10033 Mekanik og fysisk modellering

2016/2017

Kurset kan kun tages af studerende på Fysik og nanoteknologi og Geofysik og rumteknologi bacheloruddannelserne.
Kursusinformation
Mechanics and Physical Modeling
Dansk
10
Bachelor
E2 (man 13-17, tors 8-12)
Campus Lyngby
Forelæsninger, gruppearbejde, databarøvelser, eksperimentelle øvelser.
13-uger
E2A
Skriftlig eksamen og bedømmelse af rapport(er)
Helhedsbedømmelse. Vægtning: Skriftlig eksamen 80%, rapporter 20%.
4 timer
Alle hjælpemidler er tilladt :

Ingen internetadgang.

7-trins skala , ekstern censur
10001
10001/10010/10011
Sebastian Horch , Lyngby Campus, Bygning 307, Tlf. (+45) 4525 3232 , horch@fysik.dtu.dk
Martin Meedom Nielsen , Lyngby Campus, Bygning 307, Tlf. (+45) 4525 3226 , mmee@fysik.dtu.dk
Carsten Knudsen , Lyngby Campus, Bygning 307, Tlf. (+45) 4525 3105 , Carsten.Knudsen@fysik.dtu.dk

10 Institut for Fysik
I studieplanlæggeren
Overordnede kursusmål
At gøre den studerende fortrolig med mekanikkens grundbegreber og sætte ham/hende i stand til med analytiske metoder at løse simple mekaniske og tekniske problemer. Ved at kombinere anvendelse af analytiske metoder med computersimulering tilstræbes det at give den studerende en mere intuitiv forståelse af bevægelseslovene. Samtidig skal det med computersimulering være muligt at løse mere komplicerede og teknisk mere relevante problemstillinger.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Analysere en problemstilling, planlægge og udføre løsning samt kontrollere resultatet.
  • Definere vigtige begreber i mekanisk fysik så som position, hastighed, acceleration, vinkelhastighed, impuls, impulsmoment, inertimoment, kinetisk og potentiel energi, massemidtpunkt, kræfter og fiktive kræfter.
  • Kende relevante fysiske love og deres afledede: Newtons love, massemidtpunktssætningen, arbejdssætningen, og impulsmomentsætningen.
  • Genkende når impuls, impulsmoment og total mekanisk energi er bevaret og anvende bevarelseslovene til mekanisk problemløsning.
  • Anvende symbolsk matematik til at kunne løse simplere problemstillinger for partikler og stive legemer ved anvendelse af Newtons love, massemidtpunktssætningen, impulsmomentsætningen, bevarelsessætninger mm.
  • Udføre ikke-dimensionalisering for at simplificere ligninger og bestemme centrale dimensionsløse parametre.
  • Anvende Lagrange og Hamilton formalismerne i det konservative tilfælde til at udlede bevægelsesligninger for partikler og stive legemer.
  • Anvende dimensionsanalyse til at bestemme sammenhænge mellem fysiske størrelser.
  • Anvende computerprogrammer til at løse mere komplicerede problemstillinger, hvor en numerisk løsning er nødvendig for partikler og for stive legemer ved anvendelse af Newtons love, mm.
  • Foretage usikkerhedsvurderinger herunder anvendelse af fejlophobningsloven.
Kursusindhold
Newtons love og impulsmomentsætningen anvendt dels på partikler, dels på stive legemer. Arbejdssætningen, konservative og ikke-konservative kræfter. Stød. Introduktion af fiktive kræfter. Svingninger, koblede svingninger og introduktion til simple kontinuerte medier (svingende streng, væskestrømning). Centralbevægelse. Keplerbevægelse. Elementer af Lagrange og Hamilton formalismerne. Praktiske forhold omkring computersimulering, hvor der benyttes sproget Maple. Anvendelse af usikkerhedsvurdering. Anvendelse af dimensionsanalyse og ikke-dimensionalisering.
Sidst opdateret
28. oktober, 2016