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

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

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

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

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

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

Załącznik 2. Symbol efektu obszarowego. Kierunkowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia

Załącznik 2. Symbol efektu obszarowego. Kierunkowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody jądrowe fizyki ciała stałego

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

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

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia

Opis efektu kształcenia dla programu kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku analityka chemiczna i spoŝywcza

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

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych. Symbol Opis Symbol Opis Symbol Opis. Efekty w zakresie wiedzy

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki

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

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

Załącznik nr 4 do uchwały nr 117 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Kierunek Informatyka

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

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

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

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

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

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

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

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

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

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

1. Kierunek studiów: Fizyka. 2. Obszar kształcenia: nauki ścisłe. 3. Sylwetka absolwenta. 4. Cel studiów

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku Fizyka Medyczna poziom kształcenia profil kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu PK nr 104/d/11/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej

WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

3. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent studiów informatycznych II stopnia otrzymuje tytuł magistra informatyki.

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOINFORMACJA

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Biofizyka

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Transkrypt:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K po podkreślniku kategoria kompetencji społecznych X2A, efekty kształcenia w obszarze nauk ścisłych dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik 1. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol kierunkowe efekty kształcenia efektów kierunkowych Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent: WIEDZA odniesienie do obszarowych efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji nazwa modułu/modułów realizujących poszczególne efekty kształcenia

K_W01 K_W02 K_W03 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, obejmującą podstawy mechaniki kwantowej, fizyki fazy skondensowanej i termodynamiki niezbędną do rozumienia i opisu zjawisk i procesów przyrodniczych zna twierdzenia, prawa fizyczne i ich dowody z wybranych działów fizyki zna zawansowane techniki doświadczalne i numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać rozbudowany eksperyment fizyczny X2A_W01 X2A_W02 X2A_W03 X2A_W03 X2A_W03 X2A_W05 Fizyka fazy skondensowanej II Mechanika kwantowa II Metody numeryczne Termodynamika techniczna Mechanika ustrojów inżynierskich Fizyka medyczna Fizyka powierzchni Fizyka jądrowa II Fizyka fazy skondensowanej II Mechanika kwantowa II Termodynamika techniczna Mechanika ustrojów inżynierskich fizyki Fizyka fazy skondensowanej II Fizyka medyczna Fizyka powierzchni Fizyka jądrowa II

K_W04 K_W05 K_W06 zna techniki mikroskopowe i spektroskopowe służące do obserwacji, obrazowania i badania powierzchni ciała stałego oraz molekuł zna podstawy projektowania i konstrukcji aparatury zna zasady działania układów pomiarowych i aparatury badawczej specyficznych dla studiowanego obszaru fizyki X2A_W03 X2A_W05 X2A_W03 X2A_W05 X2A_W07 X2A_W05 X2A_W03 Fizyka fazy skondensowanej II Biospektroskopia Mikroskopia elektronowa Spektrometria mas Techniki mikroskopowe Spektroskopia optyczna w fizyce ciała stałego Mechanika ustrojów inżynierskich fizyki Wszystkie moduły K_W07 zna na poziomie średnio zaawansowanym metody obliczeniowe i techniki informatyczne stosowane w symulacjach teoretycznych i eksperymentach X2A_W04 Metody numeryczne Elementy programowania Symulacje z pierwszych zasad w fizyce

K_W08 K_W09 K_W010 zna podstawy technik programowania i tworzenia algorytmów programów posiada wiedzę o procesach pozyskiwania i przetwarzania energii posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w fizyce X2A_W04 X2A_W05 X2A_W06 X2A_W01 X2A_W06 X2A_W01 nanostruktur układami Mechanika ustrojów inżynierskich Metody numeryczne Podstawy programowania Symulacje z pierwszych zasad w fizyce nanostruktur Termodynamika techniczna Fizyka jądrowa II Fizyka fazy skondensowanej II Fizyka konwersji energii Energetyka jądrowa Nanofotonika II Wszystkie moduły K_W011 Ma wiedze niezbędną do zrozumienia typowych procesów technologicznych z zastosowania fizyki X2A_W06 X2A_W01 Fizyka fazy skondensowanej II Metody numeryczne

Termodynamika techniczna Mechanika ustrojów inżynierskich Jądrowe metody terapii medycznej II Fizyczne metody diagnostyki medycznej Fizyka medyczna Biospektroskopia Fizyka powierzchni Energetyka jądrowa Spektrometria mas Fizyka konwersji energii Techniki mikroskopowe Nadprzewodnictwo i zastosowania w technice Magnetyzm - opis klasyczny i kwantowy Nanofotonika II Mikroskopia elektronowa Spektroskopia optyczna w fizyce ciała stałego K_W012 Zna historię odkryć fizycznych i rozwoju teorii X2P_W06 Historia fizyki

K_W13 K_W14 K_W15 naukowych oraz ich filozoficznego znaczenia X2P_W01, Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy X2A_W07 fizyki obowiązujące w laboratorium, w tym z wysokim napięciem i izotopami promieniotwórczymi w stopniu pozwalającym na samodzielne wykonywanie eksperymentów. układami Zna zasady korzystania z literatury z uwzględnieniem zasad własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów baz naukowych i informacji patentowej Posiada pogłębioną wiedzę o zastosowaniu metod fizycznych w badaniach naukowych, przemyśle, diagnostyce i terapii medycznej, energetyce jądrowej, badaniach materiałowych i in X2A_W08 X2A_W09 X2A_W01 Jądrowe metody terapii medycznej II Fizyczne metody diagnostyki medycznej Fizyka medyczna Biospektroskopia Fizyka powierzchni Energetyka jądrowa Spektrometria mas Fizyka konwersji energii Techniki mikroskopowe Nadprzewodnictwo i zastosowania w

technice Magnetyzm - opis klasyczny i kwantowy Nanofotonika II Mikroskopia elektronowa Spektroskopia optyczna w fizyce ciała stałego K_W16 K_W17 K_U01 K_U02 zna co najmniej jeden język obcy na poziomie średniozaawansowanym (B2+) oraz słownictwo specjalistyczne Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla fizyki UMIEJĘTNOŚCI Potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów Potrafi zaplanować i przeprowadzić zawansowany eksperyment, X2A_W09 X2A_W10 X2A_U01 X2A_U02 X2A_U03 X2A_U01 X2A_U02 Język obcy Prowadzenie przedsiębiorstwa Wszystkie moduły Fizyka fazy skondensowanej II Mechanika kwantowa II Metody numeryczne Termodynamika techniczna Jądrowe metody

terapii medycznej II Fizyczne metody diagnostyki medycznej Fizyka medyczna Biospektroskopia Fizyka powierzchni Energetyka jądrowa Spektrometria mas Fizyka konwersji energii Techniki mikroskopowe Nadprzewodnictwo i zastosowania w technice Magnetyzm - opis klasyczny i kwantowy Nanofotonika II Mikroskopia elektronowa Spektroskopia optyczna w fizyce ciała stałego fizyki układami

K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 Potrafi zaprojektować i zbudować prostą aparaturę do wykonania eksperymentu Posiada umiejętności niezbędne do obsługi aparatury i przeprowadzania na niej eksperymentów Potrafi samodzielnie odtworzyć twierdzenia, prawa fizyczne i ich dowody z wybranych działów fizyki potrafi tworzyć proste algorytmy i programy komputerowe Posiada umiejętność krytycznej analizy i interpretacji wyników, obliczenia błędu pomiarowego oraz opisania wykonanego eksperymentu X2A_U01 X2A_U04 X2A_U01 X2A_U04 X2A_U02 X2A_U04 X2A_U01 X2A_U04 X2A_U02, Fizyka jądrowa II Mechanika ustrojów inżynierskich fizyki wszystkie moduły wszystkie moduły Metody numeryczne Podstawy programowania fizyki Symulacje z pierwszych zasad w fizyce nanostruktur fizyki

K_U08 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i techniki eksperymentalne z zakresu fizyki do innych dziedzin nauki, w których stosowane są metody fizyczne X2A_U04 układami Jądrowe metody terapii medycznej II Fizyczne metody diagnostyki medycznej Fizyka medyczna Biospektroskopia Fizyka powierzchni Energetyka jądrowa Spektrometria mas Fizyka konwersji energii Techniki mikroskopowe Nadprzewodnictwo i zastosowania w technice Magnetyzm - opis klasyczny i kwantowy Nanofotonika II Mikroskopia elektronowa Spektroskopia optyczna w fizyce

K_U09 K_U10 K_U11 Potrafi korzystać z czasopism naukowych i baz danych, zna podstawowe czasopisma naukowe dla studiowanej specjalności Potrafi przedstawić wyniki badań w formie pisemnej, ustnej, prezentacji multimedialnej lub plakatu w języku polskim i obcym Potrafi popularyzować naukę w ramach swojej specjalności oraz w obszarach pokrewnych fizyce X2A_U03 X2A_U05 X2A_U05 X2A_U06 X2A_U08 X2A_U10 X2A_U04 X2A_U06 X2A_U09 ciała stałego Fizyka jądrowa II fizyki układami, Język obcy, Historia fizyki Język obcy, Historia fizyki K_U12 Potrafi komunikować się ze specjalistami i osobami X2A_U09

K_U13 K_U14 spoza reprezentowanej dziedziny w zakresie problematyki fizycznej Posiada umiejętność korzystania z literatury w języku obcym i znajomość języka obcego na poziomie B2+ Potrafi określić i zrealizować kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności X2A_U10 X2A_U10, X2A_U07, Język obcy Język angielski,, dyplomowe Prowadzenie przedsiębiorstwa K_K01 K_K02 K_K03 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji osobistych i zawodowych Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu Potrafi pracować zarówno indywidualnie jak i w grupie Potrafi organizować pracę i oszacować czasochłonność podejmowanych zadań X2A_K01 X2A_K05 X2A_K04 X2A_K02 X2A_K03 X2A_K07 Prowadzenie przedsiębiorstwa fizyki

układami K_K04 Ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę i aspektów etycznych ( np. prawa autorskie, uczciwość naukowa, itp.) pracy X2A_K03 X2A_K06 fizyki układami K_K05 Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych X2A_K03 X2A_K06 fizyki układami

K_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy X2A_K07 Prowadzenie przedsiębiorstwa