Einführung in die Lösung physikalischer Probleme mit dem Computer durch Kennenlernen praktischer numerischer Verfahren mit Anwendungen in der Physik, Diskussion und Durchführung von Simulationsverfahren, Auswertung von Computerergebnissen.
Weiterer Inhalt:
? Interpolation und Approximation
? Numerische Integration
? Iterationsverfahren
? Gewöhnliche Differentialgleichungen
? Lineare Gleichungssysteme und Eigenwertprobleme
? Zufallszahlen und Monte Carlo Methoden
? Molekulardynamik-Simulationen
Vorlesungen der ersten drei Semester; schön, aber nicht unbedingt notwendig wäre die Kenntnis einer höheren Programmiersprache; die Beispielprogramme sind in Fortran geschrieben, erfahrungsgemäß kommen alle Teilnehmer nach kurzer Zeit damit klar
1. Paul L. De Vries, A first course in computational physics, Wiley, 1994
2. Tao Pang, An introduction to computational physics, Cambridge University Press, 1997
3. Rubin H. Landau, Manuel J. Paez, Computational physics, Wiley, 1999
4. J.M. Thijssen, Computational physics, Cambridge University Press, 1999
5. E.W. Schmid, G. Spitz, W. Lösch, Physikalische Simulationen mit dem Personalcomputer, Springer-Verlag, 1993
6. S.E. Koonin, D.C. Meredith, Physik auf dem Computer 1 + 2, Oldenbourg, 1990
7. W.H. Press et al., Numerical Recipes, Cambridge University Press, 1986
| Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum |
|---|
| Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physik / Bachelor | (Einschreibung bis SoSe 2011) | Kernfach | Modul 11; Profil Physik | Wahlpflicht | 9 | benotet GS | |
| Physik / Diplom | (Einschreibung bis SoSe 2008) | Wahlpflicht | 8. | HS | |||
| Physik / Lehramt Sekundarstufe II | Wahlpflicht | HS |