- Graduate Days
Workshop Klevansky S
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1300205301
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Einführung in die Astronomie und Astrophysik I (WPAstro.1)
Vorlesung Green G, Rix H
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1300211201
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Diese Vorlesung ist der erste Teil der Einführung in die Astronomie und Astrophysik,
also in das physikalische Verständnis unsres Universum jenseits unserer Erde.
Laut Modulhandbuch werden wir folgende Themenkreise behandeln:
— Astronomische Grundlagen : astronomische Beobachtung;
elektromagnetische Strahlung; Entfernungsmessung; Sonnensystem
— Physik der Sterne: Sternaufbau und stellare
Energieerzeugung; Sternatmosphären und Spektren
— Phasen der Sternentwicklung: von der sog. Hauptreihe bis
zu Supernovae und schwarzen Löchern
— Physik des interstellaren Mediums: Gas und Staub;
Heizung und Kühlung; Anreicherung mit Metallen
- Theoretical Astrophysics (MKTP2)
Vorlesung Bartelmann M
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- Cosmology (MKTP5)
Vorlesung Heisenberg L
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- Astronomical Techniques Compact (MVAstro1.1, MVSpec)
Vorlesung Grebel E
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1300212106
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Observational methods using photons (from gamma rays to radio), gravitational waves, other particles, and in-situ exploration
- Introduction to Astronomy and Astrophysics (MVAstro0, MVSpec)
Vorlesung Jordan S, Pössel M
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1300212200
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The lecture is equivalent to the bachelor module parts WPAstro.1+2 during the winter and summer terms but requires a slightly higher level of basic physical knowledge.
Nevertheless also motivated 3rd semester BSc students are welcome to participate.
This lecture is organised as a block course with 2 parts from Sep. 23rd - Oct. 11th, 2024.
Certificates are only given for active participation in the exercises (meaning also being present at all exercises) and passing the written examination.
Homework should/can be done in groups of 2(3)
Bachelor students
You can choose:
WPAstro.1,2:
- 8CP with marks (lab course needed for complete module)
- The written examination will be graded
- Marks count for the full 10CP including the lab course
MVAstro0:
- 8CP, no marks as a master module in the ‘Wahlbereich’
-
Master students (MVAstro0)
- 8CP, no marks - only passed
- Can be used as part of MVMod (specialisation in Astrophysics)
- Can be used as an option: just 8CP
PhD (including IMPRS)
Active participation in exercises is strongly recommended, and a successful written exam for certificate
More info on the rules for studying astronomy in Heidelberg: https://www.zah.uni-heidelberg.de/fileadmin/user_upload/downloads/Miscellaneous/Studyplan_Astro_English.pdf
Lecturers: Prof. Dr. Stefan Jordan, Dr. Markus Pössel
Lecture Introduction to Astronomy (V, block)
Time: daily 9:30 - 13:00, 23.09. - 11.10.2024 (1 free day on October 3)
Location: gHS (großer Hörsaal at Phil.12, 2nd floor)
Exercises to Introduction to Astronomy
Time: daily 14:30 - 16:00 (group 1), 16:00-17:30 (group 2)
Location: Neuer Hörsaal (at Phil.12)
Exercises are planned for:
Monday, Sep 23, Wednesday, Sep 25, Friday, Sep 27, Monday, Tuesday, October 1 (for part I)
Friday, Oct 4, Monday, Oct 7, Wednesday, Oct 9, Friday, Oct 11 (for part II)
Content
23.9. Introduction/Fundamentals of Astronomy: Jordan
24.9. Fundamentals 2: Jordan
25.9. Sun and Planetary System 1: Jordan
26.9. Sun an Planetary System 2: Jordan
27.9. Telescopes and Instruments: Jordan
30.9. Radiation and stars: Jordan
1.10. Stellar evolution: Jordan
2.10. Introduction; Expanding Universes 1: Pössel
4.10. Expanding Universes 2; Big Bang Phase: Pössel
7.10. Structure Formation; Basic Galaxy Properties: Pössel
8.10. Galaxy Spectra; Stellar Motion in Galaxies 1: Pössel
9.10. Stellar Motions in Galaxies 2; Star Formation in Galaxies; The Milky Way: Pössel
10.10. Central Black Holes; Active Galaxies; Gravitational Lensing: Pössel
11.10. Galaxy Groups and Clusters; Milky Way Archaeology; Galaxy Evolution: Pössel
18.10. Wriiten exam, 11:00, Neuer Hörsaal
Lehrinhalt
The lecture is equivalent to the bachelor module parts WPAstro.1+2 during the winter and summer terms but requires a slightly higher level of basic physical knowledge.
Nevertheless also motivated 3rd semester BSc students are welcome to participate.
This lecture is organised as a block course with 2 parts from Sep. 23rd - Oct. 11th, 2024.
Certificates are only given for active participation in the exercises (meaning also being present at all exercises) and passing the written examination.
Homework should/can be done in groups of 2(3)
Bachelor students
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- 8CP with marks (lab course needed for complete module)
- The written examination will be graded
- Marks count for the full 10CP including the lab course
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-
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Active participation in exercises is strongly recommended, and a successful written exam for certificate
More info on the rules for studying astronomy in Heidelberg: https://www.zah.uni-heidelberg.de/fileadmin/user_upload/downloads/Miscellaneous/Studyplan_Astro_English.pdf
Lecturers: Prof. Dr. Stefan Jordan, Dr. Markus Pössel
Lecture Introduction to Astronomy (V, block)
Time: daily 9:30 - 13:00, 23.09. - 11.10.2024 (1 free day on October 3)
Location: gHS (großer Hörsaal at Phil.12, 2nd floor)
Exercises to Introduction to Astronomy
Time: daily 14:30 - 16:00 (group 1), 16:00-17:30 (group 2)
Location: Neuer Hörsaal (at Phil.12)
Exercises are planned for:
Monday, Sep 23, Wednesday, Sep 27, Friday, Sep 29, Wednesday, October 4 (for part I)
Friday, Oct 6, Monday, Oct 9, Wednesday, Oct 11, Friday, Oct 13 (for part II)
Content
23.9. Introduction/Fundamentals of Astronomy: Jordan
24.9. Fundamentals 2: Jordan
25.9. Sun and Planetary System 1: Jordan
26.9. Sun an Planetary System 2: Jordan
27.9. Telescopes and Instruments: Jordan
30.9. Radiation and stars: Jordan
1.10. Stellar evolution: Jordan
2.10. Introduction; Expanding Universes 1: Pössel
4.10. Expanding Universes 2; Big Bang Phase: Pössel
7.10. Structure Formation; Basic Galaxy Properties: Pössel
8.10. Galaxy Spectra; Stellar Motion in Galaxies 1: Pössel
9.10. Stellar Motions in Galaxies 2; Star Formation in Galaxies; The Milky Way: Pössel
10.10. Central Black Holes; Active Galaxies; Gravitational Lensing: Pössel
11.10. Galaxy Groups and Clusters; Milky Way Archaeology; Galaxy Evolution: Pössel
TBD: Written exam
- Galactic and extragalactic astronomy (Block) (MVAstro3, MVSpec)
Vorlesung Grebel E
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- Himmelsmechanik (MVSpec)
Vorlesung Parmentier G
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1300212301
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CONTENT:
Diurnal and annual motions, precession and nutation, sidereal and solar time clocks, Earth-sky trajectory of a planet from its orbital elements
https://wwwstaff.ari.uni-heidelberg.de/mitarbeiter/gparm/celmech.html
COURSE SLIDES: via Moodle. The `Enrolment key' (`Einschreibeschluessel') will be provided during the first lecture. It will NOT be provided by email.
REMARK:
Lecture room to be ventilated regularly. Please dress up accordingly.
----------------------------
- Sternentstehung (MVSpec)
Vorlesung Beuther H, Henning T
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1300212302
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Lecture on the formation of stars and planets.
More details can be found on the course website (see link below).
- Entfernungsbestimmung im Kosmos (MVSpec)
Vorlesung Wambsganß J
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1300212303
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The diverse astronomical and astrophysical distance determination methods will be introduced and illustrated with examples, covering all distance ranges from parallax measurements of nearby stars to cosmological methods.
- Small Stellar Systems (MVSpec)
Vorlesung Koch-Hansen A
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1300212304
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From binaries to Dwarf galaxies and everything in between: Binaries; Star clusters: chemical elements & their formation; dynamics & structure; dwarf galaxies: chemical evolution & Dark Matter; different flavours of star clusters and dwarf galaxies.
- Stellar Populations in Galaxies (MVSpec)
Vorlesung Pasquali A
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1300212306
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As most of the radiation we receive from galaxies is star light, we can use it to measure and study their properties. These lectures aim at showing how much we can learn about galaxy evolution from the study of their stellar populations (young to old stellar clusters, field stars, resolved and integrated stellar populations). We will review the methods commonly used in this respect, all resting on our understanding of stellar evolution, and discuss the results obtained when we apply them to observational data, such as multi-wavelength photometry and spectroscopy.
- Introduction to Numerical Relativity in Astrophysics and Cosmology (MVSpec)
Vorlesung Hujeirat A
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1300212308
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C1: - Basic properties of fluids and plasmas in astrophysics
Ideal versus dissipative fluids
Euler and the Navier-Stokes equations
Compressible, weakly compressible and incompressible fluid flows
Magnetohydrodynamics
C2: Numerical methods in hydrodynamics
The equations in the finite space
Conditionally versus unconditionally stable numerical schemes
Explicit & implicit formulation
Preconditioning techniques and defect-correction iteration procedure
C3: Introduction to programming and computer-solving of simple
equations
C4: Introduction to General Relativity & Relativistic Cosmology
Derivation of the relativistic & general relativistic Euler and Navier-Stokes equations
Dynamics of the expanding univbbbberse
Basic concepts in modern cosmology:
Black holes, dark matter, dark energy, inflation
C5: Numerical aspects of relativistic Cosmology: UNIMOUN
- The Stellar Cookbook: A practical guide to the theory of stars (MVSpec)
Vorlesung Röpke F, Schneider F
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1300212310
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The "Stellar Cookbook" course consists of two parts: In the first half of the semester, we will cover the theoretical background of stellar evolution in blackboard-style lectures. Starting in December, we will switch to lab-course style where the participants run own stellar evolution simulations.
Lehrinhalt
Stellar structure, evolution and explosions including practical tutorials based on the MESA stellar evolution code
- Gravitational Dynamics (MVSpec)
Vorlesung Dehnen W
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1300212311
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Introduction to the dynamics of systems dominated by gravity (from planetary systems to galaxies) and their numerical treatment.
- Asteroseismology (MVSpec)
Vorlesung Hekker S
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- Molecular astrophysics (MVSpec)
Vorlesung Kreckel H
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1300212316
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This lecture is an introduction to molecular astrophysics and astrochemistry.
- Introduction to GPU Accelerated Computing (MVSpec)
Vorlesung Spurzem R
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1300212317
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This is a five day block course with lectures in the morning and practical hands-on exercises in the afternoon. We will learn the basic technique to use GPU (graphical processing units, graphics cards) for numerical accelerated computing at the example of CUDA - an extension of the C programming language, which is used for the NVIDIA GPU accelerated supercomputer to be used in our course. More general approaches for other systems will be discussed. Concepts of parallel programming are introduced. GPU accelerated parallel computing is a technique, which is now widely used in computational physics and astrophysics. Many supercomputers of EuroHPC Petascale systems use GPU.
Topics: Parallel Computing, GPU Hardware, Elements of CUDA Language, Data Transfer, Vector and Matrix Operations, Simple Application for N-Body Problem.
- Compact Object Astrophysics (MVSpec)
Vorlesung Mapelli M
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1300212318
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- Lessons learned from gravitational wave sources.
- Compact object formation from stars and binary stars.
- Dynamics of compact objects in dense star clusters.
- Merger rate density evolution of binary compact objects across cosmic time.
- Observations and models of dormant compact objects.
- Numerical models of compact-object populations.
Lehrziel
After completion of this course, the students will acquire state-of-the-art knowledge in the field of astrophysical compact objects. They will be aware of the main results of gravitational-wave observatories, and will have advanced knowledge of the formation channels of binary compact objects and dormant black holes. They will run some of the main scripts and codes to model compact object formation (population synthesis codes, direct N-body codes, semi-analytic codes, simplified LIGO-Virgo data analysis scripts).
- The Dark Ages of the Universe (MVSpec)
Vorlesung Glover S
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1300212322
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The physics of the Universe during the Dark Ages between recombination and reionization.
- Black Holes in their natural habitat (MVSpec)
Vorlesung Gold R
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1300212356
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- Observable signatures of black holes and binaries thereof, calculations of predictions in GR
- Post-Newtonian approximation
- 3+1, Numerical Relativity
- Black Hole images with Very-Long baseline Interferometry (EHT): theory and data analysis
- Accreting black holes, GRMHD
- Bayesian Methods
- Simulated data generation and utilization: eht-imaging, PyCBC, Bilby, Themis
- Einführung in die Astronomie für Lehramt an Gymnasien Physik (PASTRO)
Vorlesung Liefke C, Nielbock M, Pössel M
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LV-Anmeldung möglich
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- Astronomie für Neugierige: Schwarze Löcher und Gravitationswellen
Vorlesung Gold R, Pössel M
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1300216004
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In dieser Vorlesung für Neugierige, sprich: für Hörer*innen aller Fachbereiche (bis 2023 hieß die Reihe noch „...für Nichtphysiker*innen“) beschäftigen wir uns mit dem aktuellen Stand der relativistischen Astrophysik, speziell mit Schwarzen Löchern und den seit Ende 2015 nachgewiesenen Gravitationswellen. Zunächst erarbeiten wir uns dabei die Grundlagen, im zweiten Teil der Vorlesung geht es dann um eine Reihe von Erkenntnissen mit Bezug zur modernen Forschung, die wir zu Schwarzen Löchern und Gravitationswellen haben.
- Physik A - Mathematischer Vorkurs (PhysikA-VK)
Vorlesung Christlieb N
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1300216019
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Erlernen der mathematischen Grundlagen und Methoden, die in den Vorlesungen Physik A und B benötigt werden.
- Physik A (PhysikA.1)
Vorlesung von Krosigk B
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- Experimentalphysik III - Quanten- und Atomphysik (PEP3)
Vorlesung Pernice W
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1300221103
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Materiewellen (~20 %)
• Gebundene Systeme (20 %)
• H-Atom (~10 %)
• Wechselwirkung mit externen Feldern (~10 %) • Spin und Feinstruktur (~10 %)
• He-Atom (~10 %)
• Strahlungsgesetze (~ 10 %)
Lehrziel
Die Studierenden können die grundlegenden physikalischen Phänomene der Quantenmechanik und Atomphysik erläutern sowie den Aufbau der wichtigsten Experimente beschreiben. Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen den physikalischen Experimenten und den entsprechenden mathematischen Formulierungen und sind in der Lage, die zugrundeliegenden physikalischen Probleme mathematisch zu formulieren und mindestens näherungsweise zu lösen. Sie sind in der Lage, ihr erworbenes Wissen anzuwenden, indem sie selbstständig physikalische Probleme bearbeiten.
- Advanced Atomic, Molecular and Optical Physics (MKEP3)
Vorlesung Crespo López-Urrutia J, Harman Z
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1300222105
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• Review of basic quantum mechanics
• Dirac equation and relativistic corrections
• Quantization of the electromagnetic field and consequences • Many-electron atoms
• Molecular structure
• Interaction with electromagnetic fields
• Time-dependent processes
• Scattering and collisions
• Quantum statistics and quantum gases
• AMO Physics in Heidelberg (with laboratory visits)
Lehrziel
After completing this course the students will be able to ż describe the experimental and theoretical concepts of modern atomic, molecular and optical physics, ż analyse standard experimental approaches of modern atomic, molecular and optical physics, ż design simple experimental set-ups in modern atomic, molecular and optical physics, ż apply the theoretical methods to simple practical examples.
- Experimental Optics and Photonics (MVAMO1, MVSpec)
Vorlesung Chomaz L
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1300222207
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This lecture covers both fundamental and applied aspects of optical phenomena that are primarily relevant to modern science. Our description will be based first on a classical and then on a quantum description of radiation, matter and their interactions. Connections to ongoing fundamental research as well as to the rapidly growing field of quantum technologies will be illustrated.The lecture is complementary to the lecture "Advanced Atomic and Molecular Physics" and the course "Experimental Methods in Atomic and Molecular Physics", which are offered in the winter and summer semesters, respectively. No previous knowledge of these lectures is required. Instead, basic knowledge in electromagnetism and quantum physics is needed.
Basic knowledge in electromagnetism and quantum physics is required.
Litterature:
- B.E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics (3rd edition, Wiley, 2019)
- G. Grynberg, A. Aspect, C. Fabre : Introduction to quantum optics: from the semi-classical approach to quantized light (Cambridge university press, 2010)
Lehrinhalt
• Ray optics
• Wave optics
• Beam optics, Gaussian optics • Fourier optics
• Interference and coherence • Photons and atoms
• Laser theory and lasertypes • Ultra-short laser pulses
• Non-linear optics
• Modern applications
Lehrziel
After completing this course the students will be able to ż describe the basic principles and experimental methods of optics and photonics, ż analyse standard experimental approaches to optics and photonics, ż design experimental set-ups in optics and photonics, ż apply the methods to simple experimental examples.
- Stored Charged Particles (MVSpec)
Vorlesung Blaum K
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1300222211
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Die Vorlesung gibt einen Einblick in das aktuelle und spannende Gebiet der Präzisionsexperimente an gespeicherten und gekühlten Teilchen. Dabei werden deren Grundlagen im Detail diskutiert. Grundzustandseigenschaften von Kernen wie z.B. Spin, Ladungsradius, Masse und Lebensdauer sind wichtige Größen in der Atom- und Kernphysik. Gespeicherte Teilchen bieten einen idealen atomphysikalischen Zugang zur präzisen Bestimmung dieser Größen. Kühl- und Speichertechniken spielen daher eine immer bedeutendere Rolle.
The lecture gives insight into the modern and exciting field of precision experiments with stored and cooled particles. The basics are discussed in detail. Ground state properties of nuclei e.g. spin, charge radius, mass and lifetime are important quantities in atomic and nuclear physics. Stored particles provide an ideal atomphysical approach to the precise determination of these quantities. Thus, cooling and storage methods become more and more important.
weitere Infos siehe auch (see also):
MPIK Webseite der Vorlesung (MPIK Lecture Webpage)
Geplanter Inhalt (Planned Content):
I Grundlagen (Basics)
16. + 23.10.2024:
1. Ionen- und Atomstrahlerzeugung (Production of ion and atomic beams)
23.10.2024:
2. Nachweisdetektoren (Detectors)
30.10.2024:
3. Kühlung von geladenen Teilchen (Cooling of charged particles)
Live link: electron cooling at ELENA
06.11.2024:
4. Grundlagen der Laserspektroskopie: Atomphysikalische Grundlagen (Basics of laser spectroscopy)
13. + 20.11.2024:
5. Speicherung von geladenen Teilchen in Paul- und Penningfallen (Storage of charged particles in Paul traps and Penning traps)
27.11.2024:
6. Speicherung von geladenen Teilchen in Speicherringen (Storage of charged particles in storage rings)
04.12.2024:
7. Speicherung mittels Flugzeitspektrometern (Storage with time-of-flight spectrometers)
II Präzisionsexperimente (Precision experiments)
11.12.2024:
8. Präzisionsmassenspektrometrie (Precision mass spectrometry)
18.12.2024:
9. Experimente mit Antimaterie / Standardmodell der Teilchenphysik (Experiments with antimatter / Standard Model of particle physics)
08.01.2025:
10. g-Faktor Experimente (g-factor experiments)
15.01.2025:
11. Molekül- und Clusterexperimente in Speicherringen (Molecular and cluster experiments in storage rings)
22.01.2025:
12. Präzisionslaserspektroskopie / HCI clocks (Precision laser spectroscopy / HCI clocks)
III Zukunftsanlagen (Future Facilities)
29.01.2025:
13. Zukunftsexperimente (Future experiments)
05.02.2025:
Laborführung (Lab Tours)
Lehrinhalt
Die Vorlesung gibt einen Einblick in das aktuelle und spannende Gebiet der Präzisionsexperimente an gespeicherten und gekühlten Teilchen. Dabei werden deren Grundlagen im Detail diskutiert. Grundzustandseigenschaften von Kernen wie z.B. Spin, Ladungsradius, Masse und Lebensdauer sind wichtige Größen in der Atom- und Kernphysik. Gespeicherte Teilchen bieten einen idealen atomphysikalischen Zugang zur präzisen Bestimmung dieser Größen. Kühl- und Speichertechniken spielen daher eine immer bedeutendere Rolle.
Geplanter Inhalt:
I Grundlagen
1. Ionen- und Atomstrahlerzeugung
2. Nachweisdetektoren
3. Kühlung von geladenen Teilchen
4. Grundlagen der Laserspektroskopie: Atomphysikalische Grundlagen
5. Speicherung von geladenen Teilchen in Paul- und Penningfallen
6. Speicherung von geladenen Teilchen in Speicherringen
7. Speicherung mittels Flugzeitspektrometern
II Präzisionsexperimente
8. Präzisionsmassenspektrometrie
9. Experimente mit Antimaterie / Standardmodell der Teilchenphysik
10. g-Faktor Experimente
11. Molekül- und Clusterexperimente in Speicherringen
12. Präzisionslaserspektroskopie / HCI clocks
III Zukunftsanlagen
13. Zukunftsexperimente
- Einführung in die Biophysik (WPBP1)
Vorlesung Hausmann M
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1300231201
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• Einführung in die Chemie anorganischer und organischer Moleküle
• Prinzipieller Aufbau und Funktion der Zelle (Membranen, Zellorganellen, Zellkern, Metabolismus, Transkription, Translation)
• Thermodynamik in Biosystemen und physikochemische Reaktionen, Enzymkinetiken, -kaskaden
• Physikalische Eigenschaften, elektrostatische und thermodynamische Wechselwirkungen funktioneller Biomoleküle (Proteine, Fette, Kohlenhydrate, DNA, RNA)
• Selbstorganisation und Konformationsumwandlungen von Biomolekülen (Proteinfaltung, DNA-Organisation, strukturelle Phasenumwandlungen, Membranorganisation), molekulare Erkennung
• mechanische Kräfte und molekulare Motoren in zellulären Systemen
• Elektrostatik, Elektrodynamik und Signalübertragung im neuronalen und kortikalen System sowie im Kardialsystem
• Grundlagen photophysikalischer Bioprozesse
• Biophysikalische Techniken (z.B. Zellsortierung, DNA-Amplifikation etc.)
• mikroskopische Methoden der Biophysik
Lehrziel
- Verständnis der wesentlichen Grundlagen der Biophysik - Verständnis komplexer selbstorganisierender Systeme - interdisziplinäres Arbeiten
- Elektronik für Physiker (UKEL1)
Vorlesung Schemmel J
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- Experimentelle Biophysik (MVBP1, MVSpec)
Vorlesung Schröder R
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- Medical Image Analysis (MVSpec)
Vorlesung Hesser J
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- Medical Physics 3 (MVMP3, MVSpec)
Vorlesung Hesser J, Seco J
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- Physik der Bildgebenden Verfahren (MVSpec)
Vorlesung Zöllner F
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1300232212
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Basic physical principles in imaging techniques such as X-ray/CT and MRI.
- Biomedizinische Technik (MVSpec)
Vorlesung Zöllner F
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- Biomedizinische Optik (MVSpec)
Vorlesung Zöllner F
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- Bildgebenden Verfahren für Fortgeschrittene (MVSpec)
Vorlesung Zöllner F
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1300232215
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-- CANCELLED FOR WINTER TERM 2024/25 --
The seminar is organized as journal club.
Lehrziel
The participants will select a paper given in the Materials selection below and present the content to the group followed by a discussion. Afterwards, the paper is summerized in a report.
- Medical Physics 1 (MVMP1, MVSpec)
Vorlesung Seco J
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- Biophotonics II (MVSpec)
Vorlesung Petrich W
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1300232238
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Biospectrscopy
Lasers in Medicine
- Kompaktkurs der Experimentalphysik (für Studierende der Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie und Lehramt Biologie)
Vorlesung Reifenberger A
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LV-Anmeldung möglich
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1300236011
LV-Anmeldung möglich
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https://uebungen.physik.uni-heidelberg.de/med-phys
- Mathematischer Vorkurs zum Kompaktkurs der Experimentalphysik
Vorlesung Reifenberger A
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1300236081
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
Lehrinhalt
https://uebungen.physik.uni-heidelberg.de/med-phys
- Experimentalphysik V - Molekülphysik und Festkörperphysik (PEP5)
Vorlesung Enss C
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1300241105
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• Chemische Bindung (10 %)
• Molekülstruktur und Anregungen (10 %)
• Struktur von Festkörpern (10 %)
• Gitterdynamik (20 %)
• Elektronen im Festkörper (30 %)
• Magnetische, dielektrische und optische Eigenschaften (20 %)
Lehrziel
Die Studierenden können die grundlegenden physikalischen Eigenschaften von Molekülen und Festkörpern erläutern sowie den Aufbau und die Messprinzipien der wichtigsten Experimente beschreiben. Sie sind in der Lage, die zugrundeliegenden physikalischen Probleme mathematisch zu formulieren und mindestens näherungsweise zu lösen. Die Studierenden können die für diese Lösungen notwendigen Näherungen und Modellvorstellungen erläutern und sind in der Lage, übergreifende physikalische Konzepte zu benennen. Sie sind in der Lage, ihr erworbenes Wissen anzuwenden, indem sie in selbstständig physikalische Probleme aus der Molekül- und Festkörperphysik bearbeiten.
- Electronic Correlation and Quantum Magnetism (MVSpec)
Vorlesung Klingeler R
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1300242300
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Siehe Webseite:
https://www.kip.uni-heidelberg.de/cmm/teaching/2025/ecm
- Physik des Alltags (PDA)
Vorlesung Dullemond C
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1300252101
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Die folgende Liste der Themen ist als Anhalt gedacht:
• Modell eines Tornados: Drehimpulserhaltung, Unterdruck, herleiten wie groß die
Windgeschwindigkeit und Unterdruck sind.
• Magnetfeld Erde: Ausrechnen welche Sonnenteilchen/Kosmische Strahlen abgelenkt werden. Wie gefährlich wäre der Sonnenwind (vor allem coronal mass ejections) für Astronauten?
• Autounfall: Ausrechnen bei welcher Geschwindigkeit ein Airbag noch Sinn macht bei einem Frontal-Zusammenstoß.
• Alternative Energie: Ausrechnen wie viel Windmühlen und wie viel m^2 Sonnenzellen man braucht, damit Deutschland 100 Prozent auf neuerbare Energiequellen umgeschaltet ist.
• Raketengleichung: Herleitung und Anwendung. Warum war die Saturn V Rakete so riesig, obwohl man mit einem Mini-Lunar Module von der Mond wegkommen konnte?
• Flugzeugflügel: wieso können Flugzeuge fliegen?
• Tsunamis: Shallow water equation für die Analyse von Tsunamis. Warum (und unter welchen Umständen) sind Tsunamis so gewaltig?
• Blitze (Gewitter): Wie funktionieren sie ungefähr, und wie kann man die Lautstärke berechnen. Vielleicht eine Abschätzung davon, wie viel Hagelkörner man braucht um genügend Ladungs-Separation zu machen um überhaupt Blitze zu erzeugen.
• GPS-Navigation: Spezielle und allgemein-Relativistische Effekte.
Lehrziel
Die Studierenden sind in der Lage durch einfache mathematische bzw. physikalische Modelle selbstständig alltägliche physikalische Phänomene zu verstehen. Sie kennen Herangehensweisen bei der Bildung von Abschätzungen, durch die komplexe physikalische Phänomene durch geschickte Vereinfachungen und Annäherungen auf den Kernaspekt reduziert werden können. Sie sind in der Lage die weniger wichtigen Aspekte zu benennen, die vernachlässigt werden können, um so zu einem Verständnis zu kommen.
- Physikdidaktische Grundlagen (PDG)
Vorlesung Welzel-Breuer M
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1300252102
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
Lehrinhalt
Vorgaben des Bildungsplans Physik Gymnasium
Einführung in fachdidaktische Denk- und Arbeitsweisen
Grundlagen der Planung und Analyse von Physikunterricht zu ausgewählten Teilgebieten der Physik unter Einbeziehung heterogener Lerngruppen
Experimente, Medieneinsatz und Aufgabenkultur im Physikunterricht
Leistungsbewertung im Physikunterricht
Fachdidaktische Reflexion von Physikunterricht
Lehrziel
Die Studierenden ż kennen die Vorgaben des aktuellen Bildungsplans und grundlegende Methoden im Physikunterricht ż kennen Konzepte fachbezogener Bildung und können diese kritisch analysieren, bewerten und anwenden. ż können fachdidaktische Lerninhalte vernetzen und situationsgerecht anwenden ż verfügen über erste reflektierte Erfahrungen im Planen, Gestalten und Durchführen von kompetenzorientiertem Unterricht
- Physics of the Atmosphere (MVSpec)
Vorlesung Leisner T
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1300252204
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- Physics of the atmosphere (structure, composition, dynamics, global circulation, radiation)
- Applications in atmospheric physics (e.g. micro-meteorology, trace gas cycles, atmospheric chemistry, measurement techniques)
Lehrziel
Students achieve an advanced understanding of the physical and chemical processes in the atmosphere, the methods to study them, and their role in the climate system. They are able to solve advanced problems and interpret the results in the context of current questions in research and application. They can assess and use current scientific literature to further develop their knowledge base, enabling them to conduct independent master research projects in atmospheric physics.
- Remote Sensing of the Atmosphere (MVSpec)
Vorlesung Wagner T
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1300252206
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Various remote sensing methods in different spectral ranges for the measurement of atmospheric properties are presented.
The individual chapters start with the underlying physical interactions. Then the technical realisations and instruments are discussed. Finally examples of atmospheric measurements presented and their relevance for scientific questions (e.g. air pollution, climate change) are discussed.
If non-German speaking participants attend the lecture, it will be given in English. Otherwise in German.
Lehrziel
Comprehensive knwoledge about various atmospheric remote sensing rechniques
- Physics of Climate (MVEnv4, MVSpec)
Vorlesung Frank N
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1300252209
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This lecture covers some further fundamentals of climate physics in roughly 12 lectures. We explore the statistical nature of the climate system, energy ,and mass transfer, its sensitivity to external forcing and internal feedbacks. We explore climate variability on different time and space scales, and we study the cycles of water and green house gases relevant to the climate system operation.
This lecture requires the MKEP4 lecture on environmental physics as basic knowledge or otherwise gained knowledge on geophysical fluid dynamics.
The exercises include reviews of recent scientific literature, classical exercises and calculations, and possibly some numerical exercises using python (or an alternative language R, Mathlab,... ).
Lehrinhalt
Lecture on the physics of the climate system, its statistical nature, energy and mass transfer, its sensitivity to external forcing and internal feedback. Climate variability will be discussed on different time scales as well as the cycles of water and green house gases and some important aspects on the response of system compartments on forcing. Lastly, a glimpse is given on climate modelling of present and past climate.
Lehrziel
Students achieve an advanced understanding of the climate system and the methods to study it, including its changes in the past and the modern human impact on it. They are able to solve advanced problems and interpret the results in the context of current research questions and societal implications. They can competently and critically assess the public discourse on climate change on the basis of the current scientific literature. They have developed a knowledge base that enables them to conduct independent master research projects in physics of climate.
- Block Course on Physical Limnology (MVSPEC)
Vorlesung Boehrer B
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1300252212
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- Stratification and circulation of lakes, Navier Stokes – eq.
– solutes, solubility, electrical conductivity
– density, stability and mixing, deep water renewal
– surface waves, seiche, interfacial waves
– internal waves
- properties of internal waves
- Permanent stratification, meromixis, climate sensitivity
- Turbulence I: Introduction to turbulence
- Turbulence II: Spectral characteristics and measurements
- Turbulence III: Momentum and mass transport in turbulent boundary layers
- Turbulence IV: Living in turbulence: biological – physical interactions
- tracers in aquatic environments
- Moderne Physik III für Lehramt - Teilmodul Umweltphysik (PENVL)
Vorlesung Aeschbach W
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1300253002
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Strahlung und Strahlungstransport:
• Anwendungen Planck´sches Strahlungsgesetz, reale Spektren von Sonne und langwelliger terrestrischer Ausstrahlung, Kirchhoff, Stefan-Boltzmann
• Strahlungstransport: Absorption (Lambert-Beer), Emission und Streuung (Rayleigh, Mie), Schwarzschild-Gleichung
• Energiehaushalt der Erde und Treibhauseffekt; Strahlungsantrieb, Klimasensitivität und Feedbacks
Fluiddynamik:
• Einführung in die geophysikalische Fluiddynamik, Euler/Lagrange
• Navier-Stokes Gleichung im rotierenden System (Coriolis)
• Dimensionsanalyse (für synoptische atmosphärische und ozeanische Strömungen, Seen, Grundwasser) - einfache Lösungen der Navier-Stokes Gleichung
• Phänomenologie der Turbulenz
Transportprozesse:
• Brown´sche Bewegung, molekulare und turbulente Diffusion (eddy correlation); Advektions-Diffusionsgleichung
• Grenzschichten, Austausch Ozean-Atmosphäre
Klimasystem:
• Die Kompartimente des Klimasystems (Atmosphäre, Ozean, Kryosphäre, hydrologischer Kreislauf)
• Kohlenstoffkreislauf, Emissionen, Szenarien, Treibhausgasbudgets
• Grundlagen der Klimamodellierung, Modelltypen, Klimapro-jektionen
• Klimaschutz und Klimaanpassung, Nachhaltige Entwicklung
Lehrziel
Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul - kennen und verstehen die Studierenden die Grundlagen, Methoden und Konzepte im Bereich Strahlung, Fluiddynamik und Transportprozesse mit deren wichtigsten Anwendungen - haben die Studierenden die notwendigen mathematischen Kenntnisse und Fähigkeiten die zum Verständnis der genannten Themenbereiche notwendig sind - besitzen die Studierenden die Fertigkeiten, Problemstellungen aus den genannten Bereichen eigenständig zu strukturieren, differenziert zu analysieren und mit den vermittelten Konzepten und Methoden Lösungsansätze zu erarbeiten, diese aus physikalischer Sicht zu bewerten und zu kommunizieren - sind die Studierenden in der Lage, sich weitere, verwandte Themen und Methoden durch Literaturarbeit selbst zu erschließen.
- Moderne Physik I für Lehramt (PMPL1)
Vorlesung Weidemüller M
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1300253101
- Experimentalphysik I - Klassische Mechanik, Thermodynamik und Transportprozesse (PEP1)
Vorlesung Jochim S
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1300261101
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-
In manchen Vorlesungen werden wir Umfragen einsetzen, um die Interaktivität zu erhöhen. Dafür benötigen Sie ein mobiles Endgerät, das sich im Hörsaal mit dem WLAN verbinden kann. Der Link bleibt während der gesamten Vorlesung gleich, es werden nur neue Umfragen gestartet.
-
-
Es gibt kein ausformuliertes Skript, handschriftliche Notizen werden jede Woche hochgeladen, versehen mit Hinweisen zu den entsprechenden Kapiteln in Büchern.
Lehrinhalt
Mechanik (50 %)
• Mechanik des Massenpunktes
• Mechanik des starren Körpers
• Mechanik deformierbarer Körper
Thermodynamik (40 %)
• Phänomenologie der Wärmelehre
• Zustandsänderungen
• Kinetische Gastheorie
• Reale Gase und Phasenübergänge
Transportprozesse (10 %)
• Ströme, Kontinuitätsgleichung, Diffusion, Wärmeleitung
Lehrziel
Die Studierenden verstehen experimentelle Grundlagen und deren mathematische Beschreibungen im Gebiet der klassischen Mechanik, der Thermodynamik und von Transportprozessen. Sie sind in der Lage, selbstständig einfache physikalische Probleme in diesen Gebieten zu lösen.
- Particle Physics (MKEP1)
Vorlesung Degenkolb S, Uwer U
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- Statistical Methods in Particle Physics (MVSpec)
Vorlesung Bartels F, Schultz-Coulon H, Stamen R
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- Accelerator Physics (MVSpec)
Vorlesung Schöning A
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- Physics at the LHC (MVSpec)
Vorlesung Dubla A, Dunford M, Tuci G
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1300262306
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In this lecture we present the physics and detector technologies employed by three high-energy physics experiments at the Large Hadron Collider (ALICE, LHCb and ATLAS).
The lecture course will also include a journal club showcasing some of the experiments most cited papers
- Mathematischer Vorkurs für Physiker/innen
Vorlesung Jäckel J, Thommes E
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1300271101
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Mathematischer Vorkurs für Physiker/innen
23.09. - 11.10.2024
Für das Physikstudium werden von Anfang an solide Kenntnisse und
Fertigkeiten aus der höheren Schulmathematik benötigt. Es handelt sich um:
Zahlen, Folgen, Reihen und Funktionen, Differential- und Integralrechnung.
Trigonometrische Funktionen, Exponentialfunktion, Logarithmus.
Elementare Vektorrechnung. Komplexe Zahlen. Taylorreihe.
Literatur: K. Hefft, Mathematischer Vorkurs zum Studium der Physik,
Springer, Spektrum, (2. Auflage), 2018
Online Fassung: http://www.thphys.uni-heidelberg.de/~hefft/vk1/ ;
Weitere Literatur:
S. Grossmann, Math. Einführungskurs für die Physik, Springer Vieweg, 2012;
K. Weltner, Mathematik für Physiker 1 und 2, Springer, 2008;
L. Papula, Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaflter,
Springer Vieweg, 2012;
Chr. B. Lang, N. Pucker, Mathematische Methoden in der Physik,
Springer Spektrum, 2005;
Der Kurs richtet sich an Studienanfänger/innen mit dem Hauptfach Physik
(BSc und Lehramt). Er soll den Übergang von der Schulmathematik zur
Anfängervorlesung Physik erleichtern und wird nicht nur denjenigen
empfohlen, deren Schulabschluss längere Zeit zurückliegt oder die im
letzten Schuljahr wenig Mathematikunterricht hatten.
Der Mathematische Vorkurs ist Bestandteil des
Einführungskurses für Studienanfänger/innen, der u.a. einen Basiskurs
Schlüsselkompetenzen für ein nachhaltiges Studium
enthält.
Die Kursdauer beträgt 3 Wochen; täglich 9.15 Uhr bis ca. 18.00 Uhr.
Beginn: 25.09.2023, 9.00 c.t. Uhr, INF 308, HS 1,
- Theoretische Physik I - Klassische Mechanik (PTP1)
Vorlesung Schwarz U
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1300271102
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Trajektorie, Geschwindigkeit, Beschleunigung
• Newton’sche Axiome
• Gewöhnliche Differentialgleichungen, insbesondere lineare (†)
• Harmonischer Oszillator
• Taylorreihe, Beschreibung durch komplexe Zahlen (†)
• Systeme von Massenpunkten
• Impuls- und Drehimpulserhaltung
• Differential- und Integralrechnung reeller Funktionen mehrerer
Veränderlicher,
Vektorfelder, krummlinige Koordinatensysteme (†)
• Konservatives Kraftfeld
• Stokes’scher Satz (†)
• Matrix-Gruppen und -Darstellungen am Beispiel der Drehgruppe,
Tensoren (†)
• Galilei-Transformationen
• Scheinkräfte
• Allgemeines Zentralkraftproblem und Keplerproblem
• Stellardynamik (*)
• Gravitation ausgedehnter Körper
• Gauß’scher Satz (†)
• Zusammenfassung: Vektoranalysis und Integralsätze im 3-dim. Raum (†)
• Zerfalls- und Stoßprozesse, Wirkungsquerschnitt
• Gekoppelte Oszillatoren, schwingende Saite und Membran
• Makromoleküle (*)
• Strings (in Teilchenphysik und Kosmos) (*)
• Mechanische Ähnlichkeit und Virialsatz
Die mit (†) gekennzeichneten Teile markieren die Mathematikinhalte, die
einen wesentlichen
Teil der Vorlesung ausmachen; die mit (*) gekennzeichneten Inhalte
repräsentieren moderne
Aspekte und können je nach Dozent variiere
Lehrziel
Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul ż kennen und verstehen die Studierenden die Grundlagen, Methoden und Konzepte der Theoretischen Physik im Bereich der Newtonżschen Mechanik von Punktmassen und des starren Körpers, einschließlich der Newtonżschen Gravitation, ż haben die Studierenden die notwendigen mathematischen Kenntnisse und Fähigkeiten die zum Verständnis der genannten Themenbereiche notwendig sind, ż besitzen die Studierenden die Fertigkeiten, Problemstellungen aus den genannten Bereichen der Theoretischen Physik eigenständig zu strukturieren, differenziert zu analysieren und mit den vermittelten Konzepten und Methoden Lösungsansätze und Modelle zu erarbeiten, diese aus physikalischer Sicht zu bewerten und zu kommunizieren, ż sind die Studierenden in der Lage, sich weitere, verwandte Themen und Methoden der theoretischen Physik durch Literaturarbeit selbst zu erschließen.
- Theoretische Physik III - Elektrodynamik (PTP3)
Vorlesung Schäfer B
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1300271104
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Modalitäten der Vorlesung PTP3 - WiSe 24/25:
-
Erscheinen der Übungszettel Dienstags um 11:00 Uhr.
-
Abgabe Donnerstag bis 11:00 Uhr durch Hochladen im ÜG-System (bitte nicht per Mail, strenge Deadline)
-
Abgabe in Zweier-und Dreiergruppen erwünscht.
-
Der Zettel besteht aus fünf Aufgaben, drei davon bepunktete Rechenaufgaben, eine Knobelaufgabe, eine Erkläraufgabe (die letzteren beiden unbepunktet).
-
Alle sind zur Klausur zugelassen.
-
Die Zettelpunkte werden mittels eines Schlüssels in Bonuspunkte für Ihre Klausur umgerechnet.
-
100% der Zettelpunkte können maximal so viele Bonuspunkte ergeben, wie einer halben Notenstufe (d.h. 0.5) entsprechen. Den o.g. Schlüssel werden wir im Zuge der Klausur dementsprechend wählen.
-
Es wird nicht möglich sein, rein durch die Zettelpunkte die Klausur zu bestehen.
-
Es wird möglich sein, die 1.0 in der Klausur auch ohne Bonuspunkte zu erreichen.
-
alle weiteren Modalitäten zur Klausur werden nach Weihnachten bekannt gegeben.
-
Skript (wird im Verlauf der Vorlesung aktualisiert):
-
https://heibox.uni-heidelberg.de/f/c085c699e6ce4c24a009/
-
Musterlösungen werden am Ende der Vorlesung (vor der Klausur) gesammelt ausgegeben.
Lehrinhalt
• Maxwellsche Gleichungen
• Elektrostatik und Magnetostatik
• Multipolentwicklung, Kugelflächenfunktion (†)
• Vollst. Funktionensysteme, Fourieranalyse, Fourierintegral (†)
• Maxwellsche Gleichungen in Materie
• Spezielle Relativitätstheorie
• Kovariante Formulierung, Eichinvarianz
• Lagrangedichte-Elektrodynamik
• Formulierung der E-Dynamik mit Differentialformen, höhere Form-Felder
(*)
• Teilchen in Wechselwirkung mit Feldern
• Wellen
• Wellen in Materie
• Felder bewegter Ladungen
• Greensfunktionen, Funktionentheorie (†)
• Dipolstrahlung
• Thomson-Streuung und Synchrotronstrahlung
• Geometrische Optik
• Polyelektrolyte, DNA (*)
Die mit (†) gekennzeichneten Teile markieren die Mathematikinhalte, die
einen wichtigen
Teil der Vorlesung ausmachen; die mit (*) gekennzeichneten Inhalte
repräsentieren moderne
Aspekte und können je nach Dozent variieren
Lehrziel
Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul ż kennen und verstehen die Studierenden die Grundlagen, Methoden und Konzepte der Theoretischen Physik im Bereich der klassischen Feldtheorie, Vektorfelder, Maxwellgleichungen, Elektro- und Magnetostatik sowie der speziellen Relativitätstheorie und der lorentz-kovarianten Formulierung der Maxwell-Gleichungen, ż haben die Studierenden die notwendigen mathematischen Kenntnisse und Fähigkeiten die zum Verständnis der genannten Themenbereiche notwendig sind, ż besitzen die Studierenden die Fertigkeiten, Problemstellungen aus den genannten Bereichen der Theoretischen Physik eigenständig zu strukturieren, differenziert zu analysieren und mit den vermittelten Konzepten und Methoden Lösungsansätze und Modelle zu erarbeiten, diese aus physikalischer Sicht zu bewerten und zu kommunizieren, ż sind die Studierenden in der Lage, sich weitere, verwandte Themen und Methoden der theoretischen Physik durch Literaturarbeit selbst zu erschließen.
- Methoden der mathematischen Physik 2 (MMP2)
Vorlesung Salmhofer M
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1300271201
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Die Vorlesung MMP 2 richtet sich an Fünft- oder Höhersemestrige im Studiengang Physik.
Zusammen mit der Vorlesung MMP1, die im Sommersemester stattfindet,
ergänzt sie die Mathematik-Pflichtvorlesungen fuer Physiker durch weiterführende,
für die Physik relevante mathematische Inhalte.
In diesem Semester geht es um Mathematik, die zur Quantenfeldtheorie und statistischen Mechanik gehört; es sind folgende Themen vorgesehen:
- Elemente der Distributionstheorie
- Banachraumwertige analytische Funktionen
- Spektraltheorie
- Kompakte Operatoren und Spurideale
- Fredholmdeterminanten
- Brown'sche Bewegung und Feynman-Kac-Formel
- Gauss'sche Maße und Quantenfeldtheorie
- Theoretical Statistical Physics (MKTP1)
Vorlesung Bereau T
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1300272101
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• Foundations of statistics, information, entropy
• Statistical description of physical systems
• Ensembles, density of states
• Irreversibility
• State variables, ideal and real gases, thermodynamic potentials, the fundamental laws of thermodynamics,
• Material constants, equilibrium of phases and chemical equilibrium, law of mass action, ideal solutions
• Fermi- and Bose-statistics, ideal quantum gases
• Phase transitions, critical phenomena (Ising model)
• Transport theory (linear response, transport equations, master equation, Boltzmann equation, diffusion)
• The theory of the solid state as an example for a non-relativistic field theory
• Applications, for example specific heat of solids, thermodynamics of the early universe etc.
Lehrziel
After completing the course the students ż have a thorough knowledge and understanding of the laws of thermodynamics and of the description of ensembles in the framework of classical and quantum statistics and there applications to phase transitions, condensed matter, plasma and astrophysics ż have acquired the necessary mathematical knowledge and competence for an in-depth understanding of this research field, ż have advanced competence in the fields of theoretical physics covered by this course, i.e. the ability to analyze physical phenomena using the acquired concepts and techniques, to formulate models and find solutions to specific problems, and to interpret the solutions physically and communicate them efficiently, ż are able to broaden their knowledge and competence in this field of theoretical physics on their own by a systematical study of the literature.
- Quantum Field Theory I (MKTP4)
Vorlesung Berges J
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1300272104
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• Quantizing scalar fields
• Interacting fields, S-matrix
• Feynman rules, cross sections
• Quantizing spin 1/2 fields
• Dirac equation
• Quantizing spin 1 fields
• Maxwell equations
• Coupling to Dirac fermions
• Quantum Electrodynamics
• QED processes at tree level
• Radiative corrections
• Classical non-abelian gauge theory
Lehrziel
After completing the course the students ż have a thorough knowledge and understanding of relativistic field equations and the theory of free quantum fields, ż will be able to use Feynman rules to calculate on the tree level scattering amplitudes and cross sections for ż4-theory and for simple reactions in QED, ż have acquired the necessary mathematical knowledge and competence for an in-depth understanding of this research field, ż have advanced competence in the fields of theoretical physics covered by this course, i.e. the ability to analyze physical phenomena using the acquired concepts and techniques, to formulate models and find solutions to specific problems, and to interpret the solutions physically and communicate them efficiently, ż are able to broaden their knowledge and competence in this field of theoretical physics on their own by a systematical study of the literature.
- Machine Learning and Physics (MKTP6)
Vorlesung Hamprecht F
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1300272106
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Infos auf unserer Website: https://sciai-lab.org/teaching/24w/mlph/
- Condensed Matter Theory 1 (MVTheoCM1, MVSpec)
Vorlesung Haverkort M, Schmidt R
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- Standard Model of Particle Physics II (MVSpec)
Vorlesung Lindner M, Rodejohann W
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1300272205
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For details about content and exercises see
https://www.mpi-hd.mpg.de/manitop/StandardModel2/index.html
- String Theory (MVSPec)
Vorlesung Hebecker A
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1300272207
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All relevant information can be found under
https://www.thphys.uni-heidelberg.de/~hebecker/Strings/strings.html
- Quantum gravity and the Renormalization Group (MVSpec)
Vorlesung Eichhorn A
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- Introduction to Nonequilibrium Physics (MVSpec)
Vorlesung Ziebert F
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1300272209
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Time: Wed 14:15-16:00, Place: Phil.Weg 12 / gHS
Contents:
We will give an introduction to classical non-equilibrium physics, both on the macroscopic (thermodynamic) and the microscopic (kinetic) level.
We will start by generalizing equilibrium thermodynamics to spatial degrees of freedom. By allowing for small currents (of heat or particles, for instance), the theory of linearly irreversible thermodynamics will be developed. A major insight will be the occurrence of cross-coupling effects, like the Peltier and Soret effect, obeying important symmetries (Onsager relations, Nobel Prize in Chemistry 1968). The occurrence of instabilities (I. Prigogine, Nobel Prize in Chemistry 1977) will also be discussed.
We will then switch to the microscopic scale and motivate the famous Boltzmann equation, the foundation of transport theory. We will solve it by several approximation methods and use it to derive macroscopic balance equations, yielding a microscopic foundation of the processes described in the first part of the lecture.
Finally, we make a close connection to equilibrium statistical physics, by discussing linear response theory and deriving the fluctuation-dissipation theorem. The main insight will be that the response of a system to a small perturbation, i.e. the outcome of a non-equilibrium situation, can be calculated within equilibrium theory.
If time permits, at the end we will discuss few current research topics, like the use of Boltzmann-type equations in the modeling of 'active' systems (collective motion of animals, dynamics of cellular extracts) and the occurrence of nonequilibrium phase transitions in boundary-driven transport (asymmetric exclusion processes).
Criteria for certificate:
ungraded: 60% of exercise points
graded: 60% of exercise points + oral exam
Literature:
Part 1: reference book: S.R. de Groot and P. Mazur: Non-equilibrium Thermodynamics
Part 2: there are many books on kinetic theory, but most are too detailed and get complicated soon; a good overview is chap 3 in M. Kardar: Statistical Physics of Particles
Part 3: linear response is dealt with in most Stat.Phys./advanced Quantum Mechanics textbooks
Lehrinhalt
Time: Wed 14:15-16:00, Place: Phil.Weg 12 / gHS
Contents:
We will give an introduction to classical non-equilibrium physics, both on the macroscopic (thermodynamic) and the microscopic (kinetic) level.
We will start by generalizing equilibrium thermodynamics to spatial degrees of freedom. By allowing for small currents (of heat or particles, for instance), the theory of linearly irreversible thermodynamics will be developed. A major insight will be the occurrence of cross-coupling effects, like the Peltier and Soret effect, obeying important symmetries (Onsager relations, Nobel Prize in Chemistry 1968). The occurrence of instabilities (I. Prigogine, Nobel Prize in Chemistry 1977) will also be discussed.
We will then switch to the microscopic scale and motivate the famous Boltzmann equation, the foundation of transport theory. We will solve it by several approximation methods and use it to derive macroscopic balance equations, yielding a microscopic foundation of the processes described in the first part of the lecture.
Finally, we make a close connection to equilibrium statistical physics, by discussing linear response theory and deriving the fluctuation-dissipation theorem. The main insight will be that the response of a system to a small perturbation, i.e. the outcome of a non-equilibrium situation, can be calculated within equilibrium theory.
If time permits, at the end we will discuss few current research topics, like the use of Boltzmann-type equations in the modeling of 'active' systems (collective motion of animals, dynamics of cellular extracts) and the occurrence of nonequilibrium phase transitions in boundary-driven transport (asymmetric exclusion processes).
- Advanced Statistical Physics (MVSpec)
Vorlesung Enss T
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1300272210
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This advanced theory lecture builds on the statistical physics course (MKTP1) and introduces paradigmatic models of statistical physics and their critical properties near phase transitions. In particular, we shall discuss the Heisenberg and O(N) vector models, the nonlinear sigma model, the XY model, the Sine-Gordon model, and the spherical model. By computing their critical behavior, one can understand the phase transitions in many different systems in statistical physics, condensed matter physics and beyond, which belong to the same universality classes. We will use field theoretic methods and introduce renormalization, epsilon expansion, and duality transformation.
Contents
-
Landau theory and O(N) vector model
-
Renormalization group and universality
-
Nonlinear sigma model and epsilon expansion
-
Topological excitations in the XY and Sine-Gordon models and the Kosterlitz-Thouless transition
-
Spherical model and quantum phase transitions
-
Disordered systems
-
Random walks
-
Critical dynamics
Dates and Times
Lecture Tuesdays and Thursdays 11.15-13.00h in Philosophenweg 12, room 106
Tutorial Mondays 14.15-16.00h in Philosophenweg 12, room 070
written exam on Thursday 30 January 2025, 11-13h (registration via HeiCO required)
Timeline
2024-10-15: Lecture 1, Landau theory and mean field ansatz
2024-10-17: Lecutre 2, Fluctuations beyond mean field
2024-10-21: Tutorial 1, Correlations
2024-10-22: Lecture 3, O(N) and phi^4 models; scaling and renormalization
2024-10-24: Lecture 4, Renormalization group equations
2024-10-28: Tutorial 2, Ginzburg criterion
2024-10-29: Lecture 5, Relevance and universality
2024-10-31: Lecture 6, Multiple fixed points
2024-11-04: Tutorial 3, Flow equations
2024-11-05: Lecture 7, Nonlinear sigma model
2024-11-07: Lecture 8, Renormalization of the NLSM
2024-11-11: Tutorial 4, Limit cycles
2024-11-12: Lecture 9, XY model and spin waves
2024-11-14: Lecture 10, Vortices and Coulomb gas
2024-11-18: Tutorial 5, Duality
2024-11-19: Lecture 11, Sine-Gordon model
2024-11-21: Lecture 12, Berezinskii-Kosterlitz-Thouless transition
2024-11-25: Tutorial 6, BKT scaling
2024-11-26: Lecture 13, Quantum phase transitions
2024-11-28: Lecture 14, Random systems
2024-12-02: Tutorial 7, Quantum scaling
2024-12-03: Lecture 15, Random systems: renormalization
2024-12-05: Lecture 16, Spin glasses
2024-12-09: Tutorial 8, RKKY
Literature
In this lecture we use the field theoretical language; for a recap see for instance Mudry chapter 1.
For starters:
-
Cardy, Scaling and Renormalization in Statistical Physics, Cambridge University Press (1996)
-
Mudry, Lecture Notes on Field Theory in Condensed Matter Physics, World Scientific (2014)
Further reading:
-
Altland and Simons, Condensed Matter Field Theory, Cambridge University Press (2010)
-
Kadanoff, Statistical Physics: statics, dynamics and renormalization, World Scientific (2000)
-
Negele and Orland, Quantum Many-Particle Systems, Addison-Wesley (1988)
-
Sachdev, Quantum Phase Transitions, Cambridge University Press (2011)
-
Zinn-Justin, Phase Transitions and Renormalization Group, Oxford University Press (2007)
Lehrinhalt
see https://uebungen.physik.uni-heidelberg.de/vorlesung/20242/1925
- Ultralight axions, Yang-Mills thermodynamics, and the Fuzzy Dark Matter paradigm (MVSpec)
Vorlesung Hofmann R
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1300272213
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Link zur AnmeldungLehrinhalt
We review the Peccei-Quinn mechanism to generate out of a massless U(1)_A Goldstone boson a massive one. The Veneziano-Witten formula is reviewed. Then we compute the axion mass for the deconfining phase of an SU(2) Yang-Mills theory. For the confining phase phenomenological extractions are used within the fuzzy dark matter paradigm. We then address the question how ultralight axions may determine the dark sector of the cosmological model and how one can extract specific cosmological parameters.
- QCD (MVSpec)
Vorlesung Pawlowski J, Plehn T
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- Physics Beyond the Standard Model (MVSpec)
Vorlesung Goertz F
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1300272216
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For details, see https://www.mpi-hd.mpg.de/mpi/de/forschung/abteilungen-und-gruppen/unabhaengige-forschungsgruppen/newfo/seminarevorlesungen/ws-2024/25 .
Lehrinhalt
After a (condensed) review of the Standard Model of Particle Physics and of features of nature that we do not yet understand, I will present ways to extend the SM at high energies and (theoretical and experimental) guidance we have on our road to find out how nature could look like at shortest distances.
Topics covered in the lecture include Electroweak Symmetry Breaking and its Dynamics, Models of a Composite Higgs, Supersymmetry, Extra Dimensions, and further approaches to understand the puzzling hierarchies we observe in nature. Moreover, I will discuss Effective Field Theory, Flavor Physics & Neutrino Masses, Dark Matter, Baryogenesis and other aspects of Cosmology, as well as the Strong CP Problem and Axions.
- Large-scale structure (MVSpec)
Vorlesung Amendola L
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1300272217
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https://www.thphys.uni-heidelberg.de/%7Eamendola/lss-ws2024.html
- EFT and Simplified Model for Dark Matter (MVSpec)
Vorlesung Arcadi G
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LV-Anmeldung möglich
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- Einführung in die Datenanalyse mit dem C++ Toolkit ROOT
Vorlesung Marks J
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1300281411
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Diese Kombination aus Vorlesung und Übungen vermittelt einen Einblick in die Grundlagen der computergestützten Datenanalyse. Moderne Analyse Toolkits erlauben die Auswertung physikalischer Daten mit Hilfe vorgefertigter Programme. Trotzdem müssen häufig problembezogene Anpassungen und eine Aufbereitung der Daten vorgenommen werden um diese Werkzeuge nutzen zu können. Dazu eignen sich Programmiersprachen wie C++ besonders gut.
In diesem Kurs werden C++ Kenntnisse vorausgesetzt, wobei die Grundlagen wiederholt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Sprachelementen, die zur Nutzung eines auf C++ basierenden Datenanalyse Toolkits ROOT benötigt werden. Bei diesem Toolkit handelt es sich um frei verfügbare Software, die im Rahmen der Analyse der Large Hadron Collider Daten entwickelt wurde. Es stellt die Funktionalität zur Verfügung, die zum Prozessieren von grossen Datenmengen, zur statistischen Analyse, zur Visualisierung von Daten und der Speicherung notwendig ist. Zur interaktiven Analyse gibt es Interpreter in C++, Python und R. Dank der großen Flexibilität und des offenen, in C++ geschriebenen Quellcodes des Toolkits wird es in zunehmendem Maße ausserhalb der Hochenergiephysik verwendet, wie z.B. der Astrophysik, Biologie und Finanzen.
- Fundamentals of Simulation Methods (MVComp1, MVSpec)
Vorlesung Dullemond C, Mapelli M
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1300282202
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- Basic concepts of numerical simulations, continuous and discrete simulations
- Discretization or ordinary differential equations, integration schemes of different order
- N-Body problems, molecular dynamics, collisionless systems
- Discretization of partial differential equations
- Finite element and finite volume methods
- Lattice methods
- Adaptive mesh refinement and multi-grid methods
- Matrix solvers and FFT methods
- Monte Carlo methods, Markov Chains, applications in statistical physics
Lehrziel
After completion of this module, the students are endowed with the capacity to identify and classify numerical problems. They have reached active understanding of applicable numerical methods and algorithms. They are able to solve basic physical problems with adequate numerical techniques and to recognize the range of validity of numerical solutions.
- Computational Molecular Biophysics (MVSpec)
Vorlesung Gräter F, Wade R
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1300282203
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https://www.h-its.org/teachings/ws-2024-25-lectures-and-hands-on-sessions-in-computational-molecular-biophysics/
Only a limited number of students can be accepted. Please register in advance by sending an Email to Frauke.Graeter@h-its.org.
- Applied combinatorial optimization (MVSpec)
Vorlesung Savchynskyy B
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1300282205
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https://hci.iwr.uni-heidelberg.de/content/optimization-machine-learning-WiSe24
- Computer Vision (MVSpec)
Vorlesung Rother C
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1300282207
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Please find all information here:
https://hci.iwr.uni-heidelberg.de/content/computer-vision
*** Formalities:
Teaching assistants (main point of contact): Friedrich Feiden: johann-friedrich.feiden@iwr.uni-heidelberg.de; Zavadski, Denis: denis.zavadski@iwr.uni-heidelberg.de
Registration: Moodle: https://moodle.uni-heidelberg.de/course/view.php?id=24146
Prerequisite: no prerequisites, but it is recommended to have Machine Learning Background, e.g. Fundamentals of Machine Learning or equivalent
Exam: Either oral exam or mini-project (as in last years).
Leistungspunkte: 6 LP
Usability: Physics, MSc., Angewandte Informatik, MSc. Scientific Computing
Lehrziel
- Brief Introduction to necessary Machine Learning (incl. U-Net, ResNet, Vision Transformers) - Basic Image Processing (incl. linear/non-linear Filtering) - Sparse feature Detection and Description (incl. SIFT and LIFT) - Projective Geometry, Epipolar Geometry - Sparse 3D Reconstruction , SLAM and Camera Localization - Neural Randiance Fields (NERF) - Robust Matching (incl. Differentiable RANSAC) - Object Tracking (incl. Particle Filter, Kalman Filter, ) - Object Recognition - Image Generation (incl. GAN, Diffusion, VAE, Flows) - Training Data Generation
- Dynamical systems theory in machine learning (MVSpec)
Vorlesung Durstewitz D
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1300282271
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https://drive.google.com/file/d/1Zaorp0tHFz-oyY6wDrJ2xseTx_3fyi50/view
- Höhere Mathematik für Physikstudierende 3 (Übungsgruppen)
Übung Gurau R
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1300200001
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Astronomisch-Astrophysik. Prakt. - Beobachtungen
Übung Heidt J
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1300210210
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Übungen zum Mathematischen Vorkurs zum Kompaktkurs der Experimentalphysik und Einführung in die Auswertung von Versuchen (für Studierende der Medizin, Zahnmedizin)
Übung Reifenberger A
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1300236082
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
Lehrinhalt
https://uebungen.physik.uni-heidelberg.de/med-phys
- Gruppenunterricht zum Mathematischen Vorkurs und zum Kompaktkurs der Experimentalphysik (für Studierende Lehramt Biologie)
Übung Reifenberger A
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LV-Anmeldung möglich
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1300236083
LV-Anmeldung möglich
Link zur AnmeldungLehrinhalt
https://uebungen.physik.uni-heidelberg.de/med-phys
- Projektplanung für das Student Innovation Labż
Sonstige Lehrveranstaltung Pernice W, Weber R
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1300220030
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Physik der Planetenentstehung (PSem)
Seminar Klahr H
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1300211241
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Link zur AnmeldungLehrinhalt
Von der Entstehung der Sonne, über die Entwickliung der Protoplanetaren Scheibe zu Planeten mit ihren Ringen und Satelliten, Exo-Planeten und die Frage der Bewohnbarkeit.
- Gravitational Lensing (MVRS)
Seminar Wambsganß J
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1300212329
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Galaxy Evolution (OberSem)
Seminar Grebel E
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1300212330
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
Lehrinhalt
Journal Club on all issues related to galaxy evolution.
- Particle Acceleration and High Energy Emission in AGN (MVRS)
Seminar Rieger F
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1300212331
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
Lehrziel
This seminar aims to give insights into the high energy properties of AGN and discuss the astrophysical processes, facilitating efficient particle acceleration. A specific focus will be given to physical concepts and astrophysical contexts, including a discussion of selective highlight results.
- Stellar atmospheres (OberSem)
Seminar Bergemann M, Christlieb N
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1300212332
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Applications of Light Deflection (MVRS)
Seminar Wambsganß J
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1300212333
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Teeminar (OberSem)
Seminar Spurzem R
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1300212334
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
Lehrinhalt
Presentations of and discussions on new literature and research projects of the stellradynamics group at ARI
- New Literature on Gravitational Lensing (Obersem)
Seminar Wambsganß J
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1300212336
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Star Formation and the Baryon Cycle (OberSem)
Seminar Kreckel K
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1300212337
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- MPIA Galaxy Coffee
Seminar Neumayer F
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1300212338
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Physics of stellar objects (OberSem)
Seminar Röpke F
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1300212339
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Stellar evolution theory (OberSem)
Seminar Schneider F
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1300212340
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Observations of Extrasolar Planets (OberSem)
Seminar Quirrenbach A, Reffert S
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1300212342
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
Lehrinhalt
Detection of Extrasolar Planets, including observing methods, data analysis and technical questions
- Gravitational Wave Astrophysics (OberSem)
Seminar Mapelli M
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1300212343
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Physics of Star Formation (OberSem)
Seminar Henning T
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1300212344
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Computational galaxy formation (OberSem)
Seminar Nelson D
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1300212347
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Current Topics in Astronomical Instrumentation (MVRS)
Seminar Quirrenbach A
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1300212348
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Galactic Archaeology (MVSem)
Seminar Christlieb N
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- Protoplanetary disks and planet formation (OberSem)
Seminar Dullemond C
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1300212350
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Star Formation Theory (OberSem)
Seminar Klessen R
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1300212351
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Theory and Observations of Stars (OberSem)
Seminar Hekker S
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1300212352
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- White Dwarfs (OberSem)
Seminar Reindl N
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1300212353
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Hot Stars (OberSem)
Seminar Sander A
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1300212354
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
Lehrinhalt
presentations and discussions on current research in the field of hot stars
- ARI Journal Club (OberSem)
Seminar Kreckel K, Wylezalek D
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1300212355
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- High-energy plasma astrophysics
Seminar Spanier F
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1300212357
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- IMPRS seminar I: Pioneering Papers in Astronomy (IMPRS 1)
Seminar Fendt C
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1300215203
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Einführung in die Astronomie und Astrophysik I (tutor sem.)
Seminar Hundertmark M
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1300215301
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Key Experiments in Atomic Physics and Laser Spectroscopy (Psem)
Seminar Quint W
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- Your passion for physics: What are You curious about? (MVSem)
Seminar Pfeifer T
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1300222109
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Link zur AnmeldungInformationen zur Veranstaltung
In this seminar, we will cover YOUR topic of interest in physics. If you still want to find and/or develop your passion for a specific science area, I can provide some stimulus in terms of topics to choose from. However, I highly appreciate if you already know your topic of choice and introduce it to your fellow students and myself, and we can all discuss it together.
This seminar, in general, aims at current and foundational experimental and theoretical advances of physics.
The idea is to prepare presentations and to discuss topics of interest in physics, such as landmark historical or recent experiments but also experimental or numerical methods (e.g. computational physics), depending on interest and initiative of you as participants. Each seminar talk, given by a student, should introduce into the fundamentals of the chosen topic in a manner understandable to any general physics student of your own academic age, and present one or two noteworthy recent results or achievements in this field.
A key goal is to explore and develop your own scientific curiosity and passion for physics questions of interest to you, concepts, necessary methodology and past, current and potential future research. It thus requires from you as participants the openness towards these goals, readiness for lively discussions, creative new ways of sharing knowledge, as well as independence in searching for, organizing, presenting novel information with your fellow student participants of this seminar series and engaging them in (constructive as well as critical) discussions.
Looking forward to learning together with you.
Our first meeting will be on 14(!) October 2024, 17:00 (note the unusual time for our first meeting, the seminar will afterwards run Mondays from 16:15-17:45) in SeminarRoom 1.404 at KIP (INF227) where we will assign the dates for your presentations. We will then meet at this time in the same place for the following seminar meetings as well.
Webpage Pfeifer Division: https://www.mpi-hd.mpg.de/pfeifer/
Lehrinhalt
In this seminar, we will cover YOUR topic of interest in physics. If you still want to find and/or develop your passion for a specific science area, I can provide some stimulus in terms of topics to choose from. However, I highly appreciate if you already know your topic of choice and introduce it to your fellow students and myself, and we can all discuss it together.
This seminar, in general, aims at current and foundational experimental and theoretical advances of physics.
The idea is to prepare presentations and to discuss topics of interest in physics, such as landmark historical or recent experiments but also experimental or numerical methods (e.g. computational physics), depending on interest and initiative of you as participants. Each seminar talk, given by a student, should introduce into the fundamentals of the chosen topic in a manner understandable to any general physics student of your own academic age, and present one or two noteworthy recent results or achievements in this field.
A key goal is to explore and develop your own scientific curiosity and passion for physics questions of interest to you, concepts, necessary methodology and past, current and potential future research. It thus requires from you as participants the openness towards these goals, readiness for lively discussions, creative new ways of sharing knowledge, as well as independence in searching for, organizing, presenting novel information with your fellow student participants of this seminar series and engaging them in (constructive as well as critical) discussions.
Looking forward to learning together with you.
Our first meeting will be on 14(!) October 2024, 17:00 (note the unusual time for our first meeting, the seminar will afterwards run Mondays from 16:15-17:45) in SeminarRoom 1.404 at KIP (INF227) where we will assign the dates for your presentations. We will then meet at this time in the same place for the following seminar meetings as well.
Webpage Seminar: https://uebungen.physik.uni-heidelberg.de/vorlesung/20242/1928
Webpage Pfeifer Division: https://www.mpi-hd.mpg.de/pfeifer/
Lehrziel
see above
- Journal Club - Rydberg Group (MVRS)
Seminar Weidemüller M, Zürn G
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1300222318
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Oberseminar zu Tutorials on Advanced Atomic, Molecular and Optical Physics (OberSem)
Seminar Evers J
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1300225306
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Quantum Dynamics of Atomic and Molecular Systems (OberSem)
Seminar Weidemüller M, Zürn G
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1300225316
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Experimental Methods for Quantum Dynamics and Ultracold Atom Experiments (OberSem)
Seminar Weidemüller M, Zürn G
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1300225317
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Experimental Methods in Photonic Computing (OberSem)
Seminar Pernice W
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1300225332
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Cryogenic Photonics (OberSem)
Seminar Ferrari S
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1300225333
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Methods of Physics in Biology and Medicine (MVSem)
Seminar Kuder T, Schröder L, Seco J
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- Non-equilibrium physics (FSem)
Seminar Erzberger A
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- Medical Physics Seminar (OberSem)
Seminar Jäkel O, Kuder T, Ladd M, Seco J
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1300235011
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
Lehrinhalt
Overview talks regarding current status of research and specialized talks concerning advanced topics.
Summer semester: Radiation oncology
For more information, please see:
https://medphysrad-teaching.dkfz.de/mp2_sem.html
Schedule will be published here:
https://www.dkfz.de/en/medphysrad/department/seminar.html
- NMR spectroscopy and CEST imaging (OberSem)
Seminar Kuder T, Ladd M
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1300235012
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Theoretical Biological Physics (OberSem)
Seminar (Erzberger, Anna), 130000.100
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1300235013
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- MR Methoden und Technik (OberSem)
Seminar Zöllner F
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1300235251
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Neurophysik und biomorphe VLSI Systeme (OberSem)
Seminar Schemmel J
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1300235324
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Circuits and methods for VLSI design: Weekly seminar of the Heidelberg ASIC-Laboratory (OberSem)
Seminar Schemmel J
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1300235325
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Aktuelle Probleme der Physik der bildgebenden Verfahren (OberSem)
Seminar Bachert P, Kuder T, Ladd M, Schröder L
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1300235356
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
Lehrinhalt
Advanced seminar: This seminar will discuss the status of current research projects at the DKFZ regarding the development of medical imaging (especially MRI, CT, hyperpolarization, PET).
Additional information: https://medphysrad-teaching.dkfz.de/abteilungsseminar.html
- Quantum Technology: Phenomena, Materials, Devices (MVSem)
Seminar Enss C, Kemerink M, Klingeler R
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1300242001
Anmeldung abgelaufen
Link zur AnmeldungLehrinhalt
Introduction, final decision to participate in this seminar, and assignment of topics will be done during the first seminar session.
Typical topics are:
- Probing Magnons by Electron Spin Resonance Studies
- 1D Quantum Spin Systems
- Quantum Spin Liquids in Magnetically Frustrated 2D Materials
- Cathode Materials for Lithium-ion Batteries: Relevance of the Electronic Structure
...
- Oberseminar: Electronic Correlation and Magnetism (OberSem)
Seminar Klingeler R
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1300242200
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar zu den Übungen zur Experimentalphysik V
Seminar Reiser A
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1300245000
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: Experimental Problems in Condensed Matter Physics (OberSem)
Seminar Enss C, Fleischmann A, Reiser A
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1300245300
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: Experimental topics on low temperature detectors for astro-particle Physics (OberSem)
Seminar Gastaldo L
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1300245301
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: Research Seminar on Organic Electronics (OberSem)
Seminar Kemerink M
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1300245302
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: Seminar on Condensed Matter Physics Enss (OberSem)
Seminar Enss C
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1300245303
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: Seminar on Condensed Matter Physics Klingeler (OberSem)
Seminar Klingeler R
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1300245304
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: Journal Club on Organic Materials and Devices
Seminar Kemerink M
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1300245305
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: New Micro-Fabrication Techniques (OberSem)
Seminar Enss C, Fleischmann A
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1300245313
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: Kohlenstoffkreislauf und angrenzende Gebiete (OberSem)
Seminar Hammer S
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1300252011
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: Aerosolphysik (OberSem)
Seminar Leisner T
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1300252012
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
Lehrinhalt
Zielgruppe: Bachelor und Master- Absolventen sowie Promovierende
- Oberseminar: Remote Sensing of Greenhouse Gases (OberSem)
Seminar Butz A, Vardag S
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1300252013
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: Climate Action Science (OberSem)
Seminar Butz A, Vardag S
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1300252014
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: Aquatic Systems (OberSem)
Seminar Aeschbach W
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1300252015
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: Neue Fragen der Atmosphärenforschung (OberSem)
Seminar Frieß U, Platt U
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1300252016
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: Physics of Environmental Archives (OberSem)
Seminar Frank N
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1300252017
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: GHG and Watercycle (OberSem)
Seminar Schmidt M
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1300252018
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Isotopenspurenstoffe (PSem)
Seminar Frank N, Schmidt M
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1300252201
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Vorträge zu zahlreichen klassischen Themen der Isotopenmethoden in der Umweltphysik, einschließlich des Wasserkreislaufs, des Kohlenstoffkreislaufs und auch der Forensik. Die Themenbereiche umfassen den Transport und die Fraktionierung von Wasser- und Kohlenstoffisotopen in der Atmosphäre, im Ozean und in der Biosphäre, und wir schließen die Verwendung von Radiokohlenstoff als Umwelt-Tracer ein.
Termin/Vortragsthema/Betreuer:in
19.10.2024 Einführung, Vorbesprechung
25.10.2024 Einlesen +Vorbereitung
1.11.2024 Feiertag
8.11.2024 Einlesen +Vorbereitung
15.11.2024 (1) Isotopentrenneffekte NF
22.11.2024 (2) Messmethoden MS/CRDS NF
29.11.2024 Entfällt
6.12.2024 (3) Der globale Wasserkreislauf MS
13.12.2024 (4)Kohlenstoffkreislauf Atmosphäre(Stabile Isotope 13C, 18O) MS
20.12.2024 (5) Radiokohlenstoff (14C) in der Atmosphäre (oder Thema 7) MS
10.1.2025 entfällt
17.1.2025 (6) Klimarekonstruktion anhand von Eisbohrkernen NF
24.1.2025 (7) Isotope in der Forensik (oder Thema 5) MS
31.1.2025 Laborführung
Lehrziel
Ein wissenschaftliches Grundlagenthema der Umweltpysik kompetent erarbeiten und mit freier Rede präsentieren und den Sachverhalt fundiert diskutieren können. Die Nützlichkeit von Isotopensystemen zur Quantifizierung von Stoffkreisläufen und Stoffflüssen erlernen.
- Masterseminar Umweltphysik (MVSem)
Seminar Aeschbach W, Hammer S, Pfeilsticker K, Preunkert S, Vardag S
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1300252202
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Overarching theme of the seminar in WS24/25:
Exploring the Processes of the Earth System: Recent Advances in Environmental Physics
Details:
• during the seminar, 13 talks on specific research areas of environmental physics are given and actively discussed by all course participants.
• Each participant will prepare and present an advanced topic in environmental physics
• Beside the oral presentation of the research topic also is write-up of the presented talk is required.
Lehrziel
After completion of this module, the student can describe the intentions and difficulties of modern research in physics. The student can handle modern literature and can extract information from present-day physics publications.
- Literaturseminar Umweltphysik (FSem)
Seminar Frank N, Schmidt M
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1300252303
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Link zur AnmeldungLehrinhalt
In this seminar we select a number of recent science advances in environmental physics and associated subjects. Talks are prepared about these subject in small groups and presentations are followed by discussions about all scientific writting and sometimes political aspects of the discussed science advances.
Lehrziel
Learn to understand the advances made through scientific discoveries and their limits as well as the way of scientific writting and its subsequent possible implications in the society.
- Oberseminar für die Tutoren der Vorlesung " Moderne Physik III für Lehramt - Teilmodul Umweltphysik"
Seminar Aeschbach W
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1300252305
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Fachdidaktik Physik (FDFD)
Seminar Hofmann B
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1300254102
LV-Anmeldung möglich
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Das Seminar richtet sich an Studierende im Master of Education, die 2024 ihr Praxissemester (SPS) absolviert haben und unmittelbar vor dem Masterabschluss stehen.
Lehrinhalt
Reduktion der fachwissenschaftlichen Kenntnisse auf den gymnasialen Physikunterricht
Vorbereitung auf das Referendariat nach dem Master of Education
Schwierigkeiten und Lösungen bei der Vermittlung von Physik
didaktische Prinzipien
Methoden und Konzepte
Lehrziel
Grundlagen der Fachdidaktik für das gymnasiale Lehramt
- Demonstrationspraktikum für Lehramtsstudierende (PDEMO)
Seminar Frieß U, Hauck M
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1300254104
LV-Anmeldung möglich
Link zur AnmeldungLehrinhalt
- Präsentation von Unterrichtsthemen durch einen Seminarteilnehmer
- Diskussion der Präsentation durch die Teilnehmer
- Praktikum in kleinen Gruppen zu Versuchsaufbauten und zur Nutzung von Computern im Unterricht.
Themengebiete: Elektrische und magnetische Felder, Schwingungen und Wellen, Quanten- und Atomphysik
Lehr- und Lernformen in Seminar und Praktikum: Aufbau und Demonstration von Versuchen (mit praktischen Übungen) und Einsatz von Computern im Unterricht
Lehrziel
Die Studierenden kennen typische Schulversuche für die gymnasiale Oberstufe und sind in der Lage, diese selbstständig ins Werk zu setzen. Sie sind geübt in der Präsentation der theoretischen Grundlagen mit eingebundener Demonstration möglichst vielfältiger Versuchsanordnungen inklusive des Einsatzes von Computern. Sie beherschen die Grundlagen des Schulstoffs.
- Technologien für Teilchenphysik bei niedrigen und hohen Energien
Seminar Degenkolb S, Masciocchi S, Sefkow F
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1300261103
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- Schlüsselexperimente der Teilchenphysik (PSem)
Seminar Herrmann N, Reygers K
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1300261164
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Seminar für Bachelor-Studierende (PSem)
Termin: Freitags, 11:15 -13:00
Ort: INF 226, 1.106 (K4)
Anmeldung: über heiCO
In diesem Seminar wollen wir Schlüsselexperimente besprechen, die unser heutiges Bild der Elementarteilchenphysik und insbesondere das Standardmodell der Elementarteilchlchenphysik geprägt haben. Die Experimente reichen von der Entdeckung des Myon-Neutrinos bis zur Entdeckung des Higgs-Bosons durch die ATLAS- und CMS-Kollaborationen im Jahr 2012 und die aktuellen Messungen zur Bestimmung der Neutrino-Masse durch die KATRIN-Kollaboration aus dem Jahr 2021.
Voraussetzung für die Teilnahme ist die erfolgreiche Teilnahme an der PEP4.
Einführende Literatur zu den Themen wird auf dieser Webseite zur Verfügung gestellt. Dieses Material dient meist als Startpunkt. In den Vorträgen soll das konkrete Thema in den größeren Zusammenhang der Entwicklung der Kern- und Teilchenphysik gestellt werden.
Praktischer Ablauf und Vortragsvorbereitung: Üblicherweise findet 3–4 Wochen vor Ihrem Vortragstermin eine Vorbesprechung mit dem Betreuer durchgeführt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Betreuer rechtzeitig, um einen Termin hierfür auszumachen. Circa eine Woche vor dem Vortrag im Seminar sollten Sie einen Probevortrag bei ihrem Betreuer halten.
Themen:
-
Die Entwicklung des Tröpfchenmodells
-
Die Entdeckung und Entwicklung der Kernfusion
-
Die Entdeckung stabiler Anti-Teilchen: Positron, Anti-Proton, Anti-Wasserstoff und mehr
-
Die Bestimmung der Radien von Atomkernen und des Protons
-
Die Entdeckung des Elektron-Neutrinos
-
Die Entdeckung des Myon-Neutrinos
-
Die Helizität des Neutrinos
-
Die Entdeckung des Omega-Baryons
-
Paritätsverletzung im β- und Myon-Zerfall
-
CP-Verletzung im Kaon-System
-
Die Entdeckung des Gluons
-
Die Entdeckung des J/ψ
-
Die Entdeckung der Partonen
-
Die Entdeckung des tau-Leptons
-
Die Entdeckung der neutralen Ströme
-
Die Entdeckung der Neutrino-Oszillation
-
Hyperkerne: Entdeckung und Eigenschaften
-
Das Myon (g-2)-Experiment
-
Die Entdeckung der superschweren Elemente
-
Die Entdeckung des Top-Quarks
-
Die Entdeckung des Higgs-Boson
-
Das Katrin-Experiment zur Bestimmung der Neutrino-Masse
Lehrinhalt
In diesem Seminar wollen wir Schlüsselexperimente besprechen, die unser heutiges Bild der Elementarteilchenphysik und insbesondere das Standardmodell der Elementarteilchlchenphysik geprägt haben. Die Experimente reichen von der Entdeckung des Myon-Neutrinos bis zur Entdeckung des Higgs-Bosons durch die ATLAS und CMS Kollaborationen in 2012 und die aktuellen Messungen zur Bestimmung der Neutrino-Masse durch die KATRIN-Kollaboration aus dem Jahr 2021.
Themen: Die Entdeckung des Myon-Neutrinos,
Entdeckung der Kernspaltung,
Die Entdeckung des J/psi und Quarkonium Spektroskopie,
Die Helizität des Neutrinos: das Goldhaber Experiment, Entdeckung der CP-Verletzung im Kaon-System, Entdeckung der Gluonen, Entdeckung der elektroschwachen Eichbosonen, Solare Neutrinos und SNO, Messung von (g-2) des Myons, Entdeckung des Higgs-Bosons, Bestimmung der Neutrino-Masse
- Geometric Algebra for physicists (PSem/MVSem)
Seminar DeKieviet M
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- Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene II
Seminar Reygers K
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1300261182
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- Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene II
Seminar Marks J
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1300261183
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- Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene II
Seminar Herrmann N
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1300261184
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- Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene II
Seminar Reiser A
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1300261185
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- Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene II
Seminar Stamen R
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1300261186
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- Physikalische Meilensteine berühmter Frauen in der Physik (PSem)
Seminar Dunford M, Pachmayer Y
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1300261205
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Das Seminar „Physikalische Meilensteine berühmter Frauen in der Physik” richtet sich an B.Sc. Physik Studierende nach dem 4. Semester. Meilensteine von Frauen in der Astrophysik, Kern- und Teilchenphysik werden anhand von Originalliteratur und weiterführender, aktueller Forschungsliteratur besprochen. Ein Schwerpunkt liegt auf berühmten Frauen des 20. und und 21. Jahrhunderts.
Neben den physikalischen Themen soll auch ein Bewusstsein für die Rolle von Frauen für Erkenntnisse in der Physik entwickelt werden. Dazu werden neben den fachlichen Inhalten die Biographien der Physikerinnen betrachtet und deren wissenschaftliche Errungenschaften vor dem biographischen Hintergrund und der damit verbundenen Schwierigkeiten und Hürden herausgearbeitet.
- Oberseminar zu den Übungen zur Experimentalphysik I (OberSem)
Seminar Zürn G
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1300261331
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- Dark Matter + Neutrinos (MVSem)
Seminar Gastaldo L, Toschi F, von Krosigk B
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1300262202
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Link zur AnmeldungInformationen zur Veranstaltung
Astronomical and cosmological observations require the existence of dark matter in our universe. Today, Dark Matter is generally thought to have particle nature, where the dark matter particles have relatively long lifetimes, interact gravitationally and, possibly, also via the weak interaction.
In the Standard Model of particle physics, only neutrinos have the correct properties, but, due to their small mass, neutrinos can only account for a small fraction of the observed Dark Matter in our universe. In extended versions of the standard model sterile neutrinos, in particular keV-sterile neutrinos can contribute as warm dark matter candidates.
Light supersymmetric particles are an example for weakly interacting massive particles (WIMPs) which are candidates for cold darm matter. Other viable dark matter candidates are axions, which have been introduced to solve the strong CP-problem of QCD, or axion-like particles.
The seminar will address the astrophysical and cosmological evidences which led to the postulation of dark matter. It will discuss the most prominent dark matter candidates and the different direct and indirect methods to search for their existence. Particular emphasis is put on the determination of neutrino masses, the search for sterile neutrinos, WIMPS and axions.
Possible seminar topics:
- DM in the Universe: Rotational curves, Structure formation and CMB, Gravitational lensing
- DM candidates
- Indirect searches for DM
- High and low mass WIMP searches
- DM seaches at the LHC
- Direct neutrinos mass measurements
- Neutrinoless double beta decay
- Coherent neutrino scattering
- Sterile neutrino searches
- Axion searches
Remark on the grading:
For the grading the scientific quality, the didactic presentation and the writeup will be evaluated
Lehrinhalt
Astronomical and cosmological observations require the existence of dark matter in our universe. Today, Dark Matter is generally thought to have particle nature, where the dark matter particles have relatively long lifetimes, interact gravitationally and, possibly, also via the weak interaction.
In the Standard Model of particle physics, only neutrinos have the correct properties, but, due to their small mass, neutrinos can only account for a small fraction of the observed Dark Matter in our universe. In extended versions of the standard model sterile neutrinos, in particular keV-sterile neutrinos can contribute as warm dark matter candidates.
Light supersymmetric particles are an example for weakly interacting massive particles (WIMPs) which are candidates for cold darm matter. Other viable dark matter candidates are axions, which have been introduced to solve the strong CP-problem of QCD, or axion-like particles.
The seminar will address the astrophysical and cosmological evidences which led to the postulation of dark matter. It will discuss the most prominent dark matter candidates and the different direct and indirect methods to search for their existence. Particular emphasis is put on the determination of neutrino masses, the search for sterile neutrinos, WIMPS and axions.
Possible seminar topics:
DM in the Universe: Rotational curves, Structure formation and CMB, Gravitational lensing
DM candidates
Indirect searches for DM
High and low mass WIMP searches
DM seaches at the LHC
Direct neutrinos mass measurements
Neutrinoless double beta decay
Coherent neutrino scattering
Sterile neutrino searches
Axion searches
Remark on the grading:
For the grading the scientific quality, the didactic presentation and the writeup will be evaluated
- DELight and DARWIN R&D (OberSem)
Seminar von Krosigk B
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1300265302
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- Physics with LHCb (OberSem)
Seminar Hansmann-Menzemer S, Uwer U
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1300265303
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- Development of novel tracking detectors (OberSem)
Seminar Leverington B, Uwer U
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1300265304
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- Myonphysik und das Mu3e Experiment (OberSem)
Seminar Kar T, Schöning A
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1300265305
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- Tracking++ at LHC (OberSem)
Seminar Hansmann-Menzemer S
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1300265306
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- Pixel detectors for the application at the LHC (OberSem)
Seminar Bachmann S, Uwer U
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1300265326
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- Heavy-ion physics: experimental techniques and phenomenology (OberSem)
Seminar Masciocchi S
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1300265329
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- Physics analyses in the ALICE-experiment (OberSem)
Seminar Reygers K
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1300265335
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- ALICE Transition Radiation Detector (OberSem)
Seminar Stachel J
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1300265336
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- ATLAS Analysis (OberSem)
Seminar Schultz-Coulon H
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1300265337
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- Detector R&D (OberSem)
Seminar Briggl K, Schultz-Coulon H
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1300265338
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- CBM TOF - System (OberSem)
Seminar Herrmann N
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1300265339
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- ATLAS Tracking and Analysis (OberSem)
Seminar Dittmeier S, Schöning A
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1300265359
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- High Voltage Monolothic Active Pixel Sensors (OberSem)
Seminar Augustin H, Schöning A
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1300265361
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- ATLAS HW Meeting (OberSem)
Seminar Schultz-Coulon H, Stamen R
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1300265365
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- SuperCDMS/CRESST Analysen (OberSem)
Seminar von Krosigk B
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1300265401
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- "Teilchen-Tee": Oberseminar über Fragen der theoretischen Hochenergiephysik (OberSem)
Seminar Eichhorn A, Hebecker A
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1300270003
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- Oberseminar Physik komplexer Systeme (OberSem)
Seminar Bereau T, Haverkort M, Salmhofer M, Schwarz U
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1300270005
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- Oberseminar: Kosmologie und Elementarteilchenphysik (OberSem)
Seminar Amendola L
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1300270006
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- Oberseminar: Theory of 2D materials and cold atoms (OberSem)
Seminar Schmidt R
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1300270008
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- String Theory and Beyond the Standard Model (OberSem)
Seminar Hebecker A
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1300270010
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- Oberseminar: Theoretische Quantendynamik (OberSem)
Seminar Keitel C
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1300270011
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- Oberseminar: Teilchen- und Astroteilchen-Theorie (OberSem)
Seminar Lindner M
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1300270012
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- Oberseminar: Quantum Many-body Dynamics and Nonequilibrium Physics (OberSem)
Seminar Pawlowski J
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1300270013
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- Oberseminar: Probleme der Theoretischen Biophysik (OberSem)
Seminar Schwarz U
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1300270014
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- Oberseminar: Nonlinear Dynamics in Soft and Bio Systems (OberSem)
Seminar Ziebert F
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1300270015
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- Oberseminar: Far-from equilibrium quantum dynamics (OberSem)
Seminar Gasenzer T
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1300270016
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Lehrinhalt
Arbeitsgruppenseminar
- Oberseminar: Kalter Quantenkaffee (OberSem)
Seminar Pawlowski J, Schmidt R
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1300270017
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- Oberseminar: Quantum Field Dynamics (OberSem)
Seminar Berges J
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1300270018
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- Oberseminar: Holographic duality and strongly coupled systems (OberSem)
Seminar Ewerz C
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1300270019
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- Oberseminar: Particle Phenomenology (OberSem)
Seminar Jäckel J
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1300270020
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- Oberseminar: Physics at TeV Scale (OberSem)
Seminar Plehn T
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1300270021
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- Jounal Club Physics and ML
Seminar Plehn T
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1300270022
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- Oberseminar: Journal Club on Advanced Topics in Quantum Field Theory (OberSem)
Seminar Berges J
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1300270023
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- Oberseminar: Selected topics in theory and observations of dark energy (OberSem)
Seminar Amendola L
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1300270024
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- Oberseminar: Journal Club on PT Symmetry (OberSem)
Seminar Klevansky S
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1300270025
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- Oberseminar: BioQuant Seminar (OberSem)
Seminar Bischofs-Pfeifer I, Schwarz U
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1300270026
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- Oberseminar: Many-Body Theory (OberSem)
Seminar Enss T
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1300270028
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- Oberseminar: Mathematische Physik (OberSem)
Seminar Salmhofer M
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1300270029
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- Oberseminar: Computational Methods in Theoretical Physics (OberSem)
Seminar Bittner E
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1300270030
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- Oberesminar: Solid State Physics (OberSem)
Seminar Haverkort M
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1300270031
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- Forschungsseminar: Multiparticle DynamicsGroup Seminar (FSem)
Seminar Wolschin G
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1300270033
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- Oberseminar: STRUCTURES Jour fixe (OberSem)
Seminar Salmhofer M
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1300270034
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- Oberseminar: The Tensor Journal Club (OberSem)
Seminar Gurau R
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1300270036
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- Forschungsseminar: Arbeitsgruppenseminar zu aktuellen Themen der Hochenergiephysik (FSem)
Seminar Goertz F
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1300270038
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- Forschungsseminar: Cosmology Discussion Seminar (FSem)
Seminar Bartelmann M
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1300270039
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- Oberseminar: Theoretical Cosmology Group (OberSem)
Seminar Heisenberg L
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1300270040
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- Oberseminar: Lattice Meeting (OberSem)
Seminar Pawlowski J
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1300270044
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- Oberseminar: Functional QCD meeting (Heidelberg working group of the fQCD collaboration) (OberSem)
Seminar Pawlowski J
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1300270045
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- Oberseminar: Quantum gravity meeting (discussion meeting and journal club; asymptotically safe quantum gravity and beyond standard model) (OberSem)
Seminar Pawlowski J
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1300270046
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- Forschungsseminar: Aktuelle Themen der Kosmologie (FSem)
Seminar Bartelmann M
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1300270047
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- Oberseminar: Computer Vision Astrophysics and Cosmology (OberSem)
Seminar Heneka C
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1300270048
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- Wolke 7
Seminar Schwemmer S
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1300270050
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- Oberseminar: Computational Soft Matter (OberSem)
Seminar Bereau T
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1300270052
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- Meet&Mingle@ISOQUANT (FSem)
Seminar Berges J
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1300270053
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Oberseminar: Bosman Weekly Bosman Weekly Group MeetingGroup Meeting (OberSem)
Seminar Bosman S
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1300270054
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- Oberseminar: Many-body QCD phenomena in high-energy proton and nuclear collisions (OberSem)
Seminar Mazeliauskas A
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1300270055
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- Oberseminar: International seminar on asymptotic safety (OberSem)
Seminar Eichhorn A
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- Oberseminar: Quantum gravity (OberSem)
Seminar Eichhorn A
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1300270057
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- Pflichtseminar: Quantenmechanik (PSEM)
Seminar Jäckel J
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- Pflichtseminar: Theoretische Mechanik (PSEM)
Seminar Mielke A
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1300271111
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Seminarthemen und Termine (Änderungen vorbehalten)
15.10.2024 Vorbesprechung
1 Nichtlineare Dynamik
5.11.2024: Nichtlineare Dynamik: Einführung, einfache Modelle
12.11.2024: Modelle für Galaxien: Das Hénon Heiles Potential.
19.11.2024: Weiches Chaos. Das KAM Theorem.
26.11.2024: Hartes Chaos, das anisotrope Keplerproblem.
2 Stochastische Dynamik
3.12.2024: Stochastische Dynamik, Modelle und einfache Systeme
10.12.2024: Stochastische Resonanz
17.12.2024: Feynmans Ratsche, rauschinduzierter Transport
3 Elastizitätstheorie, Hydrodynamik
14.1.2025: Elastizitätstheorie, Hydrodynamik
21.1.2025: Euler-Gleichungen, Navier-Stokes Gleichungen, Potential- und Wirbelströmung
28.1.2025: Schwerewellen im Wasser, Kapillarwellen, Machsches Phänomen
4.2.2025: Abschlussbesprechung
- Physik in der modernen Gesellschaft - Naturwissenschaft und Religiosität (FSEM)
Seminar Stamatescu I
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- Oberseminar für die Tutoren der Theoretischen Physik I (OberSem)
Seminar Ziebert F
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1300272001
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- Oberseminar für die Tutoren der Theoretischen Physik III (OberSem)
Seminar Schäfer B
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1300272002
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- Oberseminar für Tutoren der Vorlesung "Theoretical Statistical Physics" (OberSem)
Seminar Bereau T
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1300272003
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Oberseminar für Tutoren der Vorlesung "Quantum Field Theory I" (OberSem)
Seminar Berges J
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1300272004
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- Master-Pflichtseminar: (Nonequilibrium) Statistical Physics (MVSem)
Seminar Wolschin G
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1300272220
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see seminar page
https://www.thphys.uni-heidelberg.de/~wolschin/statsem_24_25.pdf
- Cell Motility (PSem/MVSem)
Seminar Frischknecht F, Schwarz U, Selhuber-Unkel C, Ziebert F
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- Master-Pflichtseminar: Supersymmetry (MVSEM)
Seminar Jäckel J
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- Machine Learning @ LHC (MVsem)
Seminar Plehn T
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- Computer Vision (MVSem)
Seminar Savchynskyy B
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1300282204
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https://hci.iwr.uni-heidelberg.de/content/optml-seminar-WiSe24
- Hands on spectroscopy calculations of quantum materials (MVSpec)
Seminar Haverkort M
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1300282212
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https://www.quanty.org/workshop/heidelberg/september_2024/programme
This is an international summer school accepting 40 participants. Please register at https://www.quanty.org/workshop/heidelberg/september_2024/registration lecture goes one week from 23.9 to 28.9 2024
- Advanced Machine Learning (MVJC)
Seminar Hamprecht F, Lippmann P
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1300282301
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Students present recent papers. https://sciai-lab.org/teaching/journal-club/
- Journal Club Machine Learning in Astrophysics (MVJC)
Seminar Buck T, Schaible A
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1300282309
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- Computational Astrophysics (MVJC)
Seminar Buck T, Schaible A
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1300282310
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Scientific AI (MVRS)
Seminar Hamprecht F
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1300282312
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Participation only in combination with an internship or thesis in the lab
- Latest Trends in Computer Vision (MVRS)
Seminar Rother C
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1300285306
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- Numerisches Praktikum (UKNum)
Praktikum Klahr H
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1300210410
Anmeldung abgelaufen
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Numerical methods for the solution of physical problems in Mechanics, Celestial Mechanics, Quantummechanics, CFD and Astrophysics with homework
- Astronomisch-Astrophysikalisches Praktikum I
Praktikum Heidt J
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1300211291
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- Astronomisch-Astrophysikalisches Praktikum
Praktikum Quirrenbach A, Rothmaier F, Seifert W, Stürmer J
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1300212360
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- Astronomisch-Astrophysikalisches Praktikum II
Praktikum Heidt J
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1300212361
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Lehrinhalt
20 Beobachtungsabende nach Vereinbarung
- Physikalisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner
Praktikum Reifenberger A
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1300236001
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Lehrinhalt
https://uebungen.physik.uni-heidelberg.de/med-phys
- Physikalisches Praktikum für Pharmazeuten
Praktikum Reifenberger A
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1300236003
LV-Anmeldung möglich
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Ausgewählte Themen aus der Mechanik, Elektrizitätslehre, Optik und Strahlenphysik werden in 6 Versuchen (Federpendel, Wheatstone´sche Brücke, RC-Glied, optische Abbildungen, Spektralfotometrie, Röntgenabsorption) inhaltlich vertieft. Dabei wird der Umgang mit physikalischen Messgeräten, die Durchführung und Protokollierung von Experimenten sowie die Auswertung und graphische Darstellung von Messungen mit Fehlerbetrachtung erlernt und geübt.
Lehrziel
Ziel ist es dabei eine Einschätzung zu erhalten, welche Parameter Messgrößen begrenzen und beeinflussen, und wie dies in einem wissenschaftlichen Protokoll dargestellt wird.
- Vorbesprechung und Strahlenschutzbelehrung zur Physik (für Studierende der Medizin, Zahnmedizin)
Praktikum Reifenberger A
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1300236080
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Lehrinhalt
https://uebungen.physik.uni-heidelberg.de/med-phys
- Praktikum Umweltphysik (MVEnv5, MVSpec)
Praktikum Frieß U
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- Anfängerpraktikum II (PAP2)
Praktikum Wagner J
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1300261119
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Lehrinhalt
• Durchführung von 18 fortgeschrittenen phys. Versuchen zur Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik, Optik, Wellen-, Atom- , Kern- und Quantenphysik mit Protokollierung der Ergebnisse
• Ausarbeitung einer Dokumentation zu jedem phys. Versuch mit Protokoll und Auswertung (Hausarbeit)
Lehrziel
Selbstständige Einarbeitung in eine experimentelle Fragestellung. Beherrschen der experimentellen Messtechnik, der Datenanalyse und der graphische Darstellung. Erstellen von quantitativen Auswertungen von Messdaten mit Fehlerrechnung. Beherrschung der Protokollierung der Ergebnisse sowie deren kritische Würdigung.
- Anfängerpraktikum I (PAP1)
Praktikum Wagner J
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1300261124
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
Lehrinhalt
• Einführung in die Messtechnik und Datenauswertung
• Durchführung von 16 phys. Versuchen zur Mechanik, Wärmelehre, Elekt- rodynamik und Optik mit Protokollierung der Ergebnisse
• Ausarbeitung eines Protokolls zu jedem phys. Versuch
Lehrziel
Die Studierenden sind zur selbstständigen Einarbeitung in eine experimentelle Fragestellung in der Lage und beherrschen die experimentelle Messtechnik, die Datenanalyse und die graphische Darstellung der Ergebnisse. Sie sind ferner fähig, quantitative Auswertungen von Messdaten mit Fehlerrechnung zu erstellen und beherrschen die Protokollierung der Ergebnisse sowie deren kritischen Würdigung.
- Physikalisches Praktikum für Anfänger I für Lehramtsstudenten (PAPL1)
Praktikum Wagner J
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1300261132
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
Lehrinhalt
• Einführung in die Messtechnik und Datenauswertung
• Selbstständiger Aufbau der Versuche
• Durchführung von phys. Versuchen zur Mechanik, Wärmelehre und Elektrodynamik mit Protokollierung und Ausarbeitung der Ergebnisse
Lehrziel
Studierende können sich selbstständig in eine experimentelle Fragestellung einarbeiten. Sie haben grundlegende Kenntnisse über Messgeräte, Messtechnik, Datenanalyse und die graphische Darstellungen der Ergebnisse. Sie sind in der Lage Versuche aufzubauen, quantitative Auswertungen von Messdaten mit Fehlerrechnung zu erstellen, sowie die Protokollierung der Ergebnisse und deren kritische Würdigung zu leisten.
- Fortgeschrittenenpraktikum I (PFP1)
Praktikum Reygers K
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1300261169
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Lehrinhalt
Durchführung von 4 Experimenten zur Erlernung von Messtechnik, Protokollierung und Datenauswertung moderner Experimente in den Gebieten Mechanik und Vakuum, Elektronik und Datenerfassung, Optik sowie Kern- und Teilchenphysik.
Lehrziel
Die Studierenden sind zum selbstständigen Aufbau von Messaparturen in der Lage und beherrschen den Umgang mit Instrumenten und Programmen (optischen Bank, optische Komponenten, Digitaloszilloskope, Datenerfassungssysteme, Elektronik). Sie sind ferner fähig eine Laborbuch mit Dokumentation der Messergebnisse parallel zur Versuchsdurchführung zur führen.
- Fortgeschrittenenpraktikum II (PFP2)
Praktikum Reygers K
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1300261176
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Lehrinhalt
Durchführung von 4 Physikalischen Experimenten an Instituten der Fakultät und Max-Planck-Instituten aus 4 verschiedenen Forschungsgebieten der Fakultät. Die Experimente sind forschungsnah und nutzen eine Instrumentierung, die auch in den Forschungslabors genutzt wird. Experimente werden angeboten zur Atom- und Molekülphysik, Astrophysik, Kern- und Teilchenphysik, Physik der Kondensierten Materie und Umweltphysik.
Lehrziel
Die Studierenden sind zur Durchführung forschungsnaher Experimente in der Lage und beherrschen - zumindest teilweise- den selbstständigen Aufbau der Messapparaturen sowie die Auswertung der Messergebnisse z.T. unter Nutzung moderner Programmsysteme. Ferner sind sie in der Lage die Ausarbeitung der Ergebnisse in Form einer kleinen Publikation durchzuführen.
- Anfängerpraktikum für Lehramt II (PAPL2)
Praktikum Wagner J
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1300264112
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
Lehrinhalt
• Einführung in die Messtechnik und Datenauswertung
• Selbstständiger Aufbau der Versuche
• Durchführung von phys. Versuchen zur Thermodynamik, Optik, Atom-, Kern- und Quantenphysik mit Protokollierung und Ausarbeitung der Ergebnisse
Lehrziel
Studierende können sich selbstständig in eine experimentelle Fragestellung einarbeiten. Sie haben fortgeschrittene Kenntnisse über Messgeräte, Messtechnik, Datenanalyse und die graphische Darstellungen der Ergebnisse. Die sind in der Lage Versuche aufzubauen, quantitative Auswertungen von Messdaten mit Fehlerrechnung zu erstellen, sowie die Protokollierung der Ergebnisse und deren kritische Würdigung zu leisten.
- Anfängerpraktikum für Lehramt III (PAPL3)
Praktikum Wagner J
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1300264113
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
Lehrinhalt
• Selbstständiger Aufbau und Durchführung von fünf fortgeschrittenen phys. Versuchen
• Durchführung von Versuchen zur Thermodynamik, Optik, Atom-, Kern- und Quantenphysik mit Protokollierung und Ausarbeitung der Ergebnisse
Lehrziel
Studierende können sich selbstständig in eine experimentelle Fragestellung einarbeiten. Sie haben fortgeschrittene Kenntnisse über Messgeräte, Messtechnik, Datenanalyse und die graphische Darstellungen der Ergebnisse. Die sind in der Lage Versuche aufzubauen, quantitative Auswertungen von Messdaten mit Fehlerrechnung zu erstellen, sowie die Protokollierung der Ergebnisse und deren kritische Würdigung zu leisten.
- Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramt (PFPL)
Praktikum Reygers K
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1300264120
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
Lehrinhalt
• Selbstständiger Aufbau und Durchführung von vier modernen Experimenten in den Gebieten Mechanik und Vakuum, Elektronik und Datenerfassung, Optik sowie Kern- und Teilchenphysik .
Lehrziel
Studierende können selbstständig Messapparaturen aufbauen. Sie beherrschen den Umgang mit Instrumenten und Programmen (optische Bank, optische Komponenten, Digitaloszillographen, Datenerfassungssystemen, Elektronik). Sie sind in der Lage ein Laborbuch zu führen und die Messergebnisse parallel zur Versuchsdurchführung zu dokumentieren.
- Praktikum für Chemiker
Praktikum Wagner J
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1300266021
Zu dieser LV ist keine Anmeldung möglich
- Statistische Methoden (UKSta)
Kurs Tsapras Y
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LV-Anmeldung möglich
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1300210412
LV-Anmeldung möglich
Link zur AnmeldungLehrinhalt
This two week intensive course is intended for students interested in learning the principles and methods of probability and statistics needed for analyzing, modelling and interpreting data. Basic (high-school) familiarity with statistical concepts is assumed. The topics covered include probability distributions, Bayesian reasoning, hypothesis testing, maximum likelihood, linear regression, monte carlo methods, etc. Mathematical proofs and derivations will be kept to a minimum (although matrix operations are very important) and greater emphasis will be placed on how to practically apply statistical tools to help you interpret real data. The course will be taught in the R programming environment (no prior knowledge of R is assumed). The course is recommended for students that have already completed the first two semesters.
(If you are having trouble registering for this course on heiCo, email the lecturer directly with yout name and matriculation number to be added manually.)
- Python for Scientists (Blockkurs)
Kurs Dehnen W, Hundertmark M, Jamal S, Ludwig H, Nelson D, Reffert S, Schmidt R, Spanier F
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Anmeldung ab 25.12.2024 möglich
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1300211401
Anmeldung ab 25.12.2024 möglich
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Die Beispiele im Kurs benutzen Physik der
ersten paar Semester.
There are some examples in the course that
are based on physics of the first few semesters.
Lehrinhalt
Dieser Kurs wurde von Dr. Thomas P. Robitaille entwickelt, der diesen Kurs viele Jahre lang an der Universität Heidelberg gehalten hat. Aufgrund der Beliebtheit dieses Kurses bieten wir nun mehrere Blockkurse parallel an. Dr. Robitaille hat eine andere Stelle angetreten, so dass dieser Kurs nun von anderen Lehrkräften gehalten wird.
Lehrziel
Ziel dieses Kurses ist es, zu lernen, wie man die Python-Programmierung zur Lösung wissenschaftlicher Probleme einsetzt. Es handelt sich um einen interaktiven Learning-by-Doing-Kurs, der auf einer Reihe von Python-Notebooks basiert und zahlreiche Übungen enthält. Er richtet sich an Bachelor-Studenten.
- Python for Scientists (Blockkurs)
Kurs Dehnen W, Hundertmark M, Jamal S, Ludwig H, Nelson D, Reffert S, Schmidt R, Spanier F
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Anmeldung ab 25.12.2024 möglich
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1300211401
Anmeldung ab 25.12.2024 möglich
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Python block course during the week from September 30th to October 4th, 2024, at the CIP Pool/Philosophenweg 12.
Lectures and exercises daily from 9:00 a.m. to 2:30 p.m. (with breaks), and an open time to work on homework problems from 2:30 p.m. to 5:00 p.m.
Three problem sets willl be graded. An average of 60% of the points are needed to pass the course (no grades, just pass/fail). The first homework problem has to be submitted during the week of the course, while the last two have to be submitted by the next Thursdays (10.10 and 17.10).
Lehrinhalt
Dieser Kurs wurde von Dr. Thomas P. Robitaille entwickelt, der diesen Kurs viele Jahre lang an der Universität Heidelberg gehalten hat. Aufgrund der Beliebtheit dieses Kurses bieten wir nun mehrere Blockkurse parallel an. Dr. Robitaille hat eine andere Stelle angetreten, so dass dieser Kurs nun von anderen Lehrkräften gehalten wird.
Lehrziel
Ziel dieses Kurses ist es, zu lernen, wie man die Python-Programmierung zur Lösung wissenschaftlicher Probleme einsetzt. Es handelt sich um einen interaktiven Learning-by-Doing-Kurs, der auf einer Reihe von Python-Notebooks basiert und zahlreiche Übungen enthält. Er richtet sich an Bachelor-Studenten.
- Python for Scientists (Blockkurs)
Kurs Dehnen W, Hundertmark M, Jamal S, Ludwig H, Nelson D, Reffert S, Schmidt R, Spanier F
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Anmeldung ab 25.12.2024 möglich
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1300211401
Anmeldung ab 25.12.2024 möglich
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The course takes 1 week: Feb 24-28 2025. One of three homework sets is supposed to be submitted in the following week of the course while two homework sets are to be submitted and finalized during the course.
One passes the course (without grade) after obtaining 60% of the total points of each problem set.
The schedule comprises lectures with exercises and a tutorial per day (9 am to 5 pm).
For those who sponteneously decide that they want to join:
please check if participants deregister 2 weeks before the course starts.
Lehrinhalt
Dieser Kurs wurde von Dr. Thomas P. Robitaille entwickelt, der diesen Kurs viele Jahre lang an der Universität Heidelberg gehalten hat. Aufgrund der Beliebtheit dieses Kurses bieten wir nun mehrere Blockkurse parallel an. Dr. Robitaille hat eine andere Stelle angetreten, so dass dieser Kurs nun von anderen Lehrkräften gehalten wird.
Lehrziel
Ziel dieses Kurses ist es, zu lernen, wie man die Python-Programmierung zur Lösung wissenschaftlicher Probleme einsetzt. Es handelt sich um einen interaktiven Learning-by-Doing-Kurs, der auf einer Reihe von Python-Notebooks basiert und zahlreiche Übungen enthält. Er richtet sich an Bachelor-Studenten.
- Basiskurs für ein nachhaltiges Studium (UKS1)
Kurs Bachmann S
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Anmeldung abgelaufen
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1300260004
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Zur Anmeldung zum Basiskurs:
Sie müssen sich zunächst unbedingt in HEICO für den Basiskurs anmelden. Ihre Daten werden dann von dort automatisch in die Übungsgruppenverwaltung PhÜ übernommen. Dies kann aber eine Weile (1-2Stunden) dauern. Sobald Ihre Daten übernommen wurden können Sie sich selber in der Übungsgruppenverwaltung in ein Tutorium einschreiben. Sie finden Montag morgens (9:00Uhr), Dienstag nachmittags (14:00Uhr und 16:00Uhr) und Mittwochs (16:00-18:00 Uhr) statt.
Erfolgreiche Teilnahme am Basiskurs:
Im Basiskurs besteht Anwesenheitspflicht, bis zu 3 Fehltermine sind dabei insgesamt (Blcokkurs und Semester) möglich. Außerdem müssen regelmäßig Hausaufgaben bearbeitet werden.Sie können die Hausaufgaben in der Übungsgruppenverwaltung hochladen.
Hochladen der Hausaufgaben:
Um Ihre Hausaufgaben für den Kurs hochzuladen können sie diesen Link verwenden:
https://uebungen.physik.uni-heidelberg.de/h/1933
Hinweise:
- Die Anmeldung zu den Tutorien wird am 2.10. gegen 16.00Uhr geöffnet.
- Dieser Kurs richtet sich ausschließlich Studierende aus dem ersten Semester. Eine Teilnahme ist für Studierende aus höheren Semestern nicht möglich.
Lehrinhalt
Die Studierenden erwerben Kenntnisse zu Lerntechniken, zur Mitschrift, Vor- und Nachbereitung von Vorlesungen, effektive Teamarbeit, Zeitmanagement, Vorbereitung von Prüfungen und im Bereich Medienkompetenz.
Lehrziel
Nach erfolgreichem Besuch des Moduls kennen die Studierenden Lerntechniken, Techniken zur Mitschrift, Vor- und Nachbereitung von Vorlesungen. Sie haben sich mit Gruppenarbeit und deren Gestaltung einschließlich effektiver Kommunikation beschäftigt. Sie kennen Strategien um sich effektiv auf Prüfungen vorzubereiten und besitzen die notwendige Medienkompetenz (Internetzrecherche, Literaturrecherche, Literaturdatenbank und Zitieren, Einführung Textverarbeitung).
- Tutorenseminar zum Basiskurs für ein nachhaltiges Studium (UKTutor)
Kurs Bachmann S
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- C++ Einführung
Kurs Marks J
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LV-Anmeldung möglich
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- Heidelberg Joint Astronomy Colloquium
Kolloquium Kreckel K
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1300210001
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Institutskolloquium des ARI
Kolloquium Grebel E, Wambsganß J
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1300210002
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Koenigstuhl-Kolloquium
Kolloquium Beuther H, Reffert S, Wagner S
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1300210003
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Kolloquium über neuere Arbeiten aus der Umweltphysik
Kolloquium Aeschbach W, Schröder-Ritzrau A
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1300252302
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Colloquium for Particle and Astroparticle Physics
Kolloquium Hansmann-Menzemer S, Schöning A
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1300260011
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Theoretisch-Physikalisches Kolloquium
Kolloquium Schwarz U
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1300270001
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Gentner Kolloquium
Kolloquium Lindner M
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1300270002
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Kolloquim: Teekolloquium / Kaffeepalaver
Kolloquium Kreckel H
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1300270043
Zu dieser LV existiert kein Anmeldeverfahren
- Phoebe: scientific writing in physics and astronomy (PSem/MVSem)
Arbeitsgemeinschaft Schäfer B
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1300211301
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Scientific writing is an essential skill: The aim of the seminar is to write a short article about a curious and interesting physics result and potentially publish it in the online journal Phoebe. We guide the student through the writing process.
Lehrziel
being able to write a short, accessible scientific article, understand the essentials of scientific writing