Schulinternes Curriculum PHYSIK Sekundarstufe II (G8) Städtisches Gymnasium Schleiden Fachspezifische Grundlagen der Einführungsphase Sachbereich: Mechanik a) Kinematik und Dynamik eines Massepunktes • • • • • • b) gleichförmige Bewegung gleichmäßig beschleunigte Bewegung Kraft, Kraftvektoren Grundgleichung der Mechanik Reibung Fall- und Wurfbewegungen Erhaltungssätze • • • • • • • c) Bewegungsenergie Spannenergie Höhenenergie Energiebilanzierung, Erhaltung und Entwertung von Energie Arbeit Leistung Stoßvorgänge Kreisbewegungen • • d) Zentripetalkraft Physik und Verkehr Gravitationsgesetz • • 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)