Kursplan för Speciell relativitetsteori

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

  • Engelskt namnSpecial relativity
  • KurskodFUF045
  • Omfattning4,5 Högskolepoäng
  • ÄgareTKTFY
  • UtbildningsnivåGrundnivå
  • HuvudområdeTeknisk fysik
  • InstitutionFYSIK
  • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

  • Undervisningsspråk Svenska
  • Anmälningskod 57129
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
  • 13 Jan 2023 em J
  • 03 Apr 2023 fm J
  • 18 Aug 2023 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Linjär algebra, reell analys, mekanik och elektromagnetisk fältteori.

Syfte

Kursen syftar till att ge en bred förståelse av Speciell Relativitetsteori som ett av den moderna fysikens fundament. Utgående från Einsteins relativitetspostulat så härleds och studeras Lorentztransformationen. Denna appliceras därefter på en rad klassiska modeller som efter behov modifieras för att göras "relativistiska". Den studerande får återstifta bekantskap med ett flertal klassiska modeller som behandlats i tidigare kurser men som nu studeras ur en mer rigorös och axiomatisk synvinkel. Vidare så introduceras ett ett antal, för den studerande, nya begrepp såsom metrik, rumtiden och tensorer. Dessa tjänar ett syfte både i kursen och som grund till vidare studier inom den teoretiska fysiken. Kursens behandling problemlösning kan sägas vara tvåhövdat där en del syftar till att utveckla förmågan att lösa problem i relativistisk fysik och en del till att utveckla förmågan till relativistisk problemlösning (lösningsmetoder som involverar byte av referenssystem). Sammantaget ger kursen en spännande inblick i den moderna fysiken jämte goda grunder för vidare studier av den teoretiska fysiken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Förmågan att kunna resonera "relativistiskt" är central i kursen. Fokus ligger genom hela kursen på att utveckla (träna), vidga (till nya modeller) och fördjupa denna förmåga. Vidare läggs stor vikt vid problemlösning och speciellt "relativistisk problemlösning". Efter fullgjord kurs så har den studerande utvecklat en ämnesspecifik kompetens och förståelse tillräcklig för att kunna

  • detaljerat redogöra för:

    - den speciella relativitetsteorins roll och funktion
    - inertialsystem, deras existens, definition och användning
    - Lorentztransformationen, dess härledning, egenskaper, representation samt direkta konsekvenser
    - rumtiden och därtill relaterade begrepp
    - relativistisk mekanik, dess axiomatiska grund samt centrala applikationer
    - generella tensorer och vektorer, definition samt relevanta specialfall
    - Maxwells ekvationer i tensorform
  • ställa upp tankeexperiment och med dessa förklara samt analysera:

    - kinematiska effekter
    - relativistiska stötprocesser
    - alternativa modeller (etermodeller m.fl.)
  • lösa problem, "relativistiskt", rörande:

    - kinematik
    - optik
    - partikelfysik och stötprocesser
    - elektromagnetiska fält

Den studerande kan vid kursens slut visa djup förståelse genom att:
- återknyta resultat från dynamiska modeller till kinematiska slutsatser
- göra kortare alternativa härledningar till de givna i undervisningen
- själv finna eller konstruera skenbara paradoxer och upplösa dem

Innehåll

  • Inertialsystem och Lorentztransformationen Definitionen av inertialsystem. Einsteins relativitetsposulat och härledningen av Lorentztransformationen utifrån dessa. Lorentztransformationens egenskaper och grafiska representation.
  • Relativistisk kinematik Längdkontraktion och tidsdilatation. Relativistisk hastighetsaddition och Lorentztransformation av hastighet och acceleration.
  • Relativistisk Optik Relativistiska korrektioner till optiska fenomen (t.ex. Dopplereffekten och aberration).
  • Rumtiden och 4-vektorer Metrik och metriska rum. Euklidiska rum och Minkowskirummet. Från vektorer i Euklidiska rum till 4-vektorer i rumtiden. Ljuskonen, rumtidens struktur och 4-vektorers geometri.
  • Relativistisk mekanik Axiomatisk uppbyggnad av relativistisk mekanik. Ekvivalens mellan massa och energi. 4-rörelsemängd och 4-kraft. Stötproblem med massiva och masslösa partiklar.
  • Tensorer Från vektorer till tensorer. Generella tensorer samt 4-tensorer.
  • Manifest relativistisk elektromagnetism Maxwells ekvationer i tensorform.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.

Litteratur

Kompendium i Speciell Relativitetsteori,
G. Ferretti et al.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftligt tentamen och inlämningsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
    • 2022-10-11: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2023-01-11 till 2023-01-13 av lina haglund
      [2023-01-11 4,5 hp, 0106]