• Nie Znaleziono Wyników

12:00

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "12:00"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zasady organizacji egzaminu: Osoba uczestnicząca w egzaminie ma obowiązek włączenia i używania kamery i mikrofonu w trakcie egzaminu, posiadania przy sobie do okazania dowody potwierdzające tożsamość [państwowy (dowód os., paszport, prawo jazdy) i akademicki [legitymacja]. Obowiązuje zasada nie komunikowania się z innymi osobami w trakcie egzaminu. Złamanie tych zasad oznaczać będzie wykluczenie osoby z egzaminu. W dniu 30 VI w godzinach od 10:00 do 11:30 odbędzie się egzaminy zdalne na platformie ZOOM. Do egz. może przystąpić każda osoba zapisana na kurs, która organizuje samodzielnie dostęp do internetu oraz sprzęt umożliwiający jej uczestnictwo w egzaminie z działającą kamerą, która powinna działać w trakcie egzaminu oraz w czasie 30 min. od jego zakończenia, tj. do godz. 12:00. Zagadnienia egzaminacyjne będą opublikowane 30 VI pod adresem www.if.pwr.wroc.pl/~wsalejda/eib1.pdf na 5 min przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Czas trwania egz. – 90 min. Osoba zdająca własnoręcznie i starannie opracowuje pisemnie zagadnienia egzaminacyjne zaznaczając nr zagadnienia. Nie można będzie korzystać z elektronicznych edytorów tekstów. Nie będą oceniane odpowiedzi opracowane pismem nieczytelnym. Do godziny 12:00 osoba zdająca egz. ma obowiązek przesłania – via poczta elektroniczna na adres wykładowcy wlodzimierz.salejda@pwr.edu.pl – skanów lub zdjęć (wysokiej jakości w formacie jpg, mogą być skompresowane w formacie zip) pisemnych opracowań zagadnień egzaminacyjnych. Odpowiedzi przesłane po godz. 12:00 nie będą oceniane.

======================================================================

Zagadnienia zdalnego egzamin pisemnego w dniu 30 VI do kursu Fizyka 2.7, studiów 1.

stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna, WPPT, r. ak. 2020/2021, semestr letni.

1. (31 pkt.) Pole magnetyczne, należy przedstawić wiedzę na następujące zagadnienia/prawa: właściwości fizyczne, źródła, i zastosowania pola magnetycznego, przestrzenne kwantowanie orbitalnego momentu magnetycznego elektronów w atomach, wykorzystanie spinowych momentów magnetycznych w medycynie jądrowej. Dlaczego hallotronem można mierzyć indukcję pola magnetycznego?

2. (32 pkt.) Szczególna teoria względności (STW), należy przedstawić wiedzę na następujące zagadnienia/prawa: sens fizyczny i konsekwencje transformacji położenia i czasu, STW i GPS, dynamika relatywistyczna, elementy ogólnej teorii względności. Wzbudzone atomy A i B poruszają się w próżni naprzeciw siebie z prędkościami 5c/6, atom A emituje w kierunku przeciwnym do swego ruchu foton, jaka jest i dlaczego prędkość tego fotonu względem B?

3. (37 pkt.) Elementy fizyki kwantowej, należy przedstawić wiedzę na następujące zagadnienia/prawa: prawa promieniowania ciała doskonale czarnego i założenia Plancka, dualizm korpuskularno-falowy fal elektromagnetycznych i materii oraz doświadczenia potwierdzające dualizmy, promieniowanie X i zastosowania, rodzaje źródeł światła, właściwości światła laserowego, doświadczenie Franka i Hertza.

Udowodnić, że w modelu Bohra atomu wodoru zachodzi nierówność ∙ < 0, gdzie – energia elektronu na n-tej orbicie.

Włodzimierz Salejda Wrocław, 30 czerwca 20121

Cytaty

Powiązane dokumenty

Za każde zadanie student może otrzymać maksymalnie 6 punktów (3 punkty za część teoretyczną i 3 punkty za część obliczeniową).. W celu zaliczenia egzaminu pisemnego

Za każde zadanie student może otrzymać maksymalnie 6 punktów (3 punkty za część teoretyczną i 3 punkty za część obliczeniową).. W celu zaliczenia kolokwium należy

Za każde zadanie student może otrzymać maksymalnie 6 punktów (3 punkty za część teoretyczną i 3 punkty za część obliczeniową).. W celu zaliczenia kolokwium należy

Obliczyć kąt rozproszenia fotonu, jeżeli prędkość elektronu tworzy kąt 20° z kierunkiem padającego fotonu?. Ile razy zmieniła się długość

Rozwiązanie prawa Plancka daje prawo Stefana – Boltzmana (1879r.), które głosi, że natężenie promieniowania ciała doskonale czarnego jest proporcjonalne do

Każdy student zobowiązany jest do wyboru jednego zagadnienia i

lampa fluorescencyjna – jest to lampa wyładowcza, wypełniona rtęcią i argonem, w której światło emitowane jest przez luminofor, zaś luminofor emituje światło na skutek

- kosmologia, w tym obliczanie prostych parametrów modeli kosmologicznych, zastosowanie własności typowych modeli do obliczania parametrów obserwacyjnych