Analiza matematyczna Mathematical analysis. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podobne dokumenty
Analiza matematyczna Mathematical analysis. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matematyka Mathematics. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matematyka Mathematics. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Z-ETI-1002-W1 Analiza Matematyczna I Calculus I. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Matematyki dr Marcin Stępień

Analiza matematyczna

Z-LOGN1-004 Analiza matematyczna I Mathematical analysis I

Analiza matematyczna. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis

Z-0476z Analiza matematyczna I

Z-ID-102 Analiza matematyczna I

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis

Analiza matematyczna. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki dr Beata Maciejewska

AiRZ-0008 Matematyka Mathematics

Algebra Liniowa. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Z-LOG-530I Analiza matematyczna II Mathematical Analysis II

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

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Dr Jadwiga Dudkiewicz

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

Z-LOG-530I Analiza matematyczna II Calculus II

Algebra Liniowa Linear Algebra. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN1-014 Analiza matematyczna II Mathematical Analysis II. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr II

GEODEZJA I KARTOGRAFIA I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

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

Z-LOG Calculus II

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Równania różniczkowe Differential Equations

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

Z-ID-202 Analiza matematyczna II Calculus II

Z-ZIP-0530 Analiza Matematyczna II Calculus II

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Algebra liniowa Linear algebra

Z-ID-103 Algebra liniowa Linear Algebra

Algebra liniowa Linear algebra

GEODEZJA I KARTOGRAFIA I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Z-0085z Algebra Liniowa Linear Algebra. Stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

Matematyka. Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólno akademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra

Z-LOG-476I Analiza matematyczna I Calculus I. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr I

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

Algebra liniowa. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra

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

Metody numeryczne Numerical methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Semestr 2. Semestr letni (semestr zimowy / letni)

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

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr szósty

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

Z-ZIP Logika. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Nieobowiązkowy Polski Semestr trzeci

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

Z-EKO-476 Analiza matematyczna Calculus. Ekonomia. I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Mateusz Masternak

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

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

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

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

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

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

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

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

Metody numeryczne Numerical methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Z-ZIP-120z Badania Operacyjne Operations Research. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Monika Skóra

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

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

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

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

Z-ID-203. Logika. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr II. Semestr zimowy Wiedza i umiejętności z matematyki w zakresie szkoły średniej NIE

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

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

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

Etyka inżynierska Engineering Ethics

Niekonwencjonalne systemy cieplne. Inżynieria Środowiska 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)

Zarządzanie Projektami Project Management

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

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

dr hab. inż. Beata Hejmanowska prof. PŚk dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

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

Niezawodność w energetyce Reliability in the power industry

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

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

Zarządzanie środowiskiem Environmental management

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

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

Technologia ścieków przemysłowych. Inżynieria środowiska I I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. Przedmiot kierunkowy. Obowiązkowy Polski VI semestr zimowy

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

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

Inżynieria Środowiska II 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)

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

E-ID2G-09-s2, E-ID2S-17-s2. Zarządzanie Projektami

Prawo socjalne. Transport II 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)

Sieci i instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektronika i Telekomunikacja I 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)

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

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Analiza matematyczna Mathematical analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Matematyki dr Dmytro Mierzejewski 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 podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski pierwszy semestr zimowy (semestr zimowy / letni) Posiadanie umiejętności z zakresu matematyki szkoły Wymagania wstępne średniej. (kody modułów / nazwy modułów) Egzamin tak Liczba punktów ECTS 8 Forma prowadzenia zajęć wykład laboratorium projekt inne w semestrze 24 24 0 0 0

C. Efekty kształcenia i metody sprawdzania kształcenia Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi pojęciami analizy matematycznej w zakresie rzeczywistych funkcji jednej zmiennej rzeczywistej oraz rozwój umiejętności rozwiązywania zadań z tej dziedziny. (W poniższych rozdziałach tej karty pod funkcją rozumie się rzeczywistą funkcję jednej zmiennej rzeczywistej.) Symbol efektu W_01 W_02 W_03 W_04 W_05 W_06 Efekty kształcenia Student rozumie pojęcie funkcji i wykresu funkcji oraz rozumie pojęcia wzrostu, malenia, parzystości, nieparzystości i niektórych innych elementarnych własności, które może posiadać funkcja; wie, jak przekształca się wykres przy niektórych prostych przekształceniach funkcji. Student rozumie pojęcie granicy funkcji (w tym jednostronnej). Student rozumie pojęcie pochodnej i zna twierdzenia o pochodnych pomocne przy ich obliczaniu. Student rozumie pojęcie różniczki i jej rolę dla przybliżonych obliczeń. Student rozumie pojęcia lokalnych i globalnych ekstremów funkcji, zna twierdzenia o wartościach pochodnej w przedziałach monotoniczności i w punktach ekstremalnych. Student rozumie pojęcia funkcji pierwotnej i całki nieoznaczonej oraz zna twierdzenia pomocne przy obliczaniu całek nieoznaczonych. W_07 Student rozumie pojęcie całki oznaczonej i jej geometryczny sens, zna wzór Newtona-Leibniza oraz wzory na niektóre geometryczne wielkości zawierające całkę oznaczoną. W_08 Student rozumie pojęcia równania różniczkowego (w zakresie równań zwyczajnych rzędu pierwszego) i jego rozwiązania oraz zna metodę rozwiązywania równań o zmiennych rozdzielonych. U_01 Student potrafi w prostych przypadkach wyznaczyć dziedzinę funkcji zadanej wzorem i narysować wykres takiej funkcji; potrafi zbudować wykres funkcji na podstawie narysowanego wykresu innej funkcji w przypadku, gdy pierwsza jest otrzymana w wyniku prostego przekształcenia drugiej. U_02 Student potrafi w prostych przypadkach obliczyć granicę danej funkcji w danym punkcie lub w nieskończoności czy minus nieskończoności; obliczyć granice jednostronne danej funkcji w danym punkcie. U_03 Student potrafi zróżniczkować funkcję zadaną wzorem. Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) odniesienie do kierunkowych odniesienie do obszarowych

U_04 U_05 U_06 U_07 U_08 Student potrafi dla danej funkcji zapisać różniczkę. Student potrafi w prostych przypadkach stosować różniczkę do przybliżonych obliczeń. Student potrafi z wykorzystaniem pochodnych znaleźć dla danej funkcji przedziały monotoniczności, ekstrema lokalne i globalne. Student potrafi w prostych przypadkach znajdować całki nieoznaczone danej funkcji, m. in. umie korzystać z metody całkowania przez podstawienie i metody całkowania przez części. Student potrafi w prostych przypadkach obliczać całki oznaczone i stosować je do obliczania niektórych geometrycznych wielkości. Student potrafi rozwiązać równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych (o ile niezbędne całkowania nie będą wykraczać poza zakres U_07). Student rozumie potrzebę uczenia się i uzupełnienia wiedzy z zakresu metod matematyki stosowanej w zależności od potrzeb swojej pracy zawodowej. Student pojmuje elementarny związek między nakładem pracy a jej efektem. K_K01 T1A_K03, T1A_K04, T1A_K06, InżA_K02 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu Nr wykładu Treści kształcenia Odniesienie do kształcenia dla modułu 1 Ogólne informacje o funkcjach. W_01, U_01, 2 Granice funkcji. W_02, U_02, 3 Pochodne funkcji. Podstawowe wzory na pochodne. W_03, U_03, 4 Różniczka. Reguła de l'hospitala. W_02, W_04, U_02, U_04, 5 Badanie zmienności funkcji. W_05, U_05, 6 Pojęcie funkcji pierwotnej i całki nieoznaczonej. Podstawowe wzory. W_06, U_06, 7 Całkowanie przez części i przez podstawienie. W_06, U_06, 8 Całkowanie wybranych typów funkcji. W_06, U_06, 9 Całkowanie wybranych typów funkcji (ciąg dalszy). W_06, U_06, 10 Całka oznaczona. Zastosowanie całki oznaczonej. W_07, U_07, 11 Pojęcie równania różniczkowego. Całkowanie równań różniczkowych o zmiennych rozdzielonych. W_08, U_08, 12 Przykłady rozwiązywania zadań na różne powyższe tematy. U_06, U_07, U_08,

Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń Nr zajęć ćwicz. Treści kształcenia Odniesienie do kształcenia dla modułu 1 Powtarzanie matematyki ze szkoły średniej: funkcje, równania, nierówności liniowe, kwadratowe, wielomianowe i niektóre inne. 2 Własności funkcji, wykresy. W_01, U_01, 3 Granice funkcji. W_02, U_02, 4 Pochodne funkcji. W_03, U_03, 5 Różniczka. Reguła de l'hospitala. W_02, W_04, U_02, U_04, 6 Badanie zmienności funkcji. W_05, U_05, 7 Kolokwium nr 1. W_01, W_02, W_03, W_05, U_01, U_02, U_03, U_05, 8 Całka nieoznaczona. Całkowanie wybranych typów funkcji. W_06, U_06, 9 Całka oznaczona. Zastosowanie całki oznaczonej. W_07, U_07, 10 Całkowanie równań różniczkowych o zmiennych rozdzielonych. W_08, U_08, 11 Kolokwium nr 2. W_06, W_07, W_08, U_06, U_07, U_08, 12 Zajęcie końcowe (kwestie organizacyjne). 2. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych 3. Charakterystyka zadań projektowych 4. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych Metody sprawdzania kształcenia Symbol efektu W_01 W_02 W_03 W_04 W_05 W_06 W_07 W_08 U_01 U_02 U_03 U_04 U_05 U_06 Metody sprawdzania kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) Egzamin, obserwacja studentów podczas zajęć. Egzamin, obserwacja studentów podczas zajęć.

U_07 U_08 D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktywności Bilans punktów ECTS obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 24 2 Udział w ch 24 3 Udział w laboratoriach 4 Udział w konsultacjach 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie 4 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) (suma) 11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 37 12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 37 13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 37 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 15 Wykonanie sprawozdań 16 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotowanie do egzaminu 37 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 148 (suma) 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 52 2,1 5,92 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 8 245 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 98 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 3,9

E. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 1. S. Hożejowska, L. Hożejowski, A. Maciąg. Matematyka w zadaniach dla studiów ekonomiczno-technicznych, Wydawnictwo PŚk, Kielce 2010. 2. W. Krysicki, L. Włodarski. Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 1987. 3. M. Gewert, Z. Skoczylas. Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyjna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004. 4. M. Gewert, Z. Skoczylas. Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Oficyjna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004. 5. M. Gewert, Z. Skoczylas. Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania, Oficyjna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008. 6. G. M. Fichtenholz. Rachunek różniczkowy i całkowy, Warszawa 1980.