Hydrodynamics and elasticity
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | 1100-4HaE |
| Kod Erasmus / ISCED: |
13.2
|
| Nazwa przedmiotu: | Hydrodynamics and elasticity |
| Jednostka: | Wydział Fizyki |
| Grupy: |
Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru Astronomia, studia indywidualne; przedmioty do wyboru Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Fizyka teoretyczna" Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Geofizyka Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej" Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics" Physics (Studies in English); 2nd cycle Przedmioty do wyboru dla doktorantów; Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka |
| Punkty ECTS i inne: |
7.00
|
| Język prowadzenia: | angielski |
| Kierunek podstawowy MISMaP: | fizyka |
| Tryb prowadzenia: | w sali |
| Skrócony opis: |
The theoretical framework known as hydrodynamics and elasticity provides a powerful and complete description of our world at macroscopic scales (i.e, at large scales and long times compared to the molecular scales). The macroscopic dynamics of a variety of complex systems, such as biological and soft materials, atmospheric clouds, and the crust of the Earth, poses a formidable challenge for theoretical modeling, in which knowledge of classical hydrodynamics and elasticity is a major prerequisite. This course introduces the basic equations of hydrodynamics and elasticity and methods of their solution. • We discuss the physics of everyday phenomena • We provide a uniform mathematical framework to describe flow and deformation • We show numerous real-life applications and examples |
| Pełny opis: |
The course will cover a range of topics, such as: 1. Continuum description of matter, conservation laws and fundamental equations - Navier-Stokes and friends; 2. Hydrostatics: pressure, lift force, stability, ships and balloons 3. Inviscid flows: Euler equations, potential flows, lift force, d'Alembert paradox 4. Viscous flows: Why do planes fly? Boundary layer and explanation of aerodynamic lift. Low-Reynolds numbers and the Aristotelian world. Swimming of microorganisms; 5. Flows with a twist: Vortices – bathtub vortex versus tornado. 6. Elasticity theory: Stress and deformation, bending and twisting of shafts rods, microtubules, and DNA. 7. Waves: Shallow- and deep-water, capillary waves and tsunamis; seismic waves. |
| Literatura: |
1. B. Lautrup, Physics of Continuous Matter: Exotic and Everyday Phenomena in the Macroscopic World. 2. D.J. Acheson, Elementary fluid dynamics. 3. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Fluid mechanics. 4. L. D. Landau, L. P. Pitaevskii, A. M. Kosevich, and E.M. Lifshitz, Theory of elasticity. 5. S. C. Hunter, Mechanics of continuous media. |
| Efekty uczenia się: |
1. Wiedza Po ukończeniu przedmiotu student: – zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa hydrodynamiki i teorii sprężystości, w szczególności opis ciągły ośrodków materialnych, pojęcie tensora naprężeń i odkształceń oraz prawa zachowania, – zna i rozumie wyprowadzenie i znaczenie równań rządzących przepływem płynów (równania Eulera i Naviera–Stokesa) oraz deformacją ciał sprężystych, – zna i rozumie rolę symetrii, warunków brzegowych oraz parametrów materiałowych w opisie zjawisk hydrodynamicznych i sprężystych, – zna i rozumie typowe rozwiązania analityczne oraz ich zakres stosowalności w fizyce układów ciągłych. 2. Umiejętności Po ukończeniu przedmiotu student: – potrafi zapisać i analizować równania hydrodynamiki i teorii sprężystości dla prostych układów fizycznych, – potrafi rozwiązywać elementarne problemy brzegowe dotyczące przepływu płynów i deformacji ciał sprężystych, stosując metody analityczne, – potrafi interpretować fizyczne znaczenie otrzymanych rozwiązań oraz ocenić ich poprawność i ograniczenia, – potrafi stosować aparat matematyczny (rachunek tensorowy, równania różniczkowe) do opisu zjawisk w ośrodkach ciągłych. 3. Kompetencje społeczne Po ukończeniu przedmiotu student: – jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrodynamiki i teorii sprężystości oraz wykorzystywania jej w dalszym kształceniu lub pracy badawczej, – jest gotów do krytycznej analizy uproszczeń modeli teoretycznych i odpowiedzialnego stosowania ich do opisu rzeczywistych zjawisk fizycznych, – jest gotów do współpracy w rozwiązywaniu problemów fizycznych oraz do jasnego komunikowania wyników rozumowania i obliczeń. |
| Metody i kryteria oceniania: |
During the semester there will be two mid term exams and homework assignments (every week). The final exam will be given during the final exam period. |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (zakończony)
| Okres: | 2024-10-01 - 2025-01-26 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
ŚR CZ CW
PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 45 godzin
Wykład, 45 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Gustavo Coelho Abade | |
| Prowadzący grup: | Gustavo Coelho Abade, Marta Wacławczyk | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/26" (zakończony)
| Okres: | 2025-10-01 - 2026-01-25 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
ŚR CZ CW
CW
PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 45 godzin
Wykład, 45 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Maciej Lisicki, Piotr Szymczak | |
| Prowadzący grup: | Rafał Błaszkiewicz, Maciej Lisicki, Piotr Szymczak | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
