kunna tillämpa modelltänkande i form av matematiska modeller, analogier och bilder för att förklara experiment och den fysikaliska verkligheten
kunna beskriva och analysera fenomen i naturen och i tekniska system med hjälp av fysikaliska begrepp, särskilt energiflöden, energiomvandlingar och energiutbyten.
Färdighet och förmåga
kunna utnyttja fysikaliska modeller för att analysera, förstå och beskriva olika tekniska problemställningar
kunna tillämpa de experimentella metoder som används i kursen och relatera dessa till verkliga ingenjörsuppgifter
kunna skriva en strukturerad rapport i vilken experimentella data presenteras och analyseras.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna värdera de experimentella metoder som används i kursen
visa insikt i fysikens möjligheter och begränsningar, speciellt i relation till framtida teknikutveckling
kunna identifiera sitt eget behov av utökade kunskaper inom det aktuella och andra kunskapsområden.
Kursinnehåll
Problemlösningsmetodik. Experimentell metodik. Hantering, analys och presentation av mätdata. Elektriska och magnetiska fält. Elektriska kretsar. Likström, växelström och trefas. Electricitet i hemmet, elsäkerhet. Temperatur och värme. Tryck. Ideala gaser. Strömmande gaser och vätskor. Bernoullis ekvation. Termodynamikens huvudsatser, tillståndsändringar och kretsprocesser. Värmemaskiner: kylskåp och värmepumpar. Värmeöverföring: ledning, strömning och strålning. Klimat och växthuseffekt.