Jak budować program (curriculum) na bazie efektów uczenia się zdefiniowanych dla obszaru studiów?



Podobne dokumenty
Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

Szczegółowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2019/2020 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

Uchwała Nr 4/2017 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta dnia 17 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej/ Wydział Chemii

Uchwała nr 8/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Studia prowadzone w całości w języku polskim.

FIZYKA II STOPNIA. TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW PRK POZIOM 7 Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie:

Warunki rekrutacji na studia

Uchwała nr 7/2012/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 maja 2013 roku

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

Uchwała nr 7/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku

Akademia Pomorska w Słupsku

Ranking szkół publicznych

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2017/2018 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

OGÓLNOAKADEMICKI. Kierunek studiów ASTRONOMIA o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

Program studiów podyplomowych Podyplomowe Studium Fizyki, Astronomii i Zastosowań Komputerów

Wykształcenie na zamówienie

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 72/2008 Rektora UŚ z dnia 20 listopada 2008 r.

O p i s p r o c e s u p r o w a d z ą c e g o d o u z y s k a n i a e f e k t ó w u c z e n i a s i ę

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia)

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

TABELA ZGODNOŚCI OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA (EKK) NAUK ŚCISŁYCH. Wiedza

posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki

Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r.

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

II - EFEKTY KSZTAŁCENIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

System ECTS a efekty kształcenia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

Warunki rekrutacji na studia

WYMAGANIA PROGRAMOWE dla studentów K MISMaP ubiegających się o DYPLOM MAGISTERSKI na Wydziale Fizyki UW zrealizowany w ramach K MISMaP

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Uchwała Nr 3/2018 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta dnia 16 stycznia 2018 r.

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

TABELA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU INFORMATYKA INŻYNIERSKA. Studia stacjonarne, pierwszego stopnia

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016)

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Chemii. Zaawansowane materiały i nanotechnologia

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

Opis klas pierwszych proponowanych kandydatom w roku szkolnym 2015/16

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. X - obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym Forma studiów:

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

P1P efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych dla studiów pierwszego stopnia o

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH

Wymagania ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

O p i s p r o c e s u p r o w a d z ą c e g o d o u z y s k a n i a e f e k t ó w u c z e n i a s i ę

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

wykorzystywanie specjalistycznych narzędzi badawczych, posługiwanie się językiem obcym na

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016)

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ W8. DYSCYPLINA INFORMATYKA I II III IV V VI VII VIII

Narodowe Centrum Nauki a Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 19 grudnia 2012 Andrzej Jajszczyk

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA)

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK ŚCISŁYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA III STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

I. Studia pierwszego stopnia

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

I N F O R M A T Y K A

7. I Pracownia fizyczna L 3 45L 3 8. Informatyka L 4 C Przedmioty kierunkowe 1. Chemia analityczna K

UCHWAŁA Nr 8/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2014 r.

Miejsce dyscyplin medycznych w Ramach Kwalifikacji. Jadwiga Mirecka ekspert Boloński Lublin

Transkrypt:

Jak budować program (curriculum) na bazie efektów uczenia się zdefiniowanych dla obszaru studiów? Jak budować program zajęć (sylabus) na bazie macierzy efektów uczenia się?

Obszar nauk ścisłych (astronomia, chemia, fizyka, matematyka ) Mamy szczęście mamy TUNING! TUNING : TUNING EDUCATIONAL STRUCTURES IN EUROPE projekt realizowany od 2000 r. przez uczelnie europejskie przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej, z wyprzedzeniem w stosunku do regulacji prawnych opracowano dla wybranych kierunków studiów punkty odniesienia dla tworzenia programów studiów (Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes), odwołujące się do efektów uczenia się i akumulacji osiągnięć studenta z użyciem ECTS w systemie studiów dwustopniowych, wśród tych kierunków są: chemia, fizyka, matematyka! prace nad zasadami dotyczącymi III stopnia dopiero w fazie początkowej

Pożyteczne adresy: ponad 3.5 mln odwiedzin http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=155&itemid=182 http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

Jak budować program (curriculum) na bazie efektów uczenia się zdefiniowanych dla obszaru studiów? Zapomnieć o 5-letnich studiach jednolitych - bardzo trudne!!! Studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia traktować jako oddzielne byty prowadzące do osiągnięcia określonych dla nich efektów uczenia się. Typowy problem: Jak można dać dyplom fizyka osobie, która nie wysłuchała, odbyła, nie zna itd.

Kogo i po co chcemy wykształcić? Możliwe zatrudnienia/kariery absolwentów studiów fizyki I stopnia: przemysł, firmy informatyczne, sektor finansowy, samozatrudnienie, szkoła, dalsze studia na kierunku fizyka lub innym Fitness of purpose Program studiów musi zapewniać uzyskanie przez przeciętnego studenta efektów uczenia się przydatnych z punktu widzenia tych ścieżek zatrudnienia/kariery.

Możliwe zatrudnienia/kariery absolwentów studiów fizyki II stopnia: O wiele bardziej zróżnicowany zestaw specjalności absolwentów: fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, astrofizyka, fizyka techniczna z wyróżnieniem subdyscyplin, fizyka informatyczna, biofizyka, fizyka medyczna, dydaktyka fizyki, metrologia, fizyka środowiska, fizyka sp. oceanografia Rynek pracy: jednostki badawcze i badawczo-rozwojowe, przemysł, telekomunikacja, sektor IT, instytucje edukacyjne instytucje finansowe, jednostki służby zdrowia, instytucje ochrony środowiska, firmy konsultingowe, samozatrudnienie

symbol A B C D E rodzaj umiejętności wiedza i zrozumienie stosowanie wiedzy dokonywanie ocen umiejętność komunikowania się umiejętność uczenia się

ranking umiejętności poznawcze związane z fizyką umiejętności praktyczne związane z fizyką umiejętności ogólne (miękkie) związane z fizyką deskryptor dubliński 1 umiejętność szacowania A 2 umiejętności matematyczne 3 głęboka wiedza i zrozumienie A-B A-D I poziom 4 umiejętności doświadczalne 5 rozwiązywanie problemów A-B 6 umiejętność modelowania B B 7 physics culture A-D 8 zaznajomienie z badaniami podstawowymi i stosowanymi 9 umiejętność przeszukiwania literatury A-B-C E 10 umiejętność uczenia się E 11 wiedza ogólna (human/professional) 12 świadomość /znajomość absolutnych standardów 13 świadomość problemów etycznych związanych z fizyką 14 znajomość języka obcego w powiązaniu z fizyką A-B A-C C E 15 określone umiejętności komunikowania się D

ranking umiejętności poznawcze związane z fizyką umiejętności praktyczne związane z fizyką umiejętności ogólne (miękkie) związane z fizyką deskryptor dubliński 1 umiejętność modelowania B 2 umiejętność szacowania A 3 umiejętność przeszukiwania literatury E 4 umiejętność uczenia się E II poziom 5 głęboka wiedza i zrozumienie A-D 6 zaznajomienie z badaniami podstawowymi i stosowanymi 7 umiejętności matematyczne 8 zaawansowane (frontier) badania naukowe 9 rozwiązywanie problemów A-B-C A-B A B 10 umiejętności doświadczalne 11 określone umiejętności komunikowania się B D 12 umiejętności zarządzania C 13 wiedza ogólna (human/professional) A-B-C 14 physics culture A-D 15 umiejętność i potrzeba dokształcania 16 znajomość języka obcego w powiązaniu z fizyką E E 17 świadomość problemów etycznych związanych z fizyką 18 świadomość /znajomość A-C C

Efekty kształcenia - I a II stopień Wiele efektów kształcenia występuje na obu stopniach, ale przypisywane jest im różne znaczenie np. physics culture - szczególnie ważny na I stopniu, frontier research managing skills updating skills specific communication skills szczególnie ważne na II stopniu wspólny rdzeń w dużym stopniu możliwy w Europie dla studiów I stopnia, trudno mówić o wspólnym rdzeniu dla studiów II stopnia

Najważniejsze miękkie efekty kształcenia w opinii absolwentów i pracodawców Absolwenci zdolność analizy i syntezy rozwiązywanie problemów umiejętność uczenia się praktyczne stosowanie wiedzy kreatywność Pracodawcy zdolność analizy i syntezy rozwiązywanie problemów umiejętność uczenia się praktyczne stosowanie wiedzy umiejętność pracy w zespole

Skład zespołu ds. opracowania opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk ścisłych: 1. Prof. dr hab. Stanisław Chwirot KA KRASP, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Instytut Fizyki, ul. Grudziądzka 5-7, 87-100 Toruń 2. Prof. dr hab. Kazimierz Goebel Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Równań Różniczkowych, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/221, 20-031 Lublin 3. Prof. dr hab. Henryk Koroniak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 4. Prof. dr hab. Jerzy Kreiner Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (astronomia), Instytut Fizyki, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 5. Prof. dr hab. Jan Ryszard Madey Rada Główna (informatyka), Uniwersytet Warszawski, Instytut Informatyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 02-097 Warszawa Jako roboczą definicję obszaru nauk ścisłych przyjęto, że tradycyjnie obejmuje on dziedziny w których analiza naukowa wymagają precyzyjnych, zgodnych z regułami logiki i praktyki doświadczalnej DOWODÓW. Zwyczajowo do tego obszaru zalicza się cztery podstawowe dziedziny: matematykę, fizykę, chemię i astronomię oraz wywodzące się z nich specjalności i obszary badań interdyscyplinarnych, których istotną cechą jest stosowanie podobnej jak w dziedzinach podstawowych metodologii opartej w znacznej mierze o język i formalizm matematyki.

ERROR: ioerror OFFENDING COMMAND: image STACK: