Lernziele Die naturwissenschaflich-technischen Problemlösungsmethoden verstehen;
Grundlegende physikalische Phänomene und Prinzipien mit Relevanz für Elektronik und Nachrichtentechnik kennen;
Die Anwendung physikalischer Prinzipien in der Technik verstehen;
Verstehen, wann phänomenologische ingenieurmäßige Beschreibungen ausreichen und wann physikalische atomistische sinnvoller sind
 Inhalt

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| Einleitung (Überblick über Physik, Maßsysteme, Messfehler und Fehlerrechnung); |
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| Mechanik der Massenpunkte (Kinematik, Dynamik, Kräfte, Impuls, Stöße, Energie); |
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| Mechanik starrer Körper (Schwerpunkt, Trägheitsmoment, Satz von Steiner, Drehmoment, Drehimpuls, Kreisel); |
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| Statische elektrische Felder (Ladung, El. Feldstärke, El. Potential, Felder verschiedener Ladungsanordnungen, Bewegung von Ladungen in Feldern, Elektrische Dipole); |
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| Statische magnetische Felder (Magnetfeldgrößen, Felder verschiedener Leiter, Lorentzkraft, Magnetische Dipole); |
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| Materie in mag. Feldern (Polarisation, Dia-, Para-, Ferromagnetismus); |
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| Materie in el. Feldern (Kapazität, Dielektrika, Polarisation); |
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| Stromleitung (Ohmsches Gesetz, el. Leitfähigkeit, Metalle, Halbleiter, Supraleiter); |
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| Zeitabhängige elektromagnetische Vorgänge (Induktion, Wirbelströme, Abschirmung, Skineffekt, Maxwellsche Gleichungen) |
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