- Apply right-hand rules to determine magnetic forces on moving charges and current-carrying wires - Analyze magnetic fields produced by current-carrying wires and loops - Master Faraday's law and Lenz's law to understand electromagnetic induction
TutorPeak’in AP Fizik 2 kursu, cebir temelli ve üniversite düzeyinde bir fizik programıdır. Kurs; sıvı mekaniği, termodinamik, elektrik, manyetizma, dalgalar, optik ve modern fiziği kapsar. College Board müfredatına tam uyumlu bu kurs, 7 üniteye ayrılmış yapısıyla kavramsal anlayış, sayısal analiz ve deneysel düşünmeyi birleştirir.
Öğrenciler hem klasik hem de modern fizik konularını gerçek dünya uygulamalarıyla öğrenir. Her ünitede çoktan seçmeli sorular, veri yorumlama etkinlikleri ve FRQ (açık uçlu soru) pratiği yer alır. Bu yapı, öğrencileri AP Physics 2 sınavına etkin bir şekilde hazırlar.
Ünite Başlıkları:
Termodinamik – Isı, sıcaklık, iç enerji ve termodinamiğin yasaları
Elektriksel Kuvvet, Alan ve Potansiyel – Yük etkileşimleri, elektrik alanı ve potansiyel enerji
Elektrik Devreleri – Seri, paralel ve karmaşık devreler; Ohm Yasası ve Kirchhoff kuralları
Manyetizma ve Elektromanyetizma – Manyetik alanlar, elektromanyetik indüksiyon ve alan etkileşimleri
Geometrik Optik – Yansıma, kırılma, mercek ve aynalar ile ışık yolları
Dalgalar, Ses ve Fiziksel Optik – Dalga özellikleri, girişim, kırınım ve Doppler etkisi
Modern Fizik – Kuantum kuramı, nükleer fizik ve fotoelektrik etki
Öne Çıkan Özellikler:
College Board uyumlu, ünite bazlı yapı
Kavramsal netlik ve cebir temelli problem çözme
✍️ Açık uçlu (FRQ) soru pratiği ve veri analizi etkinlikleri
Görsel anlatım ve simülasyon tabanlı öğrenme araçları
Gelişim takibi ve sınava hazırlık değerlendirmeleri
Kimler İçin Uygun:
11–12. sınıf öğrencileri için uygundur. AP Fizik 2 sınavına hazırlanan ve mühendislik, tıp ya da ileri düzey STEM alanlarında ilerlemek isteyen öğrenciler için idealdir.
Sunulan Diller:
Türkçe | İngilizce
Eğitim Özellikleri
- Dersler 45
- Sınav 0
- Süre 25 weeks
- Yetenek seviyesi Expert
- Dil English
- Öğrenciler 35
- Başarı Belgesi Hayır
- Değerlendirme Evet
- 7 Sections
- 45 Lessons
- 25 Weeks
- Fluids- Master pressure, density, and buoyancy principles in static and dynamic fluid systems - Apply Bernoulli's equation and continuity equation to real-world fluid flow problems - Analyze the behavior of objects submerged in fluids using Archimedes' principle5
- Thermodynamics- Understand the kinetic molecular theory and its relationship to temperature and internal energy - Apply the first and second laws of thermodynamics to analyze energy transformations - Master thermodynamic processes (isothermal, adiabatic, isobaric, isochoric) and PV diagrams6
- 2.12.1 Temperature, Thermal Equilibrium, and Kinetic Theory
- 2.22.2 Heat Transfer: Conduction, Convection, and Radiation
- 2.32.3 First Law of Thermodynamics and Internal Energy
- 2.42.4 Thermodynamic Processes and PV Diagrams
- 2.52.5 Second Law of Thermodynamics and Entropy
- 2.62.6 Heat Engines and Thermal Efficiency
- Electric Force, Field, and Potential- Apply Coulomb's law to calculate electric forces between charged particles - Analyze electric fields and electric potential in various charge configurations - Master the relationship between electric field, potential difference, and work done on charges6
- Electric Circuits- Analyze series and parallel circuits using Ohm's law and Kirchhoff's rules - Calculate power dissipation and energy transfer in resistive circuits - Understand RC circuits and capacitor charging/discharging behavior6
- Magnetism and Electromagnetic- Apply right-hand rules to determine magnetic forces on moving charges and current-carrying wires - Analyze magnetic fields produced by current-carrying wires and loops - Master Faraday's law and Lenz's law to understand electromagnetic induction7
- 5.15.1 Magnetic Fields and Magnetic Force on Moving Charges
- 5.25.2 Magnetic Force on Current-Carrying Wires
- 5.35.3 Magnetic Fields from Currents: Biot-Savart and Ampère’s Law
- 5.45.4 Electromagnetic Induction and Faraday’s Law
- 5.55.5 Lenz’s Law and Conservation of Energy
- 5.65.6 Inductance and RL Circuits
- 5.75.7 Applications: Generators, Motors, and Transformers
- Geometric and Physical Optics- Apply ray diagrams and equations to analyze mirrors and lenses - Understand wave properties of light including interference and diffraction - Master the relationship between wavelength, path difference, and interference patterns7
- 6.16.1 Reflection and Refraction: Snell’s Law
- 6.26.2 Plane and Curved Mirrors: Ray Diagrams and Equations
- 6.36.3 Thin Lenses: Converging and Diverging
- 6.46.4 Optical Instruments: Magnification and Applications
- 6.56.5 Wave Nature of Light: Interference and Young’s Double Slit
- 6.66.6 Diffraction Gratings and Single-Slit Diffraction
- 6.76.7 Polarization of Light
- Quantum, Atomic, and Nuclear Physics-Understand photon energy, photoelectric effect, and wave-particle duality - Apply quantum models to explain atomic structure and spectral lines - Analyze nuclear reactions, radioactive decay, and mass-energy equivalence8
- 7.17.1 Photon Energy and the Photoelectric Effect
- 7.27.2 De Broglie Wavelength and Wave-Particle Duality
- 7.37.3 Atomic Energy Levels and Emission Spectra
- 7.47.4 The Bohr Model of the Hydrogen Atom
- 7.57.5 Nuclear Structure: Protons, Neutrons, and Isotopes
- 7.67.6 Radioactive Decay and Half-Life
- 7.77.7 Nuclear Reactions and Mass-Energy Equivalence
- 7.87.8 Fission, Fusion, and Applications






