ha förståelse för kopplingen mellan experiment, modeller och teori.
kunna analysera termodynamiska processer och uppskatta deras verkningsgrad.
kunna beräkna värmetransporten i material via olika mekanismer.
kunna beskriva strukturen och dynamiken hos mikroskopiska system som atomer och molekyler med elementär kvantmekanik.
ha förståelse för enkla modeller av hur växthuseffekten fungerar och hur dessa modeller beror både på termodynamik och molekylfysik.
Färdighet och förmåga
kunna formulera och lösa fysikaliska problemställningar med matematiska metoder.
ha insikt i den naturvetenskapliga metoden att med olika grad av approximation tillämpa samma modeller på ett stort antal olika problem.
kunna planera och genomföra experiment.
kunna skriftligt presentera och analysera experimentella data och ställa dessa i relation till olika fysikaliska modeller.
kunna använda högnivåprogram (t.ex. NumPy) för att visulalisera, presentera och analysera experimentella data och fysikaliska modeller
kunna räkna på enkla modeller av växthuseffekten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
ha förmåga att med ett naturvetenskapligt förhållningssätt kritiskt granska modeller och tekniska tillämpningar.
ha ökat sin erfarenhet att arbeta i grupp för ett gemensamt mål.
Kursinnehåll
Värme och fasövergångar. Tillståndsekvationer för ideala och reala gaser. Kinetisk gasteori och Maxwell-Boltzmannfördelningen. Termodynamikens huvudsatser. Kretsprocesser. Värmeledning och värmeövergång. Våg-partikel dualismen. Bohrs atommodell. Schrödingerekvationen. Kvantiserade rörelsemängdsmoment. Vågfunktioner. Röntgenstrålning. Pauliprincipen och uppbyggnaden av det periodiska systemet. Molekylspektroskopi. Strukturen hos fasta kroppar. Halvledare.