Z-LOG-099II. Fizyka II. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Fizyki prof. dr hab.

Podobne dokumenty
Z-LOGN Fizyka II. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Fizyka I. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ID-204. Inżynieria Danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki Prof. dr hab.

Z-LOG-011I Prawo gospodarcze Economic Law

Z-LOGN1-017 Prawo gospodarcze Economic Law

Analiza instrumentalna. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr VI

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Przedmiot wspólny dla kierunku Przedmiot nieobowiązkowy angielski Semestr I. Semestr zimowy. Brak wymagań Nie

AUTOMATYKA I SYSTEMY SCADA Automatization and SCADA systems

Tunelowanie i metody tarczowe Tunnelling and Shields Methods

Techniczne środki ochronne Technical protective measure

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Work safety and ergonomics. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki stacjonarne

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Metody Optymalizacji Optimization Methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski drugi

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof.

KPKM dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz Prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz

Inżynieria środowiska I stopnień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie. humanistyczny. obieralny polski. semestr 1 lub 2

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Ujęcia wód powierzchniowych. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki niestacjonarne. Mgr inż. Mirosław Frankowski

Chemia I. Chemistry I. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny)

Ochrona środowiska. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Opis programu studiów

Sieci gazowe Gas networks. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Pompy i wentylatory Pumps and fans. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Kod modułu Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

Energetyka odnawialna Renewable energy. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

kierunkowy obowiązkowy polski Semestr V Semestr zimowy nie

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne)

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Prof. dr hab. inż.

Automatyka i systemy SCADA Automatization and SCADA systems

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski piąty zimowy (semestr zimowy / letni)

Podstawy Konstrukcji Maszyn I Machine Desing. Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

specjalizacyjny (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VIII

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski pierwszy

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki.

Maszyny cieplno - przepływowe Thermal fluid-flow machines

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_PAC_ST Przetwarzanie A/C Analog-to-Digital Processing

Z-ZIPN Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

specjalnościowy obowiązkowy polski drugi zimowy tak

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab.

Technologie Informacyjne Information technologies. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Socjologia i psychologia pracy Sociology and work psychology

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Infrastruktura podziemna miast Urban underground infrastructure

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki. polski

Metody sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Methods

Z-LOG-1008 Procesy produkcyjne Production Processes

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Przedsiębiorczość i innowacje The enterprise and innovations

Monitoring środowiska Environmental monitoring

Semestr letni Technologie informacyjne TAK

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I Stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot kierunkowy nieobowiązkowy Polski VI

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Automatyka i Robotyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne Automatyka przemysłowa Katedra Automatyki i Robotyki dr inż. Paweł Łaski.

Przemysłowe Sieci Komputerowe Industrial Computer Networks

Monitoring środowiska. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Mechanika Płynów. Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie Katedra Mechaniki Dr hab. inż.

(kody modułów / nazwy modułów) nie (tak / nie)

Semestr I. Semestr zimowy. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Inne

ELEKTROTECHNIKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Termodynamika. Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie Katedra Mechaniki Dr hab. inż.

Semestr zimowy Bazy danych, Zarządzanie bazami danych SQL, Podstawy hurtowni danych NIE

Technika światłowodowa Optical fiber techniques. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Z-LOG-329L Innowacje w przedsiębiorstwie Innovations in The Enterprise. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Budownictwo autonomiczne The autonomic buildings

Specjalne procesy w technologii wody i ścieków Special processes in water and wastewater treatment

Wspólne dla kierunku Wybieralny angielski Semestr VI

Z-LOGN1-009 Historia gospodarcza Economic History

Z-ID-106. Inżynieria Danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki Prof. dr hab.

ID1F1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-IZ1-02-s1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

EiT_S_I_F1. Elektronika I Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Fizyka stosowana w geomatyce. Geodezja i Kartografia I (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-099II Kod Naza Fizyka II Naza języku angielskim Physics II Oboiązuje od roku akademickiego 2017/2018 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studió Poziom kształcenia Profil studió Forma i tryb proadzenia studió Specjalnoś Jednostka proadząca moduł Koordynator Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Fizyki prof. dr hab. Andrzej Okniński Zatierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależnoś do grupy/bloku przedmiotó Status Język proadzenia zaję Usytuoanie planie studió - semestr Usytuoanie realizacji przedmiotu roku akademickim Wymagania stępne Egzamin Liczba punktó ECTS 3 Przedmiot podstaoy Oboiązkoy Polski Semestr II Semestr letni Fizyka I Nie Forma proadzenia zaję ykład iczenia laboratorium projekt inne semestrze 15 15 15

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel Zapoznanie studentó z podstaoymi pojęciami i praami termodynamiki oparciu o formalizm rachunku pradopodobieństa. Przedstaienie kinetycznej teorii gazó oraz podstaoych mechanizmó transportu energii cieplnej. Symbol efektu Efekty kształcenia Ma iedzę dotyczącą łasności stanu rónoagi i procesó nieodracalnych. Ma iedzę dotyczącą opisu zjaisk fizycznych makroskopoych układach fizycznych składających sie z ielu atomó lub cząsteczek ramach termodynamiki i fizyki statystycznej. Zna i rozumie zasady termodynamiki. Potrafi roziąza proste problemy dotyczące termodynamiki i modelu gazu doskonałego z ykorzystaniem rachunku pradopodobieństa. Umie planoa i przeproadzi eksperymenty techniczne a także przedstaia ich yniki. Potrafi łaściie obchodzi się z urządzeniami pomiaroymi i sprzętem dośiadczalnym przestrzegając zasad bezpieczeństa i higieny pracy. Rozumie potrzebę i zna możliości ciągłego dokształcania się i podnoszenia soich kompetencji zaodoych, osobistych i społecznych Potrafi pracoa grupie, przyjmując niej różne role rozumiejąc określone priorytety służące do realizacji zadania Forma proadzenia zaję (//l/p/inne) odniesienie do efektó kierunkoych K_U01 odniesienie do efektó obszaroych T1A_U01 l K_U18 T1A_U08 l K_U12 T1A_U11 l K_K01 K_K03 T1A_K01 S1A_K01 S1A_K06 T1A_K03 T1A_K04 S1A_K02 : 1. zakresie ykładu Nr ykładu 1 Paradoksy termodynamiczne i ich yjaśnienie. 2 Stan rónoagi jako stan najbardziej pradopodobny. Procesy nieodracalne. 3 Model gazu doskonałego 4 Fluktuacje. Ruchy Brona 5 Średnia droga sobodna 6 Zeroa zasada termodynamiki. Bezzględna skala temperatur efektó,,

7 Piersza zasada termodynamiki 8 Druga zasada termodynamiki. Entropia, 2. zakresie iczeń Nr zaję icz. 1 2 Paradoksy termodynamiczne analiza przykładó obseroanych przyrodzie Zadania i problemy dotyczące stanu rónoagi i procesó nieodracalnych. 3 Zadania i problemy ykorzystujące model stanu gazu doskonałego 4 Zadania i problemy opisujące przemiany gazoe 5 Zadania i problemy dotyczące średniej drogi sobodnej cząstek. 6 Zadania z zastosoaniem bilansu cieplnego. 7 Zadania z ykorzystaniem pierszej zasady termodynamiki.. 8 Zadania i problemy ilustrujące drugą zasadę termodynamiki i pojęcie entropii 3. zakresie zadań laboratoryjnych Nr zaję lab. efektó,, efektó 1 Wproadzenie do rachunku błędó 2, 3 4, 5 Praconia Mechaniczna (da iczenia laboratoryjne do yboru): M1 - Badanie ruchu jednostajnie zmiennego przy pomocy maszyny Atooda M2 - Wyznaczanie Younga M3 - Wyznaczanie stosunku Cp/Cv metodą Clementa Desormes'a M4 - Wyznaczanie ciepła łaściego ciał stałych, yznaczanie ciepła topnienia lodu M6 - Prao Hooke'a. Oscylacje harmoniczne M7 - Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy ahadła fizycznego Katera M8 - Wyznaczanie spółczynnika lepkości cieczy za pomocą iskozymetru Hopplera Praconia Elektryczna (da iczenia laboratoryjne do yboru): E1 - Badanie pętli histerezy magnetycznej ferromagnetykó przy użyciu oscyloskopu E3 - Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego układzie spólnego emitera E5 - Badanie rezonansu obodzie RLC E6 - Wyznaczanie rónoażnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E7 - Badanie transformatora jednofazoego

6, 7 Praconia Optyczna (da iczenia laboratoryjne do yboru): O1 - Wyznaczenie kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji i skręcenia łaściego roztoru cukru O3 - Badanie idm optycznych O4 - Wyznaczanie spółczynnika załamania za pomocą mikroskopu O5 - Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej i długości fal śietlnych O6 - Badanie śiatła spolaryzoanego O7 - Wyznaczanie odległości ogniskoej soczeki O8 - Pomiar apertury numerycznej śiatłoodu O9 - Fotometryczne prao odległości Metody spradzania efektó kształcenia Symbol efektu Metody spradzania efektó kształcenia (sposób spradzenia, tym dla umiejętności odołanie do konkretnych zadań projektoych, laboratoryjnych, itp.) Kolokium połoie semestru, kolokium końcoe, odpoiedź ustna Kolokium połoie semestru, kolokium końcoe, odpoiedź ustna Kolokium połoie semestru, kolokium końcoe, odpoiedź ustna Kolokium połoie semestru, kolokium końcoe, odpoiedź ustna Obseracja pracy studenta, kolokium na sześciu zajęciach, spraozdania z iczeń Obseracja postay studenta podczas iczeń laboratoryjnych Obseracja postay studenta podczas zaję dydaktycznych, dyskusja podczas iczeń Obseracja postay studenta podczas laboratorió

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktó ECTS Lp. Rodzaj aktyności Obciążenie studenta Jednostka 1. Udział ykładach 15 h 2. Udział iczeniach 15 h 3. Udział laboratoriach 15 h 4. Udział zajęciach projektoych h 5. Udział konsultacjach (2-3 razy semestrze) 3 h 6. Konsultacje projektoe h 7. Udział egzaminie h 8. 9. Liczba godzin realizoanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 48 h Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 10. ymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 1,8 ECTS akademickiego (1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 11. Samodzielne studioanie tematyki ykładó 7 h 12. Samodzielne przygotoanie się do iczeń 7 h 13. Samodzielne przygotoanie się do kolokió 5 h 14. Samodzielne przygotoanie się do laboratorió 3 h 15. Wykonanie spraozdań 12 h 16. Przygotoanie do kolokium końcoego z laboratorium h 17. Wykonanie projektu lub dokumentacji h 18. Przygotoanie do egzaminu h 19. 20. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 34 h Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach 21. samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 1,2 ECTS 22. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 h 23. Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 3 ECTS 24. 25. Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zaję o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 57 h 2,1 ECTS E. LITERATURA 1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., Podstay Fizyki, tom 2, PWN, Wykaz literatury Warszaa 2003 r. 2. Dryński, A. Ćiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszaa 1970 Witryna WWW /przedmiotu.tu.kielce.pl/~fizyka