DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Elektromanyetik Teori I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PHYS 302
Bahar
2
3
3
6
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 Doğayı yöneten dört etkileşmeden birisi olan elektromanyetizmayı matematiğin rolünü azaltmadan öğreterek öğrencinin fizik bilgisini derinleştirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Maxwell Denklemlerini tarihsel perspektifte tartışabilir.
  • Elektrostatik problemlerinin çözüm tekniklerini tartışabilir.
  • Elektrostatik problemlerinin çözüm tekniklerini tartışabilir.
  • Magnetostatik problemlerinin çözümlerini açıklayabilir.
  • Elektrodinamik problemlerini sınır değer problemi yapısında formüle edebilir.
  • Dinamik ve kuasi-statik alanları ayırt edebilir.
Ders Tanımı Elektrostatik, manyetostatik ve Maxwell denklemleri ile ilgili bilgiler matematik teknikleri ile güçlendirilerek anlatılacaktır.
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 Maxwell Denklemleri: Tarihi, mikroskobik ve makroskobik Chap. 2 in Andrew Zangwill ,”Modern Electrodynamics”, 29-55.
2 Elektrostatik Chap. 3 in Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, 58-85.
3 Elektrik çok-kutupları Chap. 4 in Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, 90-121.
4 İletken madde Chap. 5 in Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, 126-152
5 Dielektrik madde Chap.6 in Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, 158-193.
6 Laplace Denklemi Chap. 7 in Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, 197-229.
7 Poisson Denklemi Chap. 8 in Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, 236-265.
8 Kararlı Akım Chap. 9 in Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, 272-294.
9 Manyetostatik Chap. 10 in Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, 301-330.
10 Manyetik çok-kutuplar Chap. 11 in Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, 336-361.
11 Manyetik kuvvet ve enerji Chap. 12 in Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, 365-401.
12 Manyetik madde Chap. 13 in Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, 407-448.
13 Dinamik ve kuasi-statik alanlar Chap. 14 in Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, 455-475.
14 Dinamik ve kuasi-statik alanlar Chap. 14 in Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, 476-495.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Andrew Zangwill,”Modern Electrodynamics”, Cambridge University Press, 2012.

Önerilen Okumalar/Materyaller

David J Griffiths, Introduction to Electrodynamics (3rd ed.).;  J.D Jackson, Classical Electrodynamics (3rd ed.) 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
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
32
2
64
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
15
Final Sınavı
1
22
    Toplam
180

 

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,

X
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,

7

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

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