Difference between revisions of "Spezielle Relativitätstheorie WS17"

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Revision as of 11:40, 29 November 2017

Überblick

Typ
Vorlesung (2 SWS) und Übungen (1 SWS)
Dozent
Prof. R. Hilfer
Sprache
Deutsch
Zeit und Ort
Vorlesung: dienstags 11:30 - 13:00, ICP 1.079
Übungen: mittwochs 14:00 - 15:30, ICP 1.079

Die erste Vorlesung findet am 17.10.2017 statt.


Übungen

Die Übungen finden vierzehntägig mittwochs 09:45-11:15 und 14:00-15:30 statt.

Übungsgruppe Zeit Raum Tutor
Gruppe 1 Mi 14:00 - 15:30 ICP, Allmandring 3, 1.079 Tillmann Kleiner

Ansprechpartner für die Übungen ist Tillmann Kleiner.

Übungsblätter

Nummer Ausgabetermin Abgabe und Besprechung
application_pdf.pngBlatt 1 (125 KB)Info circle.png 25.10.2017 8.11.2017
application_pdf.pngBlatt 2 (135 KB)Info circle.png 8.11.2017 22.11.2017
application_pdf.pngBlatt 3 (94 KB)Info circle.png 22.11.2017 -

Prüfung

Nach Ende des zweiten Teils der Vorlesung (SS18) findet eine 60-minütige schriftliche Prüfung statt. (Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben)

Inhalt

Spezielle Relativitätstheorie

Einleitung; Galileirelativität der klassischen Physik; Newtonsche Punktmechanik; Das klassische Weltbild; Kontinuumsmechanik; Elektrodynamik; Das Michelson-Morley Experiment; Grundlagen der SRT; Einsteins Postulate; Lorentztransformationen; Lorentzgruppe; Kinematische Konsequenzen; Makroskopische Kausalität; Relativität der Gleichzeitigkeit; Längenkontraktion; Zeitdilatation; Dopplereffekt; Additionstheorem der Geschwindigkeiten; Fresnelscher Mitführungseffekt; Mathematische Hilfsmittel; Geometrie der Raumzeit; Tensoren; Operationen mit Tensoren; Tensoren auf euklidischen Vektorräumen; Relativistische Mechanik; Allgemeine Vorbemerkung zur Kovarianz; Geschwindigkeit von Massepunkten; Relativistisches Kraftgesetz; Energie und Impuls; Relativistische Formulierung der Elektrodynamik; Lorentzkraft und Feldstärketensor; Kovarianz der Maxwellschen Gleichungen; Viererpotential und Eichinvarianz; Elektrodynamik als relativistische Feldtheorie; Kovarianter Lagrange-Formalismus; Kovarianter Hamilton-Formalismus; Kovariante Feldtheorie;