Theoretische Physik IV
(Hydrodynamik und Elektrodynamik kontinuierlicher Medien)




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

Homepage:   http://www.physik.uni-bielefeld.de/~borghini/Teaching/Theorie-IV
 
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
* 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

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
 
Links: * Online Version vom NIST Handbook of mathematical functions