Schulinternes Curriculum Physik Jg 11-13

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Schulinternes Curriculum
PHYSIK
Sekundarstufe II (G8)
Städtisches Gymnasium Schleiden
Fachspezifische Grundlagen der Einführungsphase
Sachbereich: Mechanik
a)
Kinematik und Dynamik eines Massepunktes
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b)
gleichförmige Bewegung
gleichmäßig beschleunigte Bewegung
Kraft, Kraftvektoren
Grundgleichung der Mechanik
Reibung
Fall- und Wurfbewegungen
Erhaltungssätze
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c)
Bewegungsenergie
Spannenergie
Höhenenergie
Energiebilanzierung, Erhaltung und Entwertung von Energie
Arbeit
Leistung
Stoßvorgänge
Kreisbewegungen
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d)
Zentripetalkraft
Physik und Verkehr
Gravitationsgesetz
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potentielle Energie im Gravitationsfeld
Planetenbewegungen
Fachspezifische Grundlagen der Jahrgangsstufen Q1 und Q2 (Grundkurs)
Ladungen und el. Felder:
O El. Feld, el. Feldstärke im homogenen Feld, el. Feldstärke im radialsymmetrischen Feld
O Elektrisches Potenzial, Spannung
O El. Kapazität
Magnetfeld und Teilchen in Feldern:
O Magnetisches Feld, magnetische Feldgröße B,
O Lorentzkraft, Stromwaage
O Energie des magnetischen Feldes
O Bewegung von Ladungsträgern in el. und magn. Feldern (Braunsche Röhre, Fadenstrahlrohr, Wien-Filter, Hall-Effekt)
Elektromagnetismus:
O Elektromagnetische Induktion, Induktionsgesetz, Veränderung von A und B (Drehung einer Leiterschleife im homogenen B-Feld)
O Selbstinduktion, Induktivität (Ein- und Ausschaltvorgang einer Spule)
Elektromagnetische Schwingungen und Wellen:
O Elektromagnetischer Schwingkreis (Analogie zum mechanischen Oszillator)
O Elektromagnetische Wellen, Überlagerung von (mechanischen) Wellen, stehende (mechanische) Wellen, Reflexion von (mechanischen)
Wellen, Wellenwanne
O Ausbreitung von Licht, Interferenz (am Spalt, am Doppelspalt und am Gitter), Wellenlängenmessung
Quanteneffekte:
O Lichtelektrischer Effekt und Lichtquantenhypothese (h-Bestimmung mit Photozelle und Gegenfeldmethode)
O De-Broglie-Theorie des Elektrons, Welleneigenschaften von Teilchen (Elektronenbeugung an polykristalliner Materie)
O Grenzen der Anwendbarkeit klassischer Begriffe in der Quantenphysik
Atomphysik:
O Linienspektren in Absorption und Emission, Energiequantelung des Atoms (Beobachtung von Spektrallinien am Gitter, Frank-HertzVersuch)
O Atommodelle (linearer Potenzialtopf, Bohr´sches Atommodell)
Kernphysik:
O Ionisierende Strahlung und ihre Energieverteilung (Röntgenspektroskopie, Röntgenbeugung)
O Radioaktiver Zerfall (Strahlungsarten, Nachweismethoden, Halbwertszeitmessung, Reichweite von γ-Strahlung, Absorption von γStrahlung)
O Kernspaltung (Kernbausteine, Bindungsenergie, Kettenreaktion)
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