQH PDWHULDá\ PDJQHW\F]QH Q

6]NáD VSLQRZH Q

Magnetyzm pasmowy -$ 2OH V\Q Q

Rezonanse magnetyczne - Hoffman (n)

Silne pola magnetyczne (s, uaktualnione)

Optyka

=LPQHDWRP\áF]QLH]NRQGHQVDWHP%RVHJR-Einsteina

2SW\NDNZDQWRZD áF]QLH]LQIRUPDW\NNZDQWRZ

/DVHURZH(UyGáDSURPLHQLRZDQLD-SRGVWDZ\G]LDáDQLDLZ\EUDQHNRQstrukcje

28. Zastosowania laserów (R ]DVWRVRZDQLDFK Z PHG\F\QLH W\ONR ZVSRPQLHü - V]HU]HM EG]LH Z fizyce medycznej )

(5)

29. Spektroskopia optyczna

:VSyáF]HVQHPHWRG\LSU]\U]G\RSW\F]QH

31. Optyka nieliniowa

)RWRQLND áF]QLH]RSW\F]Q\PSU]HV\áDQLHPLSU]HWZDU]DQLHPLQIRUPDFML

V Akustyka

- ?

VI Biofizyka i fizyka medyczna

1. Przedmiot i problemy biofizyki molekularnej - K. Wierzchowski (s + aktualizacja) 12 s.

2UJDQL]DFMDSURFHVyZ*\FLRZ\FKNRPyrki - ? (n) 8 s.

%áRQ\NRPyUNRZH-" VNUyFLüVOXEXVXQü

%LDáND- Zielenkiewicz (?), Jaskólski (?) (n) 15 s.

5. Kwasy nukleinowe -" VDNWXDOL]DFMDLX]XSHáQLHQLD V

6. Genomika - ? (n) 7. 3RZVWDQLH*\FLD

8. Neuroinformatyka, analiza i modelowanie procesów w organizmach 35 s.

=MDZLVND HOHNWU\F]QH Z RUJDQL]PDFK *\Z\FK - . &LHODN-Blinowska (n)

$QDOL]D V\JQDáyZ IL]MRORJLF]Q\FK - . &LHODN-Blinowska (n) Modele sieci neuropodobnych - Tadeusiewicz (AGH) (n) Modele symulacyjne

Modele matematyczne - E. Skrzypczak

9. Fizyka medyczna 22 s.

:VWS KLVWRU\F]Q\ - O. Chomicki (s)

Zastosowanie w medycynie promienioZDQLD MRQL]XMFHJR - 7RáZLVNL "  %XOVNL " Q "

Zastosowanie laserów (n)

=DVWRVRZDQLH XOWUDG(ZLNyZ - Nowicki (IPPT) (n)

Inne metody obrazowania (termografia, NMR, magnetokardiografia, magnetoencefalografia) (n)

10. *Biomechanika 3 s.

VII Fizyka Ziemi 100 s.

)L]\NDZQWU]D=LHPL- L. Czechowski

(6)

2. Magnetyzm ziemski -0.G]LDáNR-Hofmokl

3. Fizyka atmosfery - K. Haman

)L]\NDSU]HVWU]HQLRNRáR]LHPVNLHM-$:HUQLNZVSyáDXWRU 5. Fizyka morza (LZyGUyGOGRZ\FK - Cz. Druet, J. Dera

VIII Astrofizyka i kosmologia

1. Metody obserwacyjne nowoczesnej astrofizyki 11 s.

2. Budowa i ewolucja gwiazd 20 s.

3. Pulsacje gwiazd 7 s.

8NáDG\SRGZyMQHV

5. Galaktyki 20 s.

6. Astrofizyka wielkich energii (n) 20 s.

2SLV (UyGHá ; L JDPPD SURPLHQLRZDQLD NRVPLF]QHJR

DNW\ZQ\FK MGHU JDODNW\N SURFHVyZ DNUHFML QD F]DUQH G]LXU\ NZD]DUyZ LWS

7. Soczewkowanie grawitacyjne (n) 5 s.

8NáDG\SODQHWDUQH Q V

9. Kosmologia  VDNWXDOL]DFMDLX]XSHáQLHQLD 10. Fale grawitacyjne ‘’

Cytaty

Powiązane dokumenty

Czy istnieje funkcja f, że jest tylko jeden punkt a o tej włąsności?.

3.8 3RGF]DVRWZLHUDQLDREXGRZ\OXEGHPRQWD*XF] FL±]Z\MWNLHPV\WXDFML JG\ MHVW WR PR*OLZH U F]QLH ± PRJ ]RVWDü RGVáRQL WH HOHPHQW\ SU]HZRG]FH SUG 3RG QDSL FLHP PRJ UyZQLH* SR]RVWDZDü

OSZACOWANIE FUNKCJI NIEZAWODNOŚCI 131 konaniem jego zmiany; dokładniej - gdy pełną informację sta- tystyczną zawierają zaobserwowane w próbie losowej prostej dane o trwałości

[r]

Analizując źródła agresywności młodego pokolenia, które określam wyj- ściowo jako zmarginalizowane, można ostatecznie skonstatować, że przejawia- na przezeń agresja

nie ma elementów nilpotentnych) wtedy i tylko wtedy, gdy ideaª I

u(0) = 0 implikuje, »e pierwsza funk ja ksztaªtu nie jest wªa± iw¡ funk j¡ testow¡ (przemiesz ze- niem wirtualnym), a zatem pierwsze równanie w uzyskanym metod¡ agrega ji

Postać uogólnionego laplasjanu: Niech P będzie UL o