Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogóln akademicki / praktyczny)

Podobne dokumenty
Podstawy Budowy Broni Basis of weapons

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. wspólny obowiązkowy polski czwarty. semestr letni. nie

System Labview The Labview System. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ekonomika Transportu. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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)

Etyka inżynierska Engineering Ethics

Technologia i organizacja robót. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN Towaroznawstwo Science of commodities. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Konstrukcje spawane. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praktyka zawodowa. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Skutki zagrożeń pożarowych Factors and effects of fire hazard

specjalnościowy obowiązkowy polski szósty semestr letni nie

Transport szynowy Rail Transport. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Metrologia. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Prawo Podatkowe. Transport II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Zarządzanie środowiskiem Environmental management

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

TRA_PKM_4/2 Podstawy Konstrukcji Maszyn Machine Desing. TRANSPORT I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Niezawodność w energetyce Reliability in the power industry

Podstawy automatyki Bases of automatics. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metrologia. Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Transport II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Transport II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Podstawy Konstrukcji Maszyn Machine Desing

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

Analiza ryzyka Risk Analysis. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-E2A-2019-s2 Budowa i oprogramowanie komputerowych Nazwa modułu

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

E-2EZ s3 Projektowanie instalacji budynków Nazwa modułu. inteligentnych

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

E-ID2S-07-s2. Systemy mobilne. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Podstawy Konstrukcji Maszyn II Machine Desing. podstawowy obowiązkowy polski V

Podstawy normalizacji INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. I stopień. Ogólno akademicki. Humanistyczny Obowiązkowy Polski Semestr 2.

Serwis pojazdów. Transport I stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Science of commodities. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr V

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics. Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-2IZ s3. Podstawy przedsiębiorczości. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Systemy Transportowe. Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Matematyki dr Dmytro Mierzejewski podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Inżynieria Środowiska I stopień Ogólno akademicki. dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Infrastruktura podziemna miast. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Gospodarka nieruchomościami. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Fizyka budowli I. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metrologia II Metrology II. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbka Ubytkowa Metal removal process. MiBM I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy układów mechatronicznych w uzbrojeniu Basis of mechatronic systems in armament

Obróbka bezubytkowa Chipless forming. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Konstrukcje spawane Welded constructions

Praktyka zawodowa. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Teoria sterowania Control theory. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

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

Niekonwencjonalne systemy cieplne. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbka bezubytkowa Chipless forming. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Zarządzanie Projektami Project Management

Podstawy negocjacji Negotiations. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Prawo socjalne. Transport II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbka Ubytkowa Metal removal process. MiBM I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Badania operacyjne Operation research. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

MiBM_UiTI _BW_1/5 Balistyka wewnętrzna Internal Ballistics

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

Z-0476z Analiza matematyczna I

Zarządzania i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Interferometria laserowa w badaniach bezpieczeństwa konstrukcji Laser interferometry in the structure reliability investigations

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

E-E-0862-s1. Geometria i grafika inżynierska. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-E2A-2021-s2. Podstawy przedsiębiorczości. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Kosztorysowanie Cost calculation

Systemy Transportowe. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy Informatyki Computer basics

Podstawy automatyki Bases of automatic

Maszynoznawstwo. Wzornictwo przemysłowe I stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbki powierzchniowe Surface Treatment

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

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

Instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-085 Algebra liniowa Linear Algebra. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Mikroskopia optyczna i elektronowa Optical and electron microscopy

Gospodarka nieruchomościami Real estates management

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarys budowy broni i amunicji Outline of the construction of weapons and ammunition A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogóln akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Inżynieria Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia prof. dr hab. Inż. Zbigniew Koruba Zatwierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski piąty semestr zimowy (semestr zimowy / letni) Wymagania wstępne (kody modułów / nazwy modułów) tak (tak / nie) Liczba punktów ECTS 4 Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laboratorium inne w semestrze 15 15

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Tematyka modułu obejmuje podstawowe pojęcia i terminy dotyczące broni i amunicji. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z konstrukcją i zasadą działania wybranych rodzajów broni. Obliczenia, które student będzie wykonywał w ramach zajęć owych wzbogacą wiedzę studenta o aspekt owy. Symbol efektu W_02 W_03 U_01 U_02 U_03 U_04 U_05 U_06 K_01 K_02 Efekty kształcenia Ma podstawową wiedzę na temat typów broni strzeleckiej, myśliwskiej oraz artyleryjskiej. Tłumaczy zasadę działania tego typu broni. Posiada podstawową wiedzę na temat karabinów i karabinków, w tym także karabinów maszynowych. Opisuje podział amunicji oraz wyjaśnia zasady przeznaczenia danego typu amunicji. Klasyfikuje broń i amunicję ze względu na kaliber. Wyjaśnia i opisuje elementy, z jakich składa się nabój strzelecki oraz nabój artyleryjski. Wyjaśnia zasadę działania tego typu nabojów. Prezentuje oraz wyjaśnia obliczenia z zakresu balistyki zewnętrznej, wewnętrznej oraz końcowej. Potrafi wyznaczyć podstawowe wartości, związane ze zjawiskiem odrzutu swobodnego, a mianowicie: prędkość, energię, czas trwania oraz drogę odrzutu. Opisuje zasadę działania broni z zamkiem swobodnym z wyjaśnieniem warunku bezpieczeństwa oraz niezawodności broni. Wyjaśnia zagadnienie ruchu układu zamek lufa (opisuje zasadę działania broni z krótkim odrzutem lufy oraz ruch wsteczny zamka). Opisuje rodzaje sprężyn oraz ich funkcje jako elementu konstrukcyjnego broni. Określa podstawowe parametry potrzebne podczas owania lufy: długość lufy, obliczenia wytrzymałościowe, liczba i gęstość bruzd oraz skok gwintu w lufie. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w zakresie podstaw budowy broni i amunicji. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności w zakresie podstaw budowy broni i amunicji. Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) odniesienie do efektów kierunkowych odniesienie do efektów obszarowych K_K01 T1A_K01 K_K02 T1A_K02 InzA_K01 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu Treści kształcenia 1. Broń strzelecka Klasyfikacja broni strzeleckiej pistolety i rewolwery, pistolety maszynowe, Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

zasada ich działania oraz konstrukcje wybranych modeli broni strzeleckiej. 2. Karabiny i karabinki Przedstawienie historii użycia oraz dokonanie klasyfikacji karabinów. Prezentacja wybranych modeli karabinów wraz z wybranymi parametrami, charakterystycznymi dla danej grupy karabinów. 3. Broń myśliwska Budowa broni myśliwskiej wraz z opisem jej poszczególnych elementów składowych konstrukcji. Przytoczenie przykładów tego rodzaju broni. 4. Broń artyleryjska Klasyfikacja broni artyleryjskiej oraz zasady przeznaczenia tego typu broni. Ogólna budowa działa artyleryjskiego. 5. Amunicja Przeznaczenie i podział amunicji. Budowa amunicji wraz z opisem jej poszczególnych elementów składowych. Definicja kalibru broni i amunicji (przykłady). 6. Nabój strzelecki Podstawowe elementy składowe budowy naboju strzeleckiego. Przykłady zastosowań naboju strzeleckiego w różnych typach broni. 7. Amunicja artyleryjska Klasyfikacja amunicji artyleryjskiej. Budowa naboju artyleryjskiego oraz jego przeznaczenie. 8. Zajęcia zaliczeniowe kolokwium zaliczeniowe W_02 W_03 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 3. Charakterystyka zadań owych Nr zajęć ćwicz. Treści kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu 1. Podstawy owania balistycznego obliczenia z zakresu balistyki zewnętrznej i wewnętrznej oraz końcowej. U_01 2. Odrzut swobodny broni strzeleckiej definicja odrzutu, prędkość odrzutu, energia odrzutu, czas trwania odrzutu oraz droga odrzutu. U_02 3. Ruch zamka swobodnego zasada działania broni z zamkiem swobodnym, opis ruchu zamka, droga oraz czas ruchu zamka. U_03 4. Ruch układu zamek lufa zasada działania broni z krótkim odrzutem lufy, ruch wsteczny zamka, droga zamka oraz warunek niezawodności działania U_04 broni. 5. Projektowanie sprężyny powrotno uderzeniowej rodzaje sprężyn stosowanych w broni, wymagania stawiane sprężynom śrubowym walcowym U_05 oraz wpływ tolerancji wykonania sprężyny na jej pracę. 6. Projektowanie lufy wyznaczanie długości lufy oraz skoku gwintu w lufie. U_06 4. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych Metody sprawdzania efektów kształcenia Symbol efektu W_02 Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań owych, laboratoryjnych, itp.) Aby otrzymać ocenę dobrą, student powinien dokonać klasyfikacji broni strzeleckiej, myśliwskiej oraz artyleryjskiej, a także krótko scharakteryzować każdą z przedstawionych grup (przykłady). Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student powinien dodatkowo omówić konstrukcję przedstawionych kilku przykładów broni strzeleckiej, myśliwskiej oraz artyleryjskiej. Aby otrzymać ocenę dobrą, student powinien przedstawić historię użycia karabinów. Student powinien dokonać podziału karabinów, podać przykłady dla każdej z grup oraz omówić cechy

W_03 U_01 U_02 U_03 U_04 U_05 U_06 K_01 K_02 charakterystyczne. Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą, student powinien dodatkowo omówić elementy składowe konstrukcji karabinów oraz omówić ich funkcje. Aby otrzymać ocenę dobrą, student powinien przedstawić klasyfikację amunicji wraz z wyjaśnieniem zasady przeznaczenia danego typu amunicji. Dodatkowo student powinien zdefiniować kaliber broni i amunicji. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student powinien dodatkowo wymienić kilka najczęściej używanej amunicji przez wojsko oraz znać zasadę nazewnictwa amunicji strzeleckiej. Aby otrzymać ocenę dobrą, student powinien wymienić oraz omówić podstawowe elementy składowe budowy naboju strzeleckiego oraz naboju artyleryjskiego. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student powinien dodatkowo podać przykłady zastosowań naboi strzeleckich oraz naboi artyleryjskich w danych rodzajach broni oraz przytoczyć przykłady zastosowania naboju do danej broni. zaliczenie u Aby uzyskać ocenę dobrą, student potrafi przeprowadzić obliczenia głównych czynników toru z wykorzystaniem metody Siacciego, wyznacza wartość współczynnika balistycznego oraz współczynnika kształtu pocisku. Korzysta z metody Leduca podczas obliczeń, dotyczących balistyki wewnętrznej. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student dodatkowo wykorzystuje metodę Siacciego do wyznaczania punktu upadku i punktu wierzchołkowego. Student przeprowadza również obliczenia z zakresu balistyki końcowej. zaliczenie u Aby uzyskać ocenę dobrą, student potrafi scharakteryzować zjawisko odrzutu oraz przytoczyć podstawowe wzory, związane z odrzutem swobodnym broni strzeleckiej. Student, aby uzyskać ocenę bardzo dobrą potrafi dodatkowo przedstawić wyniki obliczeń dla parametrów początkowych, a także zinterpretować otrzymane wyniki. zaliczenie u Aby uzyskać ocenę dobrą, student potrafi przedstawić zasadę działania broni z zamkiem swobodnym oraz opisać wartość drogi zamka. Student także potrafi omówić warunek bezpieczeństwa oraz niezawodności działania broni. Student, aby otrzymać ocenę bardzo dobrą dodatkowo przedstawia oraz wyjaśnia charakterystykę sprężyny powrotnej. zaliczenie u Aby uzyskać ocenę dobrą, student wyjaśnia zasadę działania broni z krótkim odrzutem lufy. Przytacza oraz wyjaśnia wzory na drogę zamka z uwzględnieniem warunku bezpieczeństwa oraz niezawodności broni. Na ocenę bardzo dobrą, student dodatkowo wyjaśnia zagadnienie energii koniecznej do uruchomienia broni. zaliczenie u Aby otrzymać ocenę dobrą, student potrafi w sposób właściwy zastosować wzory do obliczeń sprężyn śrubowych walcowych podczas ich owania. Student umie wymienić najważniejsze wymagania stawiane sprężynom śrubowym walcowym. Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą, student dodatkowo wyjaśnia wpływ tolerancji wykonania sprężyny na jej pracę. zaliczenie u Aby otrzymać ocenę dobrą, student powinien wykonać poprawnie obliczenia, wymagane przy owaniu lufy. Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą, student dodatkowo samodzielnie przeprowadza obliczenia dla przypadku, gdy lufa jest plastikowa. Obserwacja postawy studenta podczas ćwiczeń owych Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student powinien rozumieć potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu podstaw budowy broni i amunicji i na bieżąco ją wzbogacać. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student powinien dodatkowo wyróżniać się pod tym względem na tle grupy. Obserwacja postawy studenta podczas ćwiczeń owych Aby uzyskać ocenę dobrą, student powinien mieć świadomość ważności posiadanej wiedzy. Powinien rozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności w obszarze podstaw budowy broni oraz amunicji. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student dodatkowo powinien umieć identyfikować powiązania pomiędzy różnymi zagadnieniami z zakresu podstaw budowy broni i amunicji. Powinien ponadto wskazywać sposoby rozwiązywania zadań niestandardowych.

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktywności Bilans punktów ECTS obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 15 h 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 9 h 5 Udział w zajęciach owych 15 h 6 Konsultacje owe 7 Udział w egzaminie 8 9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 39 h (suma) 1,6 ECTS 11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 20 h 12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 15 Wykonanie sprawozdań 15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 17 Wykonanie u lub dokumentacji 20 h 18 Przygotowanie do egzaminu 20 h 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 60 h (suma) 2,4 ECTS 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 99 h 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 4 ECTS 24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 44 h 1,7 ECTS E. LITERATURA Wykaz literatury 1. Białczak B., Podstawy budowy broni lufowej, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 1991. 2. Kochański S., Automatyczna broń strzelecka, Wyd. Sigma Not, Warszawa, 1991. 3. Kochański S., Badanie broni strzeleckiej, Warszawa, 1990 4. Kochański S. Małokalibrowa broń samoczynna, 1989 5. Kochański, S., Wybrane zagadnienia z podstaw owania broni strzeleckiej, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1989.

Witryna WWW modułu/przedmiotu 6. A. Ciepliński, R. Woźniak, Encyklopedia współczesnej broni palnej (od połowy XIXw), Wyd. WIS, Warszawa 1994. 7. Ian Hogg, Nowoczesna broń strzelecka, Wyd. Kluszczyński, Kraków, 1994.