INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Podobne dokumenty
STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Neuroinformatyka 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

FIZYKA. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

Program studiów studia I stopnia, kierunek: CHEMIA MEDYCZNA studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

Ad. pkt 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia o kierunku "Energetyka i Chemia Jądrowa".

FIZYKA specjalność fotonika 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

Program studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Projektowanie molekularne i bioinformatyka. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

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

Program studiów od roku akad. 2019/20 studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

Plan studiów studia I stopnia, kierunek: Chemia medyczna. studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

FIZYKA specjalność modelowanie matematyczne i komputerowe procesów fizycznych 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Projektowanie molekularne i bioinformatyka

FIZYKA specjalność fizyka jądrowa i cząstek elementarnych 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Projektowanie molekularne i bioinformatyka

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Projektowanie molekularne i bioinformatyka

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I Egzamin Egzamin 75 2.

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

FIZYKA specjalność nauczanie i popularyzacja fizyki 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Projektowanie molekularne i bioinformatyka

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR. 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

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

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

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

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

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

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

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

I semestr: Nazwa modułu kształcenia. Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** forma. ECTS Zajęcia wyrównawcze z. ćw O Z 30ćw 2 fizyki Zajęcia wyrównawcze z

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Chemia Studia stacjonarne I i II stopnia

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

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych

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

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

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

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z fizyką"

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna

Załącznik numer 1. PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i fizyki

Studia II stopnia, kierunek Fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Rodzaj zajęć* wykład + O Egz. 30W+30Ć 5.

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

Efekty kształcenia Fotonika: MONASTR: NiChNM:

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

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

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Fizyka matematyczna

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku CHEMIA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

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

Program studiów podyplomowych Podyplomowe Studium Fizyki, Astronomii i Zastosowań Komputerów

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

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna

Plan kierunku. język wykładowy przedmiotu. dydaktycznych. rodzaj zajęć. kształcenie na odległość. wykład /

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

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

Kierunek: Chemia, rok I

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

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W08 K6_U04 K6_W03 K6_U01 K6_W01 K6_W02 K6_U01 K6_K71 K6_U71 K6_W71 K6_K71 K6_U71 K6_W71

Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** Forma

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 2014/2015

Efekty kształcenia Fotonika: MONASTR: NiChNM:

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku CHEMIA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII. 4-letnie studia I stopnia (licencjackie) UW

Rodzaj zajęć zaliczenia *** O

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Kierunek: Chemia, rok I Rok akademicki 2015/2016

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalność nauczycielska w zakresie chemii i informatyki

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Kierunek: Chemia, rok I

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

Transkrypt:

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Nanostruktur: posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności; wykorzystuje język matematyki do opisu prawidłowości, zjawisk i procesów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i praw; zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i chemicznych oraz przykłady praktycznej implementacji tych metod z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania; posiada podstawową wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym; zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami; umie korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty; potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody; zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi; jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów zawodowych. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z fizyki i chemii. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

. PLAN STUDIÓW Oznaczenia stosowane w tabelach: W wykład, Ć ćwiczenia, ĆW ćwiczenia wykładowe, L laboratorium, P proseminarium, S seminarium, K konwersatorium, Wr warsztaty, Pr praktyki, USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów, - Europejski System Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System). W trakcie studiów I stopnia student ma obowiązek zaliczyć: a) liczba semestrów ychowania fizycznego, jakie student musi zaliczyć 3, b) liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach z języków obcych, w tym za egzamin certyfikacyjny z języka obcego (B), c) liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach z przedmiotów ogólnouniwersyteckich spoza kierunku studiów 9, d) liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach z przedmiotów z obszarów nauk humanistycznych społecznych 5, może być w ramach przedmiotów, o których mowa w punkcie c), e) liczba punktów, którą student musi uzyskać za zaliczenie zespołowego projektu studenckiego 4. Warunkiem zaliczenia etapu studiów (tj. roku studiów) jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu, zdobycie co najmniej 60 punktów rocznie oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami. Liczba punktów konieczna do zaliczenia semestru wynosi co najmniej 7,5, podział zajęć pomiędzy dwa semestry w roku może być nierówny. 1 SEMESTR Rachunek różniczkowy i całkowy (180 h) 1100-1INZ1 6W+6Ć egzamin 1 Algebra z geometrią (60 h) 1100-1INZ14 W+Ć egzamin 5 Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej, wykład (30 h) Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej, laboratorium (60 h) 1100-1INZ18W W egzamin,5 1100-1INZ18L 4L 5

Przedmiot do wyboru: Wstęp do fizyki I (30 h) Podstawy chemii ogólnej i obliczeń chemicznych (45 h) Fizyka we współczesnym świecie (30 h) Podstawy fizyki współczesnej (30 h) 1100-1INZ15 1100-1INZ19 1100-1AF13 1100-1INZ16 Ć 3Ć W W 3 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 0000-BHP-OG zaliczenie 0,5 Podstawy ochrony własności intelektualnej (4h) 1100-1#POWI zaliczenie 0,5 Łączna liczba godzin: 364/379 Łączna liczba : 7,5/8,5 SEMESTR Analiza (135 h) 1100-1INZ1 4W+4Ć+1ĆW egzamin 9,5 Programowanie IN (45 h) 1100-1INZ4 3Ć 3 Mechanika i szczególna teoria względności (10 h) 1100-1INZ 4W+Ć+ĆW egzamin 8 Wstęp do analizy danych (15 h) 1100-1INZ6 1W 1 Pracownia fizyczna i elektroniczna (w tym komputerowa) (45 h) 1100-1INZ7 3L 4 Chemia organiczna z elementami biochemii, wykład (30 h) 100-1INZ11w W egzamin Proseminarium chemii organicznej (15 h) 100-1INZ5 1PR 1 Łączna liczba godzin: 405 Łączna liczba : 8,5 3

3 SEMESTR Elektrodynamika IN (10 h) 1100-INZ1 4W+4Ć egzamin 8 Chemia fizyczna, wykład (30 h) 1100-INZ03w W egzamin Chemia fizyczna, ćwiczenia (30 h) 1100-INZ03c Ć Chemia fizyczna, laboratorium (60 h) 1100-INZ03L 4L 4,5 Chemia organiczna z elementami biochemii, laboratorium (90 h) 1100-INZ11L 6L 7 Przedmiot do wyboru: Metody numeryczne IN (60 h) Metody numeryczne w optyce (60 h) 1100-INZ16 1100-INZ17 1W+3Ć 1W+3Ć 4 4 Łączna liczba godzin: 390 Łączna liczba : 7,5 4 SEMESTR Mechanika kwantowa (75 h) 1100-INZ7 30W+45Ć (w semestrze) egzamin 5 Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej (75 h) 1100-INZ8 30W+45Ć (w semestrze) egzamin 5 Techniki pomiarowe w nanotechnologii (30 h) 1100-INZ W egzamin Krystalografia z elementami teorii grup (50 h) 100-INZ4 0W+30Ć (w semestrze) egzamin 4 Pracownia do wyboru: Spektroskopia A laboratorium (30 h) Spektroskopia molekularna (15 h) 1100-INZ30 1100-INZ6 L 1L 1 Analiza instrumentalna (45 h) 100-INZ5 1W+L egzamin 3 Technologie i projektowanie nowych materiałów, wykład (30 h) 1100-3INZ15 W 4

Technologie i projektowanie nowych materiałów, laboratorium (60 h) 1100-3INZ16 4L 5 Przedmiot do wyboru z listy (30 h) W egzamin 3 Łączna liczba godzin: 410/45 Łączna liczba : 30/31 5 SEMESTR Elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej (60 h) 1100-3INZ11 W+Ć egzamin 5 Modelowanie nanostruktur (75 h) 1100-3INZ1 W+3Ć 5 Przedmiot do wyboru: Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej (60 h) Physics of Condensed Matter I (75 h) 1100-3003 1100-4INZ PCM W+Ć 3W+Ć egzamin egzamin 6 6 Fotonika (75 h) 1100-3INZ14 W+3Ć egzamin 7 Pracownia technik pomiarowych w nanotechnologii (60 h) 1100-3INZ17 4L 5,5 Łączna liczba godzin: 330/345 Łączna liczba : 8,5 6 SEMESTR Praktyki zawodowe (II III rok IN) 1100-3INZ1 70-90 godz. zaliczenie 3 Pracownia i praca licencjacka, Inżynieria nanostruktur (10 h) 1100-3INZ4 10 zaliczenie 9 Seminarium licencjackie, IN (30 h) 1100-3INZ S 3 Przedmioty do wyboru (z załączonej listy) (10 h) Łączna liczba godzin: 70 (bez praktyk zawodowych) Łączna liczba : 7 1 5

LISTA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Zespołowy projekt studencki (60 h) 4 Plazmonika (30 h) 1100-3IN Pla W egzamin 3 Magnetyczne właściwości materii (30 h) 1100-3IN MWM W egzamin 3 Pracownia wykorzystania zasobów internetowych (30 h) 1100-BB3 L Nanostruktury węglowe (15 h) 100-3IN NW 1MON 1,5 Physical Founations of Nanotechnology Nanospintronics (30 h) 1100-3IN PFNN W egzamin 3 Spektroskopia A (30 h) 1100-INZ0 W egzamin 3 Spektroskopia B (45 h) 1100-INZ9 3W egzamin 4,5 Inne przedmioty po uzgodnieniu z opiekunem kierunku i prodziekanem ds. studenckich 6