Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).
Kursöversikt
- Engelskt namnMechanics
- KurskodFFM332
- Omfattning7,5 Högskolepoäng
- ÄgareTKKEF
- UtbildningsnivåGrundnivå
- HuvudområdeKemiteknik med fysik, Teknisk fysik
- InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
- BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Kurstillfälle 1
- Undervisningsspråk Svenska
- Anmälningskod 54115
- Max antal deltagare60
- Sökbar för utbytesstudenterNej
Poängfördelning
Modul | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | Sommar | Ej LP | Tentamensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0102 Tentamen 7,5 hp Betygsskala: TH | 3 hp | 4,5 hp |
|
I program
Examinator
- Mikael Fogelström
- Professor, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap
Behörighet
Grundläggande behörighet för grundnivåSökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.
Särskild behörighet
Samma behörighet som det kursägande programmet.Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.
Kursspecifika förkunskaper
Kursen förutsätter att studenterna har vissa matematiska förkunskaper, t. ex. trigonometri och vektoroperationer på gymnasienivå.
Syfte
Kursen har tre huvudsyften: Ge en god förståelse för mekanikens grundbegrepp, som utgör en nödvändig bas för alla vidare fysikstudier. Ge vana i att översätta ett fysikaliskt problem till en matematisk modell, och att analysera denna genom att tillämpa kunskaper från matematikkursen. Ge träning i att presentera sina beräkningar och resonemang i tal och skrift på ett strukturerat och lättförståeligt sätt.
Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)
- Uppskatta rollen av mekaniken i naturvetenskap
- Tillämpa linjär algebra och trigonometri för att kunna analysera stelkroppsekvivalenta system av krafter och vridmoment.
- Analysera situationer med statiskt bestämd jämvikt.
- Använda friktionskraftens speciella egenskaper i fall av jämvikt, gränsfall av jämvikt eller rörelse.
- Räkna masscentrum av sammansatta kroppar.
- Använda de vanligaste koordinatsystemen för att beskriva partikelrörelse.
- Analysera och förutse partikelsystem i rörelse och tillämpa konserveringslagar: energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment.
- Analysera enkla exemplar av stel kroppens dynamik.
- Tillämpa sina kunskaper från matematikkursen om dämpad/odämpad fri/tvungen svängningsrörelse på olika exempel.
Innehåll
- Introduktion
- Kraftgeometri
- Jämviktslära
- Masscentrum
- Friktion
- Partikelns kinematik
- Partikelns kinetik
- Svängningsrörelse
- Dynamik för partikelsystem
- Grundläggande begrepp om rörelse av stela kroppar i 2 dimensioner
Organisation
Kursen använder den "omvänt klassrummet" metoden, dvs, "hemläxan" består av att följa videoinspelningar om teori delen av kursen. Klassrumstid används istället för mer laborativt arbete samt frivilliga mini-duggor.I kursen ingår en laboration om "Svängningar" med labbrapport som ger bonus poäng.
Labbrapport ska skrivas i LaTeX. En inledande presentation av programvaran samt olika konsultationstillfällen ska erbjudas under kursgång.
Litteratur
Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson, Mekanik, Studentlitteratur, Upplaga 3.1 (2013)
Examination inklusive obligatoriska moment
Samtliga lärandemål ovan examineras genom skriftlig tentamen.Mini-duggorna fokuserar på en del av kursen i taget.
Laborationen testar förmåga att jobba i grupp, samt skriva rapport.