kunna beskriva och tolka fundamentala upptäckter och experiment i kvantfysik;
kunna analysera enkla problemställningar kring kvantmekaniska fenomen;
kunna genomföra och tolka enkla beräkningar kring kvantfysikaliska problem;
kunna beskriva och ge exempel på hur modern teknik använder sig av kvantfysikaliska koncept.
kunna förstå hur modelltänkande i form av matematiska modeller, analogier och bilder växelverkar med experiment och den fysikaliska verkligheten.
Färdighet och förmåga
kunna korrekt och fullständigt redogöra för lösningar på övningsuppgifter;
kunna testa hypoteser med experimentellt arbete;
kunna designa, utföra, och utvärdera enkla experiment;
kunna skriva en fullständig laborationsrapport;
kunna ge korrekta källuppgifter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna aktivt delta i en argumenterande diskussion rörande fysikaliska problemställningar;
kunna arbeta i större grupp för att genomföra ett projekt;
kunna förmå identifiera sitt eget behov av utökade kunskaper inom det aktuella och andra kunskapsområden.
Kursinnehåll
Stor vikt kommer att läggas på begreppsförståelse, samt på förmågan att tolka enkla ekvationer i termer av fysikaliska begrepp och tvärtom. Laborationer utnyttjas som hjälp att visualisera och konkretisera abstrakta begrepp. Studenten får därigenom möjlighet att direkt observera kvantmekaniska fenomen genom optiska och elektriska mätningar på material och komponenter med relevans för optisk kommunikation och höghastighetselektronik. Studenterna kommer dessutom att få en laboration i problemlösningsteknik och experimentell metodik samt hantering, analys och presentation av mätdata.
Fundamentala upptäckter och experiment i kvantfysik: fotoelektrisk effekt, Compton effekt, interferenseffekter