University Physics Volume 2

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University Physics ist eine dreibändige Sammlung, die die Anforderungen an Umfang und Reihenfolge für zwei- und dreisemestrige mathematische Physikkurse erfüllt.
Band 1 behandelt Mechanik, Klang, Schwingungen und Wellen.
Band 2 behandelt Thermodynamik, Elektrizität und Magnetismus und
Band 3 behandelt Optik und moderne Physik.
Dieses Lehrbuch betont die Verbindungen zwischen Theorie und Anwendung und macht physikalische Konzepte interessant und zugänglich für Studenten, während die mathematische Strenge, die dem Fach innewohnt, erhalten bleibt.
Häufige, starke Beispiele konzentrieren sich darauf, wie man an ein Problem herangeht, wie man mit den Gleichungen arbeitet und wie man das Ergebnis überprüft und verallgemeinert.

* Vollständiges Lehrbuch von OpenStax
* Multiple-Choice-Fragen (MCQ)
* Essay-Fragen-Flash-Karten
* Key-Terms-Flash-Karten

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Einheit 1. Thermodynamik
1. Temperatur und Hitze

1.1. Temperatur und thermisches Gleichgewicht
1.2. Thermometer und Temperaturskalen
1.3. Wärmeausdehnung
1.4. Wärmeübertragung, spezifische Wärme und Kalorimetrie
1.5. Phasenänderungen
1.6. Mechanismen der Wärmeübertragung
2. Die kinetische Gastheorie

2.1. Molekulares Modell eines idealen Gases
2.2. Druck, Temperatur und RMS-Geschwindigkeit
2.3. Wärmekapazität und Gleichverteilung der Energie
2.4. Verteilung der molekularen Geschwindigkeiten
3. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik

3.1. Thermodynamische Systeme
3.2. Arbeit, Wärme und innere Energie
3.3. Erster Hauptsatz der Thermodynamik
3.4. Thermodynamische Prozesse
3.5. Wärmekapazitäten eines idealen Gases
3.6. Adiabatische Prozesse für ein ideales Gas
4. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik

4.1. Reversible und irreversible Prozesse
4.2. Wärmekraftmaschinen
4.3. Kühlschränke und Wärmepumpen
4.4. Aussagen des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik
4.5. Der Carnot-Zyklus
4.6. Entropie
4.7. Entropie im mikroskopischen Maßstab
Einheit 2. Elektrizität und Magnetismus
5. Elektrische Ladungen und Felder

5.1. Elektrische Ladung
5.2. Leiter, Isolatoren und Laden durch Induktion
5.3. Coulomb-Gesetz
5.4. Elektrisches Feld
5.5. Berechnung elektrischer Felder von Ladungsverteilungen
5.6. Elektrische Feldlinien
5.7. Elektrische Dipole
6. Gaußsches Gesetz

6.1. Elektrischer Fluss
6.2. Gaußsches Gesetz erklären
6.3. Anwendung des Gaußschen Gesetzes
6.4. Leiter im elektrostatischen Gleichgewicht
7. Elektrisches Potential

7.1. Elektrische potentielle Energie
7.2. Elektrisches Potential und Potentialdifferenz
7.3. Berechnungen des elektrischen Potentials
7.4. Feld aus Potential bestimmen
7.5. Äquipotentialflächen und Leiter
7.6. Anwendungen der Elektrostatik
8. Kapazität

8.1. Kondensatoren und Kapazität
8.2. Kondensatoren in Reihe und parallel
8.3. In einem Kondensator gespeicherte Energie
8.4. Kondensator mit einem Dielektrikum
8.5. Molekulares Modell eines Dielektrikums
9. Strom und Widerstand

9.1. Elektrischer Strom
9.2. Modell der Leitung in Metallen
9.3. Widerstand und Widerstand
9.4. Ohm'sches Gesetz
9.5. Elektrische Energie und Leistung
9.6. Supraleiter
10. Gleichstromkreise
10.1. Elektromotorische Kraft
10.2. Widerstände in Reihe und parallel
10.3. Kirchhoffsche Regeln
10.4. Elektrische Messgeräte
10.5. RC-Schaltungen
10.6. Haushaltsverkabelung und elektrische Sicherheit
11. Magnetische Kräfte und Felder

11.1. Magnetismus und seine historischen Entdeckungen
11.2. Magnetfelder und Linien
11.3. Bewegung eines geladenen Teilchens in einem Magnetfeld
11.4. Magnetkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter
11.5. Kraft und Drehmoment in einer Stromschleife
11.6. Der Hall-Effekt
11.7. Anwendungen magnetischer Kräfte und Felder
12. Quellen magnetischer Felder
13. Elektromagnetische Induktion
14. Induktivität
15. Wechselstromkreise
16. Elektromagnetische Wellen
Aktualisiert am
20.03.2018

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