Physik für Ingenieure:
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Teubner
2006
|
Ausgabe: | 11., durchges. Aufl. |
Schriftenreihe: | Lehrbuch : Physik
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Schlagworte: | |
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Inhalt
Formelzeichen 11
Einleitung 15
1 Mechanik
1.1 Kinematik der geradlinigen Bewegung 17
1.1.1 Beschreibung einer Bewegung 17
1.1.2 Gleichförmige Bewegung 23
1.1.3 Ungleichförmige Bewegung 24
1.1.4 Richtung von Bewegungen 29
1.2 Kinematik der Drehbewegung 36
1.2.1 Gleichförmige Kreisbewegung 36
1.2.2 Ungleichförmige Kreisbewegung 40
1.2.3 Vergleich zwischen geradliniger und Kreisbewegung 44
1.2.4 Allgemeine Bewegung eines Massenpunktes 45
1.3 Dynamik der geradlinigen Bewegung 49
1.3.1 Erstes Newtonsches Axiom 49
1.3.2 Zweites Newtonsches Axiom 49
1.3.3 Drittes Newtonsches Axiom 56
1.3.4 Übergeordnete Begriffe 65
1.4 Massenanziehung oder Gravitation 84
1.4.1 Schwere Masse 84
1.4.2 Gravitationsgesetz 85
1.4.3 Schwerefeld oder Gravitationsfeld 87
1.5 Dynamik der Drehbewegungen 91
1.5.1 Massenpunkt 91
1.5.2 Starrer Körper 94
1.5.3 Drehimpuls 104
1.5.4 Planetenbewegung 120
1.6 Mechanik der Flüssigkeiten und Gase 124
1.6.1 Ruhende Flüssigkeiten 124
1.6.2 Ruhende Gase 134
1.6.3 Strömende Flüssigkeiten und Gase 138
2 Wärmelehre
2.1 Temperatur 162
2.1.1 Größe und Einheiten 162
2.1.2 Temperaturabhängige Erscheinungen - Thermometer 165
2.2 Verhalten der Körper bei Temperaturänderung 166
2.2.1 Feste Körper 166
2.2.2 Flüssigkeiten 168
2.2.3 Gase 169
8 Inhalt
2.3 Energie und Wärme 176
2.3.1 Kinetische Gastheorie 177
2.3.2 Innere Energie 181
2.4 Erster Hauptsatz der Wärmelehre 189
2.4.1 Geschichtliche Entwicklung 189
2.4.2 Erster Hauptsatz 190
2.4.3 Allgemeine Zustandsänderung idealer Gase 191
2.4.4 Zustandsgieichung realer Gase und Dämpfe 196
2.4.5 Aggregatzustände 200
2.5 Luftfeuchte 208
2.6 Transportvorgänge 210
2.6.1 Konvektion oder Wärmeströmung 211
2.6.2 Wärmeleitung 212
2.6.3 Strahlung 214
2.6.4 Diffusion 217
2.7 Entropie und zweiter Hauptsatz der Wärmelehre 220
2.7.1 Reversible und irreversible Vorgänge, Entropie 220
2.7.2 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre 229
2.7.3 Thermische Maschinen 231
3 Elektrizität und Magnetismus
3.1 Ladung und elektrisches Feld 233
3.1.1 Elektrische Ladung 234
3.1.2 Elektrisches Feld 237
3.1.3 Materie im elektrischen Feld 252
3.2 Elektrischer Strom 261
3.2.1 Grundlegende Versuche 261
3.2.2 Elektrische Leitung in Festkörpern 265
3.2.3 Elektrische Leitung in Flüssigkeiten 275
3.2.4 Galvanische Elemente 278
3.2.5 Thermoelektrische Erscheinungen 281
3.2.6 Elektrische Leitung im Vakuum und in Gasen 283
3.3 Das magnetische Feld 294
3.3.1 Grundlegende Erscheinungen 294
3.3.2 Größen des magnetischen Feldes 297
3.3.3 Kraftwirkung magnetischer Felder 307
3.3.4 Elektromagnetische Induktion 310
3.3.5 Materie im magnetischen Feld 319
3.3.6 Verknüpfung von elektrischen und magnetischen Feldern,
Maxwellsche Gleichungen 332
3.3.7 Vergleich der Größen des Gravitationsfeldes sowie des elektrischen und
magnetischen Feldes 336
3.3.8 Anwendungen der elektromagnetischen Induktion 337
4 Strahlenoptik
4.1 Abweichungen von der geradlinigen Lichtausbreitung 352
4.1.1 Reflexion 352
4.1.2 Brechung 356 ,
Inhalt 9
4.2 Abbildende Systeme 367
4.2.1 DasAuge 367
4.2.2 Optische Instrumente 369
4.3 Lichtgeschwindigkeit 374
5 Schwingungs- und Wellenlehre
5.1 Schwingungen 376
5.1.1 Grundbegriffe 376
5.1.2 Ungedämpfte elastische Sinusschwingungen 379
5.1.3 Quasielastische Schwingungen 383
5.1.4 Gedämpfte Schwingungen 388
5.1.5 Selbsterregte Schwingungen 393
5.1.6 Erzwungene Schwingungen 395
5.1.7 Andere Schwingungsformen 403
5.1.8 Überlagerung von Schwingungen 405
5.1.9 Gekoppelte Schwingungssysteme 410
5.2 Wellen 414
5.2.1 Grundbegriffe 415
5.2.2 Beschreibung einer Sinuswelle 419
5.2.3 Reflexion von eindimensionalen Wellen 425
5.2.4 Überlagerung von eindimensionalen Wellen 427
5.2.5 Dreidimensionale Wellen 432
5.2.6 Anwendungen des Huygens-Fresnelschen Prinzips auf dreidimensionale
Wellen 458
5.2.7 Polarisation 487
5.2.8 Absorption von Wellen 493
5.3 Der Dualismus von Wellen und Teilchen 494
6 Atom- und Kernphysik
6.1 Atomhülle 502
6.1.1 Experimentelle Grundlagen 502
6.1.2 Modellvorstellungen 508
6.1.3 Wichtige Anwendungen der Atomphysik 536
6.2 Atomkerne 545
6.2.1 Natürliche Radioaktivität 545
6.2.2 Messverfahren 550
6.2.3 Aufbau und Umwandlung von Kernen 553
6.2.4 Anwendung der Kernenergie 564
6.2.5 Strahlenwirkung 570
7 Festkörperphysik
7.1 Aufbau der Festkörper 574
7.1.1 Amorphe Stoffe 574
7.1.2 Kristalle 575
7.1.3 Bindungsarten 581
7.2 Mechanische Eigenschaften 583
7.3 Energiebändermodell 586
10 Inhalt
7.4 Elektrische Leitung 5X8
7.4.1 Metallische Leiter 589
7.4.2 Isolatoren 590
7.4.3 Halbleiter 590
7.4.4 Supraleitung 6 16
7.4.5 Josephson-EfTekte 620
7.4.6 Quanten-Hall-Effekt 62«
7.5 Lumineszenz 639
7.5. l Grundlegende Erscheinungen 639
7.5.2 Deutung der Festkörper-Lumineszenz 642
7.5.3 Anwendungen 649
8 Relativitätstheorie
8.1 Relativität in der Newtonschen Mechanik 652
8.1.1 Zwei Beobachter bewegen sich relativ zueinander geradlinig und gleich¬
förmig. Galileitransformation 652
8.2 Spezielle Relativitätstheorie 654
8.2.1 Lorentztransformation 655
8.2.2 Relativistische Dynamik 662
8.2.3 Relativistische Effekte in der Elektrodynamik 666
Anhang
Anleitung zum Lösen physikalischer Aufgaben 672
Lösungen der Aufgaben 673
Einheiten und Einheitensysteme 687
Tafeln 689
Physikalische Konstanten 692
Verzeichnis weiterführender Literatur 693
Sachverzeichnis 695
Periodensystem der Elemente nach Seite 704 |
adam_txt |
Inhalt
Formelzeichen 11
Einleitung 15
1 Mechanik
1.1 Kinematik der geradlinigen Bewegung 17
1.1.1 Beschreibung einer Bewegung 17
1.1.2 Gleichförmige Bewegung 23
1.1.3 Ungleichförmige Bewegung 24
1.1.4 Richtung von Bewegungen 29
1.2 Kinematik der Drehbewegung 36
1.2.1 Gleichförmige Kreisbewegung 36
1.2.2 Ungleichförmige Kreisbewegung 40
1.2.3 Vergleich zwischen geradliniger und Kreisbewegung 44
1.2.4 Allgemeine Bewegung eines Massenpunktes 45
1.3 Dynamik der geradlinigen Bewegung 49
1.3.1 Erstes Newtonsches Axiom 49
1.3.2 Zweites Newtonsches Axiom 49
1.3.3 Drittes Newtonsches Axiom 56
1.3.4 Übergeordnete Begriffe 65
1.4 Massenanziehung oder Gravitation 84
1.4.1 Schwere Masse 84
1.4.2 Gravitationsgesetz 85
1.4.3 Schwerefeld oder Gravitationsfeld 87
1.5 Dynamik der Drehbewegungen 91
1.5.1 Massenpunkt 91
1.5.2 Starrer Körper 94
1.5.3 Drehimpuls 104
1.5.4 Planetenbewegung 120
1.6 Mechanik der Flüssigkeiten und Gase 124
1.6.1 Ruhende Flüssigkeiten 124
1.6.2 Ruhende Gase 134
1.6.3 Strömende Flüssigkeiten und Gase 138
2 Wärmelehre
2.1 Temperatur 162
2.1.1 Größe und Einheiten 162
2.1.2 Temperaturabhängige Erscheinungen - Thermometer 165
2.2 Verhalten der Körper bei Temperaturänderung 166
2.2.1 Feste Körper 166
2.2.2 Flüssigkeiten 168
2.2.3 Gase 169
8 Inhalt
2.3 Energie und Wärme 176
2.3.1 Kinetische Gastheorie 177
2.3.2 Innere Energie 181
2.4 Erster Hauptsatz der Wärmelehre 189
2.4.1 Geschichtliche Entwicklung 189
2.4.2 Erster Hauptsatz 190
2.4.3 Allgemeine Zustandsänderung idealer Gase 191
2.4.4 Zustandsgieichung realer Gase und Dämpfe 196
2.4.5 Aggregatzustände 200
2.5 Luftfeuchte 208
2.6 Transportvorgänge 210
2.6.1 Konvektion oder Wärmeströmung 211
2.6.2 Wärmeleitung 212
2.6.3 Strahlung 214
2.6.4 Diffusion 217
2.7 Entropie und zweiter Hauptsatz der Wärmelehre 220
2.7.1 Reversible und irreversible Vorgänge, Entropie 220
2.7.2 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre 229
2.7.3 Thermische Maschinen 231
3 Elektrizität und Magnetismus
3.1 Ladung und elektrisches Feld 233
3.1.1 Elektrische Ladung 234
3.1.2 Elektrisches Feld 237
3.1.3 Materie im elektrischen Feld 252
3.2 Elektrischer Strom 261
3.2.1 Grundlegende Versuche 261
3.2.2 Elektrische Leitung in Festkörpern 265
3.2.3 Elektrische Leitung in Flüssigkeiten 275
3.2.4 Galvanische Elemente 278
3.2.5 Thermoelektrische Erscheinungen 281
3.2.6 Elektrische Leitung im Vakuum und in Gasen 283
3.3 Das magnetische Feld 294
3.3.1 Grundlegende Erscheinungen 294
3.3.2 Größen des magnetischen Feldes 297
3.3.3 Kraftwirkung magnetischer Felder 307
3.3.4 Elektromagnetische Induktion 310
3.3.5 Materie im magnetischen Feld 319
3.3.6 Verknüpfung von elektrischen und magnetischen Feldern,
Maxwellsche Gleichungen 332
3.3.7 Vergleich der Größen des Gravitationsfeldes sowie des elektrischen und
magnetischen Feldes 336
3.3.8 Anwendungen der elektromagnetischen Induktion 337
4 Strahlenoptik
4.1 Abweichungen von der geradlinigen Lichtausbreitung 352
4.1.1 Reflexion 352
4.1.2 Brechung 356 ,
Inhalt 9
4.2 Abbildende Systeme 367
4.2.1 DasAuge 367
4.2.2 Optische Instrumente 369
4.3 Lichtgeschwindigkeit 374
5 Schwingungs- und Wellenlehre
5.1 Schwingungen 376
5.1.1 Grundbegriffe 376
5.1.2 Ungedämpfte elastische Sinusschwingungen 379
5.1.3 Quasielastische Schwingungen 383
5.1.4 Gedämpfte Schwingungen 388
5.1.5 Selbsterregte Schwingungen 393
5.1.6 Erzwungene Schwingungen 395
5.1.7 Andere Schwingungsformen 403
5.1.8 Überlagerung von Schwingungen 405
5.1.9 Gekoppelte Schwingungssysteme 410
5.2 Wellen 414
5.2.1 Grundbegriffe 415
5.2.2 Beschreibung einer Sinuswelle 419
5.2.3 Reflexion von eindimensionalen Wellen 425
5.2.4 Überlagerung von eindimensionalen Wellen 427
5.2.5 Dreidimensionale Wellen 432
5.2.6 Anwendungen des Huygens-Fresnelschen Prinzips auf dreidimensionale
Wellen 458
5.2.7 Polarisation 487
5.2.8 Absorption von Wellen 493
5.3 Der Dualismus von Wellen und Teilchen 494
6 Atom- und Kernphysik
6.1 Atomhülle 502
6.1.1 Experimentelle Grundlagen 502
6.1.2 Modellvorstellungen 508
6.1.3 Wichtige Anwendungen der Atomphysik 536
6.2 Atomkerne 545
6.2.1 Natürliche Radioaktivität 545
6.2.2 Messverfahren 550
6.2.3 Aufbau und Umwandlung von Kernen 553
6.2.4 Anwendung der Kernenergie 564
6.2.5 Strahlenwirkung 570
7 Festkörperphysik
7.1 Aufbau der Festkörper 574
7.1.1 Amorphe Stoffe 574
7.1.2 Kristalle 575
7.1.3 Bindungsarten 581
7.2 Mechanische Eigenschaften 583
7.3 Energiebändermodell 586
10 Inhalt
7.4 Elektrische Leitung 5X8
7.4.1 Metallische Leiter 589
7.4.2 Isolatoren 590
7.4.3 Halbleiter 590
7.4.4 Supraleitung 6 16
7.4.5 Josephson-EfTekte 620
7.4.6 Quanten-Hall-Effekt 62«
7.5 Lumineszenz 639
7.5. l Grundlegende Erscheinungen 639
7.5.2 Deutung der Festkörper-Lumineszenz 642
7.5.3 Anwendungen 649
8 Relativitätstheorie
8.1 Relativität in der Newtonschen Mechanik 652
8.1.1 Zwei Beobachter bewegen sich relativ zueinander geradlinig und gleich¬
förmig. Galileitransformation 652
8.2 Spezielle Relativitätstheorie 654
8.2.1 Lorentztransformation 655
8.2.2 Relativistische Dynamik 662
8.2.3 Relativistische Effekte in der Elektrodynamik 666
Anhang
Anleitung zum Lösen physikalischer Aufgaben 672
Lösungen der Aufgaben 673
Einheiten und Einheitensysteme 687
Tafeln 689
Physikalische Konstanten 692
Verzeichnis weiterführender Literatur 693
Sachverzeichnis 695
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Beschreibung
Schweinfurt Zentralbibliothek Lesesaal
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