Az Akadémia tematikája

Itt olvasható az akadémia tematikájának tervezete. A foglalkozások átlagosan kéthetente kerülnek megrendezésre. Egy tanóra nálunk 60 perces. Terveink szerint a keddi órákat 16-kor, a hétvégi foglalkozásokat 10-kor kezdjük. Természetesen a konkrét dátumok még változhatnak a hallgatóság igényei szerint.

72 óra – Tematikus terv

Témakör Alkalom Téma Óra Dátum Részletes leírás
Bevezetés
1. Bevezetés a fizikai gondolkodásba 1 2026.10.06. A kurzus megismerése. Fizikai modellek és érvényességi tartományuk
2 Dimenzióanalízis rövid becslési feladatok
3 A fizikai kutatás módszertana: kutatási kérdés, hipotézis, modell, változók, mérés, adatfeldolgozás, mérési hibák és következtetés
Mechanika
2. Kinematika 4 2026.10.13. Egyenes vonalú mozgások áttekintése, átlag- és pillanatnyi sebesség
5 Gyorsuló mozgás, grafikonok, összefüggések
6 Hajítások, függőleges, vízszintes és ferdeszögű
3. Dinamika áttekintése 7 2026.10.20. Newton-törvények és erőtörvények áttekintése
8 Erőtörvények alkalmazása és mozgásegyenlet
9 Körmozgás kinematikája és dinamikája
4. Pontrendszerek, munka, energia 10 2026.11.03. Munka, teljesítmény, energia, hatásfok
11 Pontrendszerek általános leírása, külső és belső erők, mozgásegyenletek, tömegközéppont, TKP-tétel
12 Energiamegmaradás törvénye
5. LABOR I. 13 2026.11.14. Mérés az ELTE Fizika demonstrációs laborjában
14
15
16
6. Impulzus, ütközések, megmaradási mennyiségek 17 2026.11.17. Impulzus, impulzusmegmaradás tétele (pontrendszerekre)
18 Ütközések; tökéletesen rugalmas, tökéletesen rugalmatlan, ütközési szám
19 Forgatóyomaték, erőkar, merev test fogalma; egyszerű gépek
7. Meghívott előadó – előadás és szakmai beszélgetés 20 2026.11.24. Érdekes előadások az ELTE kutatótól és ezekkel kapcsolatos beszélgetések
21
22
8. PROJEKT I. – Kutatási kérdés és vizsgálati terv 23 2026.12.08. Projektcsoportok és témák kialakítása; kutatási kérdés és hipotézis megfogalmazása
24 Fizikai modell, mérhető mennyiségek, változók, mérési vagy számítási módszer és eszközigény megtervezése
25 Rövid tervbemutatók, szakmai visszajelzés és a további projektmunka feladatainak rögzítése
9. Merev testek forgómozgása 26 2026.12.15. Merev test forgómozgása, tehetetlenségi nyomaték, forgómozgás alapegyenlete
27 Perdület és perdületmegmaradási törvény
28 Megmaradási tételek áttekintése, alkalmazésa
10. Rezgések és hullámok 29 2027.01.05. Harmonikus rezgőmozgás kinematikája, fogalmak áttekintése, grafikonok és köztük lévő kapcsolatok
30 Rezgések dinamikája és energetikai vizsgálata, kényszerrezgés, csillapítások, rezonancia
31 Mechanikai hullámok, fogalmak, hullámtulajdonságok
11. Hangtan; Nyomás és hidrosztatika 32 2027.01.19. Hangtan és hozzá kapcsolódó fogalmak, Doppler-jelenség
33 Folyadékok mechanikája; nyomás, hidrosztatikai nyomás
34 Folyadékok és gázok áramlása, határfelületi jelenségek
12. LABOR II. 35 2027.01.30. Mérés az ELTE Fizika demonstrációs laborjában
36
37
38
Termodinamika
13. Hőtani alapismeretek (szilárd testek, folyadékok és gázok) 39 2027.02.09. Részecskemodell és hőmérséklet; hőmozgás
40 Hőtágulás; lineáris, felületi és térfogati; együtthatók közti kapcsolat, folyadékok hőtágulása
41 Gázok speciális állapotváltozásai
14. Külső laborlátogatás 42 2027.02.23. A látogatás szakmai előkészítése: kutatási terület, mérési módszerek és előzetes kérdések
43 Egyetemi vagy kutatóintézeti labor meglátogatása; mérőberendezések, kísérletek és kutatási kérdések megismerése
44 Szakmai beszélgetés: mit és hogyan mérnek, milyen modellt használnak, melyek a mérés fő bizonytalansági forrásai
15. Gázok állapotváltozásai és kinetikus gázelmélet 45 2027.03.02. Egyesített gáztörvény, állapotegyenlet
46 Folyamatok grafikus ábrázolása
47 Kinetikus gázelmélet, nyomás és hőmérséklet mikroszkopikus értelmezése
16. PROJEKT II. – Adatfeldolgozás és projektműhely 48 2027.03.09. A projekt aktuális eredményeinek áttekintése és rendszerezése
49 Grafikonok, illesztések, bizonytalanságok és hibaforrások elemzése, a hipotézis/modellek felülvizsgálata
50 Pótmérések vagy további számítások megtervezése
17. Termodinamika I. 51 2027.03.16. 0. főtétel, belső energia megváltoztatása különböző módokon, I. főtétel
52 I. főtétel alkalmazása, energetikai vizsgálata, grafikonok
53 Nyílt folyamatok, fajlagos hőkapacitás értelmezése állandó nyomáson, illetve térfogaton
18. Körfolyamatok és hőerőgépek 54 2027.04.06. Körfolyamatok értelmezése, energiamérleg
55 Hőerőgépek, hatásfok, II. főtétel
56 Hőtőgép és hőszivattyű, grafikonok, III. főtétel
19. Kalorimetria és halmazállapot-változások 57 2027.04.20. Kalorimetria alapjai, hőkapacitás(ok), kalorimetria alapegyenlete
58 Halmazállapotváltozások: olvadás/fagyás, forrás/lecsapódás/párolgás; grafikonok
59 Hőterjedés
20. Termodinamikai szakmai előadás és beszélgetés 60 2027.04.27. Az előadás témájához kapcsolódó fizikai háttér és kérdések előkészítése
61 Meghívott kutató vagy mérnök előadása energetikai, hőtechnikai, hőszivattyús, erőművi vagy más termodinamikai témában
62 Szakmai beszélgetés: modellek és valós rendszerek kapcsolata, kutatási módszerek, pálya- és továbbtanulási kitekintés
21. Összetett termodinamikai problémák 63 2027.05.11. Egy hosszabb Eötvös-verseny- vagy OKTV-jellegű probléma közös elemzése és megoldási stratégiáinak összevetése
64
65
22. LABOR III. 66 2027.05.25. Mérés az ELTE Fizika demonstrációs laborjában
67
68
69
Lezárás
23. PROJEKT III. – Záró projektmegbeszélés 70 2027.06.01. A projektek rövid szakmai bemutatása: kutatási kérdés, modell, módszer és eredmények
71 Bizonytalanságok, korlátok és következtetések; kérdések és szakmai vita
72 Közös értékelés és reflexió: hogyan változott a kezdeti hipotézis/modell, hogyan lehetne a vizsgálatot továbbfejleszteni