10060 Fysik (Polyteknisk grundlag)

2026/2027

Kursusinformation
Physics (Polytechnical Foundation)
Dansk
10
Bachelor
Forår og Efterår
Kurset udbydes på fire forskellige skemaplaceringer afhængig af bachelorlinje.
Skema A: F1A og E1A. Skema B:F5B og E5B. Skema C:F1B og E1B. Skema D: F3A og E3A.
Skema D undervisningen er på engelsk og er rettet mod General Engineering,
men andre kan også følge skemaet hvis der er plads.
Der er eksperimenter i kurset, der ligger uden for kursets skemagrupper.
Campus Lyngby
Forelæsninger, grupperegninger og eksperimenter.
13-uger + 13-uger
F7, E7
Skriftlig eksamen og bedømmelse af øvelse(r)
Den endelige karakter er en helhedsvurdering af en skriftlig prøve (20%), en skriftlig eksamen (60%) og journaler (20%). Der er en skriftlig to-timers prøve i eksamensperioden om sommeren og en skriftlig fire-timers eksamen i eksamensperioden om vinteren. Den afsluttende eksamen kan dække alle emner. Reeksamen udbydes alene for den skriftlige 4-timers eksamen. FRA KURSUSSTARTEN i 2027 vil der ikke længere være en skriftlig prøve halvvejs i kurset. Herefter er den endelige karakter en helhedsvurdering af en skriftlig eksamen (80%) og journaler (20%).
Skriftlig eksamen: 4 timer
Alle hjælpemidler - uden adgang til internettet
7-trins skala , intern bedømmelse
1000110002100041001010011100121001810020100221002410026100281003310050100541006310065100521005441015
Carsten Knudsen , Lyngby Campus, Bygning 307 , cakn@dtu.dk
Alexander Bagger , Lyngby Campus, Bygning 313 , alexbag@dtu.dk
Rasmus Bjørk , Lyngby Campus, Bygning 301, Tlf. (+45) 4677 5895 , rabj@dtu.dk
Anders Henry Nielsen , Lyngby Campus, Bygning 309 , ahnie@fysik.dtu.dk
Alexander Simon Thrysøe , alec@fysik.dtu.dk
Luise Theil Kuhn , Lyngby Campus, Bygning 310 , luku@dtu.dk
Juan Maria García Lastra , Lyngby Campus, Bygning 301, Tlf. (+45) 4525 8213 , jmgla@dtu.dk
Kristina Jørkov Thomsen , Risø Campus, Bygning 201, Tlf. (+45) 4677 4925 , krth@dtu.dk
Mayank Jain , Risø Campus, Bygning 201, Tlf. (+45) 4677 4909 , maja@dtu.dk
Bjarke Sørensen Jessen , bsoje@dtu.dk
Volker Naulin , Lyngby Campus, Bygning 309 , vona@fysik.dtu.dk
10 Institut for Fysik
47 Institut for Energikonvertering- og lagring
I studieplanlæggeren
Overordnede kursusmål
At introducere den studerende til grundbegreber i mekanikken, termodynamikken og elektromagnetismen samt at sætte den studerende i stand til at løse idealiserede mekaniske, termodynamiske, elektromagnetiske og tekniske problemer. Desuden trænes den studerende i at benytte idealiserede modeller til beskrivelse af virkelige systemer gennem eksempler. De studerende trænes løbende i anvendelser af programmeringssproget Python.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • analysere kinematikken af systemer vha. kinematiske relationer, data, grafer, tabeller, bevægelsesdiagrammer, og funktioner.
  • analysere bevægelse af systemer bestående af partikler og stive legemer vha. kraftanalyse med kraftdiagrammer, Newtons love, impulsmomentsætningen og geometriske bånd.
  • analysere systemers opførsel vha. arbejde, potentiel og kinetisk energi samt arbejdssætningen og bevarelse af mekanisk energi.
  • analysere systemers opførsel under anvendelse af bevarelsessætningerne for energi, impuls og impulsmoment.
  • kombinere forskellige analyser af systemers opførsel samt anvende analytiske og/eller numeriske løsninger.
  • designe og udføre forsøg til undersøgelse af eksperimentelle problemer og organisere, repræsentere og analysere eksperimentelle data med vurderinger af usikkerhed og fejlophobning, samt skrive korte, præcise journaler over eksperimenter.
  • anvende fysiske begreber i forbindelse med energiomsætninger mellem mekaniske, termodynamiske og elektromagnetiske systemer.
  • anvende idealgasligningen og udføre simple beregninger af mikroskopiske egenskaber af molekyler, samt kunne forklare og anvende termodynamikkens første og anden hovedsætning.
  • genkende simple termodynamiske processer (isochore, isobare, isoterme og adiabatiske processer) og beregne udført arbejde og varmetilførsel under processer (herunder kredsprocesser) sammensat af disse og andre processer.
  • anvende begreberne ladning, elektrisk felt og potentialer samt magnetfelt og Lorentz kraft til at analysere simple elektriske og/eller elektromagnetiske systemer.
  • anvende Faradays induktionslov med begrebet magnetisk flux til analyse af simple systemer og beregne elektriske og magnetiske kræfter på en bevæget ladning samt anvende det til analyse af simple systemer.
  • anvende programmeringssproget Python til at importere, analysere og visualisere data, vurdere usikkerheder og anvende fejlophobning, samt anvende symbolske og numeriske metoder til at løse ligninger, herunder differentialligningssystemer.
Kursusindhold
Bevægelse i 1+2+3 dimensioner. Newtons love. Arbejde og kinetisk energi. Potentiel energi og energibevarelse. Impuls og stød. Stive legemers rotation. Stive legemers bevægelse. Gravitation. Temperatur og varme. Stofs termiske egenskaber. Termodynamikkens første og anden hovedsætninger. Elektromagnetisme. Eksperimenter.
Litteraturhenvisninger
Lærebogen er University Physics fra OpenStax, der er gratis tilgængelig på https:/​/​openstax.org/​details/​books/​university-physics-volume-1 og https:/​/​openstax.org/​details/​books/​university-physics-volume-2.
Bemærkninger
Der er eksperimenter i kurset der ligger uden for kursets skemagrupper.
Sidst opdateret
30. juli, 2026