Prof. Dr. Steffen Lehner

Allgemeine Informationen rund um die Kurse von Prof. Dr. S. Lehner

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Inhalt:
  • Elektrisches Feld: Coulombsches Gesetz, Arbeit und Spannung, Verschiebungsdichte und Permittivität, Energiedichte
  • Ladungstransport: Stromstärke und Stromdichte, Driftstrom, Beweglichkeit, Leitfähigkeit
  • Magnetisches Feld: Felderzeugung durch Stromfluss, Induktionsgesetz, magnetische Feldstärke und Flussdichte, Energiedichte, Kraftwirkungen
  • Maxwellsche Gleichungen in integraler Form
  • Elementare Bauelemente: Elektrischer und magnetischer Widerstand, Spule, Kondensator
  • Grundlagen elektrischer Netzwerke: Quellen, Stromkreis, Kirchhoffsche Gesetze, Serien- und Parallelschaltung elementarer Bauelemente, Netzwerkanalyseverfahren
  • Gleichstromnetzwerke: Gleichstromfall von RLC-Netzwerken, Schaltvorgänge an RC- und RL-Gliedern

Inhalt:

  • Nichtlineare Bauelemente - Halbleiter
  • Wechselstromlehre und die Berechnung von Wechselstromkreisen mit komplexer Rechnung
  • Ersatzschaltungen von aktiven Zweipolen
  • Vierpoltheorie und -matrizen sowie deren Anwendung zur Vierpolberechnung und -beschreibung
  • Symmetrische und unsymmetrische Drehstromsysteme und deren Berechnungsmethoden
  • Eigenschaften von Transformatoren/Übertragern, deren Vierpolbeschreibung
  • Netzwerkanalyse mit Knotenpotentialanalyse

Inhalt:

  • Elektrisches Feld: Coulombsches Gesetz, Arbeit und Spannung, Verschiebungsdichte und Permittivität, Energiedichte
  • Ladungstransport: Stromstärke und Stromdichte, Driftstrom, Beweglichkeit, Leitfähigkeit
  • Magnetisches Feld: Felderzeugung durch Stromfluss, Induktionsgesetz, magnetische Feldstärke und Flussdichte, Energiedichte, Kraftwirkungen
  • Maxwellsche Gleichungen in integraler Form
  • Elementare Bauelemente: Elektrischer und magnetischer Widerstand, Spule, Kondensator
  • Grundlagen elektrischer Netzwerke: Quellen, Stromkreis, Kirchhoffsche Gesetze, Serien- und Parallelschaltung elementarer Bauelemente, Netzwerkanalyseverfahren
  • Gleichstromnetzwerke: Gleichstromfall von RLC-Netzwerken, Schaltvorgänge an RC- und RL-Gliedern

Inhalt:

  • Physikalische Grundgrößen
  • Linearmechanik: Schwerpunkt von Teilchensystemen, Stoßprozesse, Zweites Newtonsches Axiom für Translation des Schwerpunkts
  • Rotation: Trägheitsmoment, Steinerscher Satz, Drehmoment, zweites Newtonsches Axiom für Rotation
  • Wärmetransport
  • Gaszustände und Kreisprozesse
  • Schwingungen
  • Wellen transversal, longitudinal, Schall, Lautstärke, Intensität, Ultraschall
  • Strahlenoptik: Interferenz, Beugung
  • Photonen, Teilchen- und Wellencharakteristik

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