Course detail

Technical Physics

FAST-BBA101Acad. year: 2027/2028

The aim of the course is to acquire basic theoretical knowledge and practical knowledge and habits in the areas of physics: kinematics and dynamics of a mass point, rigid body mechanics, hydromechanics and mechanical oscillations and waves.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

5

Mode of study

Not applicable.

Department

Institute of Physics (FYZ)

Entry knowledge

Content Prerequisites: Knowledge of high school physics is required.

Content Corequisites: Not required.

Rules for evaluation and completion of the course

The course concludes with an exam, which students can take only after completing the laboratories and obtaining credit.

Aims

Professional knowledge

  • The graduate understands basic physical concepts and principles, including mechanics, kinematics and dynamics of a mass point, mechanics of a rigid body, hydromechanics, mechanical oscillations and waves, with an emphasis on applications in construction. He/she is able to connect theoretical knowledge with practical problems of building structures and materials. He/she knows the physical properties of building materials, the principles of statics, dynamics.

Professional skills

  • The student will learn to apply physical laws to solve specific problems and interpret the results of experiments. He/she will be able to work with laboratory equipment, make precise measurements and analyze data, including the interpretation of results.

General competencies

  • The graduate will be able to independently solve interdisciplinary tasks, effectively communicate technical information and cooperate in a team. He/she will have the ability to connect physical theories with their practical application in various fields. He/she has the ability for lifelong learning and adaptation to new technological and scientific knowledge.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

HALLIDAY, David, WALKER Jearl a Robert RESNICK. Fyzika. VUTIUM, 2014. ISBN 978-80-214-4123-1. (CS)
CHOBOLA, Zdeněk a Vlasta JURÁNKOVÁ. Modul 4 – Mechanika deformovatelných těles. (CS)
KUSÁK, Ivo a Miroslav LUŇÁK. Fyzika – Přehled látky a příklady pro studium na Fakultě stavební VUT v Brně. Brno: ECON, 2025. ISBN 978-80-86433-62-2. (CS)
MARTINEK, Jan. Modul 3 – Mechanika tuhého tělesa. (CS)
KUSÁK, Ivo a Zdeněk CHOBOLA. Modul 1 – Kinematika hmotného bodu, 2023. (CS)
KUSÁK, Ivo a Zdeněk CHOBOLA. Modul 2 – Dynamika hmotného bodu, 2023. (CS)
PAZDERA, Luboš. Modul 5 – Mechanické kmítání a vlnění. (CS)

Recommended reading

HORÁK, Zdeněk, František KRUPKA a Václav ŠINDELÁŘ. Technická fyzika. Praha: SNTL, 1954. (CS)
HRABOVSKY, George. Classical Mechanics: The Theoretical Minimum. PENGUIN BOOKS, 2014. ISBN 9780141976228. (EN)
CHOBOLA, Zdeněk. Mechanika deformovatelných těles. Brno: CERM, 2001. (CS)
KOKTAVÝ Bohumil. Mechanické kmitání a vlnění. Brno: CERM, 1999. ISBN 80-214-1153-8. (CS)
KOKTAVÝ Bohumil. Mechanika hmotného bodu. Brno: CERM, 2006. ISBN 80-7204-474-5. (CS)

Classification of course in study plans

  • Programme BPC-SIS Bachelor's

    specialization SI , 1 year of study, winter semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

  1. Význam a rozdělení fyziky, hmota, látka, pole, fyzikální veličiny.
  2. Kinematika hmotného bodu, fyzikální veličiny v kinematice, vektory a skaláry, vztažný systém.
  3. Obecný pohyb. Rovnoměrný kruhový pohyb. Rovnoměrný zrychlený pohyb kruhový.
  4. Vrhy těles, svislý vrh, vodorovný vrh, šikmý vrh.
  5. Dynamika hmotného bodu, fyzikální veličiny v dynamice.
  6. Newtonovy pohybové zákony. Řešení pohybové rovnice. Pohyb v neinerciálních soustavách.
  7. Mechanická práce a výkon. Kinetická a potenciální energie. Zákony zachování v mechanice.
  8. Kinetická energie tuhého tělesa. Moment setrvačnosti. Práce a výkon při otáčení tuhého tělesa okolo pevné osy.
  9. Impuls síly, moment síly. První a druhá impulsová věta.
  10. Hydromechanika. Pascalův zákon. Hydrostatický tlak. Archimedův zákon. Povrchové napětí.
  11. Rovnice kontinuity. Bernoulliova rovnice, pohyb reálné kapaliny.
  12. Kmity. Volné harmonické kmity. Fyzikální kyvadlo. Energie harmonických kmitů.
  13. Tlumené kmity. Vynucené kmity. Základy fotovoltaiky.

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

  1. Návody – seznámení s používanými metodami měření, metodami výpočtů a zpracování laboratorních úloh, rozdělení úloh na celý semestr (cyklické střídání úloh pro dvojice studentů).
  2. Měření první laboratorní úlohy podle rozpisu.
  3. Následující měření dle rozpisu, odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů.
  4. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů.
  5. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů.
  6. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů.
  7. Konzultace – opravy, doměření nedostatků a doplnění všech předchozích měření, opravy všech nepřijatých protokolů, odevzdání spočítaných příkladů.
  8. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů.
  9. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů.
  10. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů.
  11. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů.
  12. Následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů.
  13. Písemka a odevzdání protokolu z předchozího měření, zápočet.

Self-study

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Individual preparation for an ending of the course

52 hours, optionally

Teacher / Lecturer