Theoretische Physik IV
(Mechanik und Elektrodynamik kontinuierlicher Medien)




Zeit/Ort: Vorlesung:  Di 10:00-12:00 (U2-200), Do 10:00-12:00 (V2-213)
Übung:  Gruppe 1 Fr 8:30-10:00 (R2-155)
              Gruppe 2 Fr 12:00-14:00 (S2-137)
Prüfungstermine nach Absprache

Dozent:  Nicolas Borghini (borghini at physik dot uni-bielefeld dot de) E6-123
Tutor:  Kilian Leßmeier (klessmeier at physik dot uni-bielefeld dot de) D6-138,
            Matthias Rubart (matthiasr at physik dot uni-bielefeld dot de) D6-138

Homepage:   http://www.physik.uni-bielefeld.de/~borghini/Teaching/Theorie-IV_11
→ neueste Iteration der Vorlesung: 
     http://www.physik.uni-bielefeld.de/~borghini/Teaching/Theorie-IV_13
 
News: Ergebnisse der Evaluation
 
Voraussetzungen:  Theoretische Physik I, Theoretische Physik III
 
Literatur: * Faber: Fluid dynamics for physicists
* Fließbach: Lehrbuch zur theoretischen Physik:
              Band I: Mechanik
              Band II: Elektrodynamik
* Jackson: Klassische Elektrodynamik / Classical electrodynamics
* Landau & Lifschitz: Lehrbuch der theoretischen Physik,
              Band 2: Klassische Feldtheorie,
              Band 6: Hydrodynamik,
              Band 8: Elektrodynamik der Kontinua
* Nolting: Grundkurs theoretische Physik, Band 3: Elektrodynamik

Inhalt: A. Hydrodynamik
   07.04  Kontinuierliche Medien. Kinematik
   12.04  Grundgleichungen der nicht-relativistischen Hydrodynamik
   14.04  Hydrodynamik des relativistischen idealen Fluids
   19.04  Ideale Fluide: Hydrostatik und stationäre Lösungen
   21.04  Ideale Fluide: Erhaltung der Zirkulation; Potentialströmungen; Schallwellen
   26.04  Ideale Fluide: Schwerewellen
   28.04  Ideale Fluide: Stoßwellen
   03.05  Dissipative Fluide: Grundgleichungen
   05.05  Dissipative Fluide: Statik; stationäre Strömungen; Ähnlichkeitsgesetz
   10.05  Dissipative Fluide: Strömungen mit kleiner Reynolds-Zahl
B. Elektrodynamik einer Punktladung
   12.05  Kovariante Formulierung der Elektrodynamik
   17.05  Klassische Theorie der Strahlung: Green'sche Funktion; Retardierte Potentiale
   19.05  Klassische Theorie der Strahlung: Strahlung einer bewegten Punktladung
   31.05 & 09.06  Lagrange-Formulierung der Elektrodynamik
C. Elektrodynamik in Materie
   14.06  Elektrostatik von elektrischen Leitern
   16.06  Elektrostatik von Dielektrika
   21.06  Magnetostatik in Materie
   28.06  Maxwell-Gleichungen in Materie. Elektromagnetische Wellen in Materie (1)
   30.06  Elektromagnetische Wellen in Materie (2)
   05.07  Elektromagnetische Wellen in Materie (3): Dispersion, Absorption
   07.07  Makroskopiche Aspekte der Supraleitung
   12.07  Elektrodynamik eines Plasmas
 
Links: * Online Version vom NIST Handbook of mathematical functions