DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Fizikte Sayısal Yöntemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PHYS 301
Güz
2
2
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı fizikte sıkça kullanılan sayısal yöntemlerin yine örnek fizik problemleri kullanılarak tartışılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sayısal hesaplamaları bilgisayarda etkili biçimde kullanabilecektir.
  • Tek değişkenli diferansiyel denklemlerin numerik çözümleri için kullanılan yöntemleri karşılaştırabilecektir.
  • Veri analizi yapabilecektir.
  • Çok değişkenli diferansiyel denklemleri farklı yöntemlerle çözmeyi öğrenip, o yönteme has kısıtlamaları tartışabilecektir.
  • Stokastik problemlere numerik yaklaşımları inceleyebilecektir.
Ders Tanımı Fizik problemlerini modern bilgisayarlarda çeşitli uygulama programları da kullanarak tanımlamak, çözüm için en uygun yöntemleri kullanarak sonuçları tartışmaktır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Programlama, Numerik hatalar Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 1
2 Tek değişkenli diferansiyel denklemler,(ODE) temel metotlar Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 2
3 ODE runga kutta yöntemi Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 3
4 ODE adaptive yöntemler Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 3
5 Denklem sistemlerinin çözümü Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 4
6 Veri analizi eğri geçirme Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 5
7 Veri analizi spektral yöntemler Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 5
8 Buraya kadar tekrar Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 1-5
9 Çok değişkenli diferansiyel (PDE) denklemler, açık yöntemler Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 6
10 PDE ileri açık yöntemler Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 7
11 PDE yakınsama ve spektral yöntemler Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 8
12 PDE kararlılık ve kapalı yöntemler Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 9
13 Özel fonksiyonlar Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 10
14 İstatistiksel yöntemler Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 11
15 Genel tekrar Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed. Bölüm 1-11
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Numerical methods for physics, Alejandro L. Garcia, 2nd ed.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
8
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
1
36
36
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
15
Final Sınavı
1
10
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel ve ileri düzeydeki, fenomonolojik ve uygulamalı fizik kuramlarına hakim olur ve bunları kullanır,

X
2

Sorunları tanımlar, analiz eder ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir,

X
3

Fiziğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilme ve modelleme yapar, kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakar ve bunları yeniler,

X
4

Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarır,

5

Fizik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır,

X
6

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular,

X
7

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur,

X
8

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlar ve çözümleri taşır, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar,

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yeniler, kendini geliştirir, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur,

X
10

Fizik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar ve yürütür,

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Fizik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar, ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır,

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest