Ingenjörerna är bärare och förvaltare av den tekniska kunskapen. Detta ger dem ett särskilt ansvar att verka för att tekniken används för samhällets och mänsklighetens bästa och för att den i förbättrad form förs vidare till kommande generationer.
  • Ingenjören bör i sin yrkesutövning känna ett personligt ansvar för att tekniken används på ett sätt som gagnar människa, miljö och samhälle.
  • Ingenjören bör enskilt och offentligt, i tal och skrift, sträva efter ett sakligt framställningssätt och undvika felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden.
  • Ingenjören bör ställa sitt kunnande till förfogande i offentliga och enskilda sammanhang för att uppnå bästa beslutsunderlag och belysa teknikens möjligheter och risker.

Om ingenjörer

Men se upp! Ditt arbete kan också skapa problem. En uppfinning skapad för människors bästa kan användas för andra syften. En framgångsrik uppfinning kan länkas till allvarliga händelser och ingenjörers status kan växla från hjälte till skurk.

Och se upp igen! Ett litet misstag kan få stora konsekvenser!

En olycka utmanar din förståelse och kreativitet. Ett kvalitetsinriktat ingenjörsarbete kräver att du lär dig av misstag - inte bara av dina egna utan också av andras.

Fysik

Fysiken ändrar vårt sätt att se på världen. Den ger oss verktyg att studera materiens minsta beståndsdelar och de största strukturerna i universum. Fysikens lagar och modeller gäller inte bara föremål i laborationssalar utan med några få grundläggande ekvationer och principer kan vi beskriva vitt skilda fenomen. Samma Newtons lagar som gäller klossar, bord och bilar beskriver också planeters rörelser, tidvatten och jordens utbuktning vid ekvatorn. Energiprincipen kommer inte bara in i gungans eller berg- och dalbanans omvandling mellan lägesenergi och rörelseenergi utan också i vår dagliga energi"användning", i partikelkollisioner och i jordens strålningsbalans. Rörelsemängdsmoment är en egenskap som används i beskrivningen av såväl atomära tillstånd som av molekylers, dansares och neutronstjärnors rotation.

Galileo införde experiment i naturvetenskapen och utvecklade kikaren som gav möjlighet att se det osynliga. Tillämpningen av Newtons lagar stimulerade utvecklingen av matematiska metoder och gav möjlighet att kunna förutsäga händelser i framtiden. Fysiken har en lång tradition av växelspel mellan teori och experiment. Under de senaste decennierna har beräkningsfysiken vuxit fram som en egen gren och datorn har blivit ett självklart hjälpmedel för fysiker inom alla områden.

Men några få byggstenar beskriver fysiken materian och dess växelverkningar. Fysiken finns överallt omkring oss, ibland synlig, oftast osynlig - eller synlig bara för ett tränat öga. Under denna kurs kommer vi att på olika sätt studera fysiken i världen omkring oss.


http://physics.gu.se/~f3aamp/f1/ingenjor.html
Ann-Marie Pendrill, Aug 2008