Kursplan för Beräkningsfysik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

  • Engelskt namnComputational physics
  • KurskodFKA121
  • Omfattning7,5 Högskolepoäng
  • ÄgareMPPHS
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå
  • HuvudområdeTeknisk fysik
  • InstitutionFYSIK
  • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 85111
  • Blockschema
  • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0199 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskap och färdighet i programmering, helst i C. Grundläggande fysik på högskolenivå.

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla beräkningsfärdigheter genom att få direkt erfarenhet av att använda en dator för att lösa problem inom fysiken. Numeriska metoder introduceras och tillämpas på ett brett spektrum av olika fysikaliska problemställningar. Avsikten är att utveckla en färdighet i modellering av fysikaliska system med hjälp av olika numeriska metoder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • använda C för att lösa numeriska problem.
  • förklara och numeriskt tillämpa den grundläggande idén bakom molekyldynamiksimuleringsmetoden.
  • förklara hur slumptal kan användas för att behandla statiska och dynamiska fenomen och tillämpa metodologin.
  • förklara och numeriskt tillämpa Metropolis Monte Carlo metoden.
  • integrera kunskap om numerisk modellering av fysikaliska problem inom olika områden av fysiken.
  • skriva välstrukturerade tekniska rapporter där beräkningsresultat är presenterade och förklarade.
  • kommunicera resultat och slutsatser på ett tydligt sätt.
  • Innehåll

  • programmeringsspråket C
  • ordinära differentialekvationer, molekyldynamiksimuleringar
  • slumptal, stokastiska processer, Brownsk dynamik
  • diskret och snabb Fourier transform, frekvens analys
  • Monte Carlo integrering och Metropolis algoritmen
  • Variations och diffusions Monte Carlo
  • Organisation

    De olika numeriska metoderna och de fysikaliska problemen är presenterade i ett antal föreläsningar. Den mest centrala delen i kursen är studenternas eget arbete, en uppsättning av övningar och hemuppgifter ska lösas. Schemalagda datorövningar med handledning. Programmeringsspråket C utnyttjas i kursen.

    Litteratur

    Föreläsningsanteckningar. Rekommenderad litteratur: För numeriska metoder: Willliam H. Press et al., "Numerical Recipes; The Art of Scientific Computing", (3rd edition, Cambridge University Press, 2007), För mer avancerade studenter rekommenderas: J.M.Thijssen, "Computational Physics", (2nd edition, Cambridge University Press, 2007).

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Examinationen är baserad på datorövningar och hemuppgifter.

    Kursplanen innehåller ändringar

    • Ändring gjord på kurstillfälle:
      • 2019-05-14: Block Block ändrat från D+ till D av lina haglund
        [Kurstillfälle 1]