GODZINY ZAJĘĆ sem. zimowy FORMA ZAL. ECTS. sem. letni ćwicz. KOD. razem wyk. labor. inne. labor. inne. ćwicz. NAZWA PRZEDMIOTU. wyk.

Podobne dokumenty
Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

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

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2017/2018

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Studia I stopnia, stacjonarne. Liczba godzin. Ogółem W Lab./Ćw Kon zaliczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

PRZEDMIOTY DO WYBORU 2017/18. Astronomia S1

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Nazwa przedmiotu. 1 Matematyka. 2 Fizyka. 3 Informatyka. 4 Rysunek techniczny. 12 Język angielski. 14 Podstawy elektroniki. 15 Architektura komputerów

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

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

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

Rodzaj zajęć dydaktycznych * O/F ** Forma

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku Rok akademicki 2018/2019

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Uchwała nr 70a/2015. Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 2015 r.

Kierunek: Informatyka Stosowana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

I semestr. Rok akademicki 2019/20. P l a n s t u d i ó w. Informatyki Stosowanej. Kierunek na którym są prowadzone studia:

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. laboratoryjne projektowe.

PRZEDMIOTY DO WYBORU 2017/18. Astronomia S1

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Inżynieria Biomedyczna I stopnia (stacjonarne). Siatka obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017. Zatwierdzone przez Radę WM i WEiI (22.06.

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

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NR. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) Systemy Automatyki i Elektroniki GODZINY

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH INŻYNIERSKICH 2-go STOPNIA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/19.

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie

Kierunek: Fizyka, rok I, specjalność: Akustyka i realizacja dźwięku

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Rodzaj zajęć zaliczenia *** O

Plan studiów dla kierunku:

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

HARMONOGRAM EGZAMINÓW - rok akademicki 2015/ semestr zimowy. Kierunek ENERGETYKA - studia inżynierskie środa

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

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

* Praktyki zawodowe po II lub III roku

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Obliczeniowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r.

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Fizyka z elementami informatyki

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa, Inżynieria oprogramowania, Technologie internetowe

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

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

Kierunek: Inżynieria i Analiza Danych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Transkrypt:

AS Fiz 1 - mechanika 70 30 40 E 6 Fiz 2 - elektryczność i magnetyzm 70 30 40 E 6 Fiz 3 - fizyka falowa i optyka 40 20 20 E 4 Fiz 4 - fizyka materii 40 20 20 E 4 Astronomia klasyczna 60 30 30 E 5 Astronomia ogólna 30 30 E 3 Podstawy programowania (C/Fortran) 45 15 30 Z 3 721 133 170 38 11 177 132 60 0 60 I Fizyka kwantowa 1 90 45 45 E 9 Język programowania 20 20 Z 2 Astronomia obserwacyjna I 75 30 45 E 7 Komputerowa pracownia astronomiczna 30 30 Z 2 Astrofizyka I 45 30 15 E 5 Astronomia obserwacyjna II 75 30 45 E 7 Astrofizyka II 45 30 15 E 5 Przedmioty dw dla Astronomii 60 60 6 719 135 60 119 90 60 15 45 195 60 II proseminarium licencjackie 20 20 Z 3 Fizyka jądrowa 30 30 E 3 Mechanika klasyczna 60 45 15 E 6 Metody matematyczne astronomii 60 60 Z 4 Pracownia astrofizyczna 120 60 60 Z 8 Fizyka atomowa i molekularna 60 45 15 E 6 Astronomia współczesna 30 30 E 3 praca licencjacka 0 0 E 10 pracownia licencjacka 30 30 Z 1 seminarium licencjackie 20 20 Z 3 Przedmioty dw dla Astronomii 60 60 6 580 90 15 120 50 75 15 60 155 60 1 ROK 721 133 170 38 11 177 132 60 0 60 2 ROK 719 135 60 119 90 60 15 45 195 60 3 ROK 580 90 15 120 50 75 15 60 155 60 SUMA 2020 358 245 277 151 312 162 165 350 180

FF Fiz 1 - mechanika 70 30 40 E 6 Fiz 2 - elektryczność i magnetyzm 70 30 40 E 6 Algebra 2 60 30 30 E 5 Fiz 3 - fizyka falowa i optyka 40 20 20 E 4 Fiz 4 - fizyka materii 40 20 20 E 4 Podstawy programowania (Matlab/F/C) 45 15 30 Z 3 Astronomia ogólna 30 30 E 3 721 133 170 38 11 177 132 60 0 60 I Fizyka kwantowa 1 90 45 45 E 9 Pracownia fizyczna - 2 30 30 Z 4 Język programowania 20 20 Z 2 Fizyka kwantowa 2 60 30 30 E 6 Fizyka ciała stałego 60 45 15 E 6 Zamienne przedmioty z fizyki 60 60 E 6 Przedmioty dw dla Fizyki 120 120 10 719 75 45 74 150 75 45 0 255 60 II Pracownia projektów fizycznych 90 90 Z 5 Proseminarium licencjackie 20 20 Z 3 Fizyka jądrowa 30 30 E 3 Mechanika klasyczna 60 45 15 E 6 Fizyka atomowa i molekularna 60 45 15 E 6 praca licencjacka 0 0 E 10 pracownia licencjacka 30 30 Z 1 seminarium licencjackie 20 20 Z 3 Zamienne przedmioty z fizyki 60 60 E 6 Przedmioty dw dla Fizyki 120 120 10 580 90 15 90 110 45 15 0 215 60 Zamienne przedmioty z fizyki Optyka 60 30 30 E 6 Elektryczność i magnetyzm 60 30 30 E 6 1 ROK 721 133 170 38 11 177 132 60 0 60 2 ROK 719 75 45 74 150 75 45 0 255 60 3 ROK 580 90 15 90 110 45 15 0 215 60 SUMA 2020 298 230 202 271 297 192 60 470 180

FT Fiz 1 - mechanika 70 30 40 E 6 Fiz 2 - elektryczność i magnetyzm 70 30 40 E 6 Technika komputerowa 30 30 E 3 Algebra 2 60 30 30 E 5 Fiz 3 - fizyka falowa i optyka 40 20 20 E 4 Fiz 4 - fizyka materii 40 20 20 E 4 Podstawy programowania (Matlab) 45 15 30 Z 3 721 133 170 38 11 177 132 60 0 60 I Fizyka kwantowa 1 90 45 45 E 9 Pracownia fizyczna - 2 30 30 Z 4 Podstawy elektroniki 57 30 27 E 6 język programowania 20 20 Z 2 Fizyka ciała stałego 60 45 15 E 6 Mikroprocesory i technika mikroprocesorowa 54 30 24 E 6 Komputer jako narzędzie pomiarowe 30 30 Z 2 Przedmioty dw dla Fizyki Technicznej 70 70 6 699 105 45 101 90 105 15 78 160 60 II Podstawy automatyki 60 30 30 E 6 Miernictwo komputerowe 54 30 24 E 5 Pracownia przyrządów wirtualnych 75 15 24 36 Z 6 Podstawy projektowania 60 30 30 E 5 Podstawy teorii sygnałów 60 30 30 E 6 Teoria obwodów 70 40 30 E 7 Pracownia miernictwa komputerowego 32 32 Z 2 Struktury komputerowych systemów pomiarowych 60 30 30 E 6 pracownia inżynierska 1 30 30 L 1 proseminarium inżynierskie 20 20 3 Przedmioty dw dla Fizyki Technicznej 100 100 9 666 135 0 138 0 70 30 98 195 60 IV ROK pracownia zespołowa 30 30 Z 4 praca inżynierska 0 0 E 15 pracownia inżynierska 2 30 30 Z 1 seminarium inżynierskie 20 20 Z 3 170 15 0 30 125 0 0 0 0 0 30 1 ROK 721 133 170 38 11 177 132 60 0 60 2 ROK 699 105 45 101 90 105 15 78 160 60 3 ROK 666 135 0 138 0 70 30 98 195 60 4 ROK 170 15 0 30 125 0 0 0 0 30 SUMA 2256 388 215 307 226 352 177 236 355 210

AR Fizyka ogólna dla AR cz.1 70 30 40 E 6 Podstawy projektowania 60 30 30 E 5 Matematyczne podstawy metrologii 30 15 15 E 3 Technika komputerowa 30 30 E 3 Fizyka ogólna dla AR cz.2 70 30 40 E 6 Podstawy mechaniki 60 30 30 E 5 Podstawy programowania (Matlab) 45 15 30 Z 3 731 148 145 68 11 167 132 60 0 60 I Podstawy elektroniki 57 30 27 E 6 Język programowania 20 20 Z 2 Podstawy automatyki 60 30 30 E 6 Podstawy teorii sygnałów 60 30 30 E 6 Pracownia automatyki 18 18 Z 2 Teoria obwodów 70 40 30 E 7 Teoria sterowania 66 30 36 E 6 Mikroprocesory i technika mikroprocesorowa 54 30 24 E 6 693 120 0 131 90 130 30 102 90 60 II Podstawy robotyki 54 30 24 E 5 Projektowanie systemów automatyki 30 15 15 E 3 Maszyny elektryczne i układy napędowe 66 30 36 E 7 Komputerowe systemy sterowania 66 30 36 E 7 Miernictwo komputerowe 54 30 24 E 5 Modelowanie i identyfikacja ukł. fizycznych 30 15 15 E 3 Rozproszone systemy sterowania 30 30 E pracownia projektowa 20 20 Z 2 pracownia inżynierska 1 30 30 L 1 proseminarium inżynierskie 20 20 3 Przedmioty dw dla Automatyki i Robotyki 50 50 4 Przedmioty specjalist. dw dla Automatyki i Robotyki 170 60 110 16 665 135 0 63 60 45 0 107 255 60 IV ROK Rozproszone Systemy Sterowania 18 18 E 4 praca inżynierska 0 0 E 15 pracownia inżynierska 2 30 30 Z 1 seminarium inżynierskie 20 20 Z 3 158 15 0 18 125 0 0 0 0 30 Przedmioty specjalist. dw dla Automatyki i Robotyki AM Energoelektronika 30 30 E 3 AM Podstawy konstrukcji maszyn 30 30 E 3 AM Systemy sterowania maszyn i robotów 54 30 24 E 5 AM Instalacje i urządzenia elektryczne 54 30 24 E 5 SM Automatyka układów napędowych 30 30 E 3 SM Systemy i sterowniki mikroprocesorowe 66 30 36 E 6 SM Układy programowalne 75 30 45 E 7 FO forma zal.

1 ROK 731 148 145 68 11 167 132 60 0 60 2 ROK 693 120 0 131 90 130 30 102 90 60 3 ROK 665 135 0 63 60 45 0 107 255 60 4 ROK 158 15 0 18 125 0 0 0 0 30 SUMA 2247 418 145 280 286 342 162 269 345 210 do wyboru: Automatyzajca maszyn i urządzeń 168 90 0 0 0 30 0 48 0 16 do wyboru: Systemy mikroprocesorowe 171 60 0 0 0 30 0 81 0 16

IS Programowanie proceduralne (język C) 60 30 30 Z 5 Technika komputerowa 30 30 E 3 Algebra 2 60 30 30 E 5 Matematyka dyskretna 40 20 20 E 4 Elementy fizyki 90 30 30 30 E 7 Języki programowania 50 20 30 E 5 Opracowywanie serwisów sieciowych 80 15 20 15 30 Z 7 722 148 90 88 11 195 130 60 0 60 I Podstawy elektroniki 57 30 27 E 6 Systemy operacyjne 60 30 30 E 7 Algorytmy i struktury danych 90 30 30 30 E 9 Programowanie obiektowe 60 30 30 E 7 Bazy danych I 45 45 Z 4 Sieci komputerowe i Internet 75 30 45 E 8 Przedmioty dw dla Informatyki Stosowanej 75 75 Z 6 696 90 30 87 90 90 0 144 165 60 II Narzedzia programistyczne 15 15 Z 1 Rudymenty grafiki komputerowej 30 15 15 Z 2 Podstawy teorii sygnałów 60 30 30 E 6 Bazy danych II 75 30 45 E 7 Sztuczna inteligencja 54 30 24 E 6 Mikroprocesory i technika mikroprocesorowa 54 30 24 E 6 Programowanie w środowisku Windows 45 15 30 Z 3 Pracownia problemów numerycznych 20 20 Z 3 Pracownia programowania zespołowego 20 20 Z 3 pracownia inżynierska 1 30 30 Z 1 Przedmioty dw dla Informatyki Stosowanej 150 150 12 652 105 0 149 0 75 0 98 225 60 IV ROK praca inżynierska 0 0 E 15 pracownia inżynierska 2 30 30 Z 1 seminarium inżynierskie 20 20 Z 3 Przedmioty dw dla Informatyki Stosowanej 50 50 4 190 15 0 0 175 0 0 0 0 30 1 ROK 722 148 90 88 11 195 130 60 0 0 60 2 ROK 696 90 30 87 90 90 0 144 165 0 60 3 ROK 652 105 0 149 0 75 0 98 225 0 60 4 ROK 190 15 0 0 175 0 0 0 0 0 30 SUMA 2260 358 120 324 276 360 130 302 390 0 210

PRZEDMIOTY DO WYBORU DLA FIZYKI NP. Chemia 30 30 Biofizyka 30 30 Detekcja światła 30 30 Dozymetria 30 30 Termodynamika 60 30 30 E 5 Elementy dynamiki układów otwartych 60 30 30 Metody Matematyczne Fizyki 60 30 30 Pracownia elektroniczna II 30 30 Podstawy elektroniki 57 30 27 E Hydrodynamika i fizyka plazmy 30 30 Procesy promieniste 30 30 Teoria względności 30 30 Analiza matematyczna 60 30 30 Pracownia elektroniczna II 30 30 Wybrane zagadnienia fizyki doświadczalnej 60 30 30 Moduł 3 kształcenia nauczycieli Podstawy dydaktyki 30 30 E 2 Dydaktyka fizyki 60 30 30 E 5 Pracownia metodyki eksperymentu fizycznego 30 30 Z 2 Metodyka nauczania fizyki I (szkoła) 20 20 Z 1 Praktyka z fizyki 80 80 Z Komputery w eksperymencie fizycznym 30 30 Z 2 Metodyka nauczania fizyki II (szkoła) 20 20 Z 1 Metodyka nauczania fizyki III (szkoła) 40 40 Z 2 PRZEDMIOTY DW DLA ASTRONOMII NP. Hydrodynamika i fizyka plazmy 30 30 E Procesy promieniste 30 30 E Teoria względności 30 30 E Mechanika nieba 30 30 E Optyka 60 30 30 E 6 PRZEDMIOTY DO WYBORU DLA FIZYKI TECHNICZNEJ NP. Termodynamika techniczna 75 45 30 Termodynamika 60 30 30 E 5 Optyka 60 30 30 E 5 Elektryczność i magnetyzm 60 30 30 E 6 Pracownia elektroniczna II 30 30 Kurs komputerowy O 45 45 Detekcja światła 30 30 Dozymetria 30 30 Chemia 31 31