Zeit/Ort: |
Vorlesung
(eKVV): Di 10:00-12:00 (D01-249), Mi 10:00-12:00 (T2-213)
Übungen:
Gruppe 1 Mi 16:00-18:00 (D6-135)
(eKVV)
Gruppe 2 Fr 08:30-10:00 (D01-249)
Prüfungstermine nach Absprache
Dozent:
Nicolas Borghini (borghini at physik dot uni-bielefeld dot de)
E6-123
Tutoren:
Thomas Lilienkamp, Jan-Michael Mowe
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Homepage: |
http://www.physik.uni-bielefeld.de/~borghini/Teaching/Theorie-IV |
News: |
Ergebnisse der Evaluation
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Voraussetzungen: |
Theoretische Physik I, Theoretische Physik III |
Literatur: |
* Faber: Fluid dynamics for physicists
* Fließbach: Lehrbuch zur theoretischen Physik:
Band I: Mechanik
Band II: Elektrodynamik
* Griffiths: Elektrodynamik / Introduction to electrodynamics
* 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
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Inhalt: |
A. Hydrodynamik
09.04 Kontinuierliche Medien
10.04 Kinematik
16.04 Grundgleichungen der Dynamik eines nicht-relativistischen idealen Fluids
17.04 Hydrostatik und stationäre Strömungen eines idealen Fluids
23.04 Ideales Fluid: Zirkulation; Potentialströmung; Schallwellen
24.04 Stoßwellen in einem idealen Fluid
30.04 Schwerewellen in idealen Fluiden
07.05 Grundgleichungen der Dynamik eines nicht-relativistischen Newtonschen Fluids
08.05 Statik und stationäre Strömungen eines Newtonschen Fluids
14.05 Ähnlichkeitsgesetz; Strömungen mit kleiner Reynolds-Zahl
15.05 Grundgleichungen der Dynamik eines idealen relativistischen Fluids
21.05 Relativistische Hydrodynamik: nicht-relativistischer Limes; Bjorken flow
B. Elektrodynamik einer Punktladung
22.05 Kovariante Formulierung der Elektrodynamik
28.05 Lagrange-Formulierung der Elektrodynamik
29.05 Klassische Theorie der Strahlung: retardiertes Potential
04. & 05.06 Strahlung einer bewegten Punktladung
C. Elektrodynamik in Materie
05.06 Einleitung
11.06 Elektrostatik von elektrischen Leitern
12.06 Elektrostatik von Dielektrika
18.06 Magnetostatik in Materie
19.06 Maxwell-Gleichungen in Materie
25.06 Elektromagnetische Wellen in Materie: quasistationärer Fall; allgemeiner Fall
26.06 e.m. Wellen in Materie: Eigenschaften der Suszeptibilität; Dispersion & Absorption
02.07 Propagation, Dispersion & Absorption elektromagnetischer Wellen in Materie (2)
03.07 Elektrodynamik eines Plasmas
09. & 10.07 Makroskopische Aspekte der Supraleitung
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Links: |
* Online Version vom NIST Handbook of mathematical functions
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