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

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

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

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

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA 3. PLAN STUDIÓW

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

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

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

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

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

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

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

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

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

FIZYKA. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

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

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

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

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

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

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

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

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

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

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

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody jądrowe fizyki ciała stałego

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

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

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

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

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)

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

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

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

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 I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Fizyka teoretyczna

Celem studiów II stopnia w zakresie Fizyki medycznej Absolwenci

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku Astronomia

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

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU AKUSTYKA STUDIA II STOPNIA

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

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

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

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA II STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. wykład O Egz. 30W 3. laboratorium O Zal.

WYMAGANIA PROGRAMOWE dla studentów K MISMaP ubiegających się o DYPLOM MAGISTERSKI na Wydziale Fizyki UW zrealizowany w ramach K MISMaP

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

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

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

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Optyka

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

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

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień

ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA II STOPNIA I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia)

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

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Biofizyka

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

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

KARTA KURSU. Radiochemia. Radiochemistry. Kod Punktacja ECTS* 1

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki

PRAWO STACJONARNE. I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia)

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

7. I Pracownia fizyczna L 3 45L 3 8. Informatyka L 4 C Przedmioty kierunkowe 1. Chemia analityczna K

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

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: MALARSTWO SZTALUGOWE I MALARSTWO W ARCHITEKTURZE Z DZIEDZINY (WITRAŻU I MALARSTWA ŚCIENNEGO)

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

PRAWO NIESTACJONARNE I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia)

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

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

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Transkrypt:

FIZYKA specjalność fizyka jądrowa i cząstek elementarnych 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności fizyka jądrowa i cząstek elementarnych jest kształcenie fizyków w jednej z następujących specjalizacji: fizyka jądrowa i fizyka cząstek elementarnych. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy o oddziaływaniach fundamentalnych i własnościach jąder atomowych. Oprócz przekazanej wiedzy teoretycznej w ramach szeregu pracowni absolwent zdobędzie umiejętności prowadzenia badań naukowych od planowania i przeprowadzenia eksperymentów, opracowania uzyskanych danych do przedstawienia wyników i wniosków w naukowej publikacji. Ponadto absolwent będzie miał wiedzę dotyczącą możliwości zastosowań metod fizyki jądrowej w różnych dziedzinach życia. Absolwent będzie posiadał głęboką wiedzę w swojej specjalizacji oraz szeroką znajomość specjalizacji wchodzącej w tworzoną specjalność. Absolwent specjalności fizyka jądrowa i cząstek elementarnych posiada poszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych oraz wybranej specjalizacji. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na definiowanie oraz rozwiązywanie problemów fizycznych zarówno rutynowych jak i niestandardowych. Potrafi korzystać z literatury oraz prowadzić dyskusje fachowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami. Absolwent ma podstawową wiedzę o problemach energetyki jądrowej, zastosowaniach izotopów promieniotwórczych w biologii, medycynie, rolnictwie itp., zastosowaniach promieniowania w materiałoznawstwie, a także zdobywa wiedzę z obszaru ochrony środowiska w zakresie zagrożeń powodowanych przez naturalne i sztuczne źródła promieniowania. Wiedza i umiejętności absolwenta umożliwiają mu podjęcie pracy w: jednostkach badawczych, laboratoriach przemysłowych i laboratoriach diagnostycznych. Absolwent ma nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 2. 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, Wf wychowanie fizyczne, USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów, - Europejski System Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System). W trakcie studiów: a) liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach prowadzonych w języku obcym na poziomie B2+ 3 b) liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach z przedmiotów ogólnouniwersyteckich spoza kierunku studiów, 1

c) liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach z przedmiotów z obszarów nauk humanistycznych społecznych, może być w ramach przedmiotów, o których mowa w punkcie b), d) liczba punktów, którą student musi uzyskać za zaliczenie zespołowego projektu studenckiego. Warunkiem zaliczenia etapu studiów (tj. roku studiów) jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu, zdobycie co najmniej 0 punktów rocznie oraz spełnienie szczegółowych wymagań związanych z danymi przedmiotami. Liczba punktów konieczna do zaliczenia semestru wynosi co najmniej 28 (nie dotyczy IV semestru), podział zajęć pomiędzy dwa semestry w roku może być nierówny. 1 SEMESTR Pracownia fizyczna II stopnia A1 1102-4FD11 Pracownia fizyczna II stopnia A2 1102-4FD10 Fizyka statystyczna A (0 h) 1102-4AF11 Fizyka statystyczna B (0 h) 1102-4AF12 Mechanika kwantowa II A (0 h) 1102-4FT12 Mechanika kwantowa II B (0 h) 1102-4FT13 Analiza statystyczna wyników doświadczenia 1100-4ASWD 3W 4 Przedmioty specjalistyczne (Lista P- FC, P-FJ) 8 Własność intelektualna i przedsiębiorczość (30 h) Łączna liczba godzin: 330 Łączna liczba : 31 1100-4AF13 2W 2 2

2 SEMESTR Pracownia fizyczna II stopnia B1 1102-4FD21 Pracownia fizyczna II stopnia B2 1102-4FD20 Proseminarium fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych (30 h) 1101-4FJ24 2P 3 Wykład monograficzny (Lista M) 2W 3 Przedmioty specjalistyczne (Lista P-FC, P-FJ) Łączna liczba godzin: 23 Łączna liczba : 24 13 3 SEMESTR Wykład monograficzny (Lista M) 4W Seminarium specjalistyczne (Lista S) 2S 2 Proseminarium fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych B2+ (30 h) 1101-FJ17 2P 3 Fizyka cząstek elementarnych* (10 h) 1101-FJ02 10 h L w 1 Fizyka jądrowa* (10 h) 1101-FJ01 10 h L w 1 Praktyki zawodowe II stopień 1100-4PRAKFZ od 70 h Pr zaliczenie 3 *Zaliczenie w letnim Łączna liczba godzin: 30 Łączna liczba : 30 3

4 SEMESTR Seminarium specjalistyczne (Lista S) 2S 2 Fizyka cząstek elementarnych (80 h) 1101-FJ02 80 h L w 8 Fizyka jądrowa (80 h) 1101-FJ01 80 h L w 8 Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska (240 h) Łączna liczba godzin: 30 Łączna liczba : 29 1101-FD20 zaliczenie 19 Łącznie przez 4 semestry: 12 godzin, 120. Lista P-FC: Przedmioty specjalistyczne Wstęp do fizyki cząstek elementarnych I (30 h) 1101-4FJ11 2W 4 Specjalistyczne laboratorium fizyczne I fizyki cząstek elementarnych (40 h) 1101-4FJ13 40 h L w 4 Wstęp do fizyki cząstek elementarnych II (30 h) 1101-4FJ21 2W 4 Wykład monograficzny (Lista M) 3W 4 Specjalistyczne laboratorium fizyczne II fizyki cząstek elementarnych (0 h) 1101-4FJ2 0 h L w Lista P-FJ: Przedmioty specjalistyczne Fizyka jądrowa (0 h) 1101-4FJ14 4

Wykład monograficzny (Lista M) 2W 3 Fizyka reakcji jądrowych (30 h) 1101-4FJ20 2W 3 Zaawansowana fizyka jądrowa (0 h) 1101-4FJ2 Specjalistyczne laboratorium fizyczne I fizyki jądrowej (40 h) 1101-4FJ1 40 h L w 4 Wstęp do fizyki jądrowej II (30 h) 1101-4FJ29 2W 3 Lista S: Seminaria specjalistyczne Seminarium "Fizyka wysokich energii (30 h) Seminarium "Fizyka jądra atomowego (30 h) 1101-sFWE 2S 2 1101-sFJAt 2S 2 Lista M: Wykłady monograficzne Parton structure of nucleons and nuclei (30 h) Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych (22, h) 1100-3`PSNN 2W 3 1100-4DASP 22, h W 2, Wstęp do energetyki jądrowej (30 h) 1100-4WEJ 2W 3 Analiza aktywacyjna (30 h) 1200-2ENANAKTWZ 2W 3 Elements of astronomy and nuclear astrophysics (30 h) Zaawansowana pracownia fizyki jądrowej (1 h) Wykłady monograficzne z fizyki jądrowej (1 h) Metody jądrowe w fizyce ciała stałego (30 h) 1100-3`EAAJ 2W 3 1100-4`ZPFJ 1W 1, 1100-4WMFJ 1W 1, 1100-4MJFCS 2W 3

Neutronika i fizyka reaktorów (0 h) 1100-4NFR Wstęp do kwantowej teorii jądra atomowego (7 h) Modelowanie procesów fizycznych w reaktorach jądrowych 1100-3`WKTJA 2W+3Ć 1100-4`MPFRJ 4,