1. Kierunek studiów: Fizyka. 2. Obszar kształcenia: nauki ścisłe. 3. Sylwetka absolwenta. 4. Cel studiów

Podobne dokumenty
Opis efektu kształcenia dla programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH II STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Załącznik 2. Symbol efektu obszarowego. Kierunkowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia

Załącznik 2. Symbol efektu obszarowego. Kierunkowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia

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

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

TABELA ZGODNOŚCI OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA (EKK) NAUK ŚCISŁYCH. Wiedza

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

Kierunkowe efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) Kierunek Informatyka

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

FIZYKA II STOPNIA. TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW PRK POZIOM 7 Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA.

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

Absolwent studiów informatycznych II stopnia otrzymuje tytuł magistra informatyki.

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

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych. Symbol Opis Symbol Opis Symbol Opis. Efekty w zakresie wiedzy

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku analityka chemiczna i spoŝywcza

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Symbol EKO S2A_W01 S2A_W02, S2A_W03, S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 S2A_W08, S2A_W09 S2A_W10

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

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

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

OGÓLNOAKADEMICKI. Kierunek studiów ASTRONOMIA o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 117 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r.

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

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

Kierunek Zarządzanie II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOINFORMACJA

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

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

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych

Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

I N F O R M A T Y K A

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

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

5.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Opis zakładanych efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

WIEDZA T1P_W06. K_W01 ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk;

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Podsumowanie wyników ankiety

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

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

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Objaśnienie oznaczeń:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: nauki przyrodnicze

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

3. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

P r o g r a m s t u d i ó w E f e k t y u c z e n i a s i ę

GOSPODARKA TURYSTYCZNA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 2014/2015

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym)

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Transkrypt:

1. Kierunek studiów: Fizyka Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia: nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu podstawowych działów fizyki klasycznej i współczesnej, historii fizyki, metodologii badań naukowych z fizyki, podstaw matematyki, informatyki i jej zastosowań a także podstaw przedsiębiorczości i funkcjonowania gospodarki rynkowej, komunikacji interpersonalnej i wykorzystywania nowoczesnych technik edukacyjnych w tym kształcenia zdalnego. Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi rozwiązywać zarówno problemy praktyczne jak i teoretyczne w sposób twórczy, jest otwarty na przyjęcie i stosowanie w swojej pracy najnowszych osiągnięć nauki i techniki a także przygotowany do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. Absolwent studiów I stopnia posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych a także przekazywania posiadanej wiedzy. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje korzystając z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Absolwenci specjalności nauczycielskiej przygotowani są do pełnienia roli nauczyciela fizyki, wychowawcy i opiekuna (posiadają odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki fizyki) a także prowadzenia podstawowych badań edukacyjnych. Posiadają umiejętność elementaryzacji wiedzy fizycznej do wybranego poziomu edukacyjnego i popularyzacji wiedzy fizycznej wśród niespecjalistów. Absolwent studiów I stopnia specjalności nienauczycielskiej jest przygotowany do pracy w laboratoriach fizycznych badawczych i diagnostycznych oraz obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Dodatkowo absolwent studiów I stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wraz z przygotowaniem do posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Studia na kierunku fizyka kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi studiów I stopnia podejmowanie studiów II stopnia a także osiąganie kwalifikacji przez kolejne szczeble edukacji (np. studia doktoranckie i podyplomowe), umożliwiającą mu również dalsze samokształcenie, aktualizowanie własnej wiedzy i doskonalenie własnych kompetencji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 4. Cel studiów Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia a także przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z fizyki i jej zastosowań, podstawowa wiedza z matematyki, informatyki i technologii informacyjnych. Studia z zakresu fizyki realizowane są z wykorzystaniem koncepcji umożliwiających osiągnięcie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zarówno o charakterze ogólnym jak i specyficznym, związanym z możliwością wyboru różnych specjalności kształcenia.

Uzyskane wykształcenie daje absolwentom szansę dostosowania się do szybko zmieniającego się rynku pracy i mobilności zawodowej poprzez wykształcenie umiejętności ustawicznego uczenia się i ciągłego uzupełniania wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych i osobistych a także podnoszenia kwalifikacji na kolejnych etapach edukacji. 5. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk ścisłych Objaśnienie oznaczeń: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych X1A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk ścisłych dla studiów pierwszego stopnia 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Nazwa kierunku: Fizyka Stopień studiów: pierwszy Profil: ogólno akademicki Symbol Odniesienie do efektu kierunkowego STUDENT Kierunkowe efekty kształcenia efektów obszarowych WIEDZA K_W01 zna metodę naukową stosowaną w badaniach w dziedzinie fizyki K_W02 zna wkład i znaczenie osiągnięć w dziedzinie fizyki w poznanie świata i postęp cywilizacyjny K_W03 zna rolę teorii i eksperymentu w badaniach w dziedzinie fizyki K_W04 zna podstawowe fakty i pojęcia z dziedziny nauk fizycznych, matematycznych i przyrodniczych K_W05 wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad i teorii fizycznych K_W06 zna historię rozwoju fizyki K_W07 zna podstawy analizy matematycznej, algebry i geometrii w zakresie X1A_W02

koniecznym do opisu zagadnień fizyki teoretycznej i eksperymentalnej K_W08 zna podstawy logiki matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i teorii równań różniczkowych w zakresie umożliwiającym modelowanie procesów fizycznych X1A_W02 K_W09 zna podstawy statystyki matematycznej w zakresie umożliwiającym opracowanie danych pomiarowych i prezentacji uzyskanych wyników X1A_W02 K_W10 zna podstawowe metody matematyczne stosowane w fizyce X1A_W02 K_W11 zna podstawowe pojęcia i twierdzenia matematyczne konieczne do opisu zjawisk i procesów fizycznych w języku matematyki X1A_W03 K_W12 potrafi opisać zjawiska i procesy fizyczne oraz prawidłowości, którym podlegają, za pomocą języka i formalizmu matematycznego X1A_W03 K_W13 zna podstawowe numeryczne metody obliczeniowe K_W14 zna wybrane języki programowania K_W15 analizuje działanie i poprawność prostych programów K_W16 zna zasady programowania strukturalnego K_W17 posiada podstawową wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i architektury sprzętu i prostych urządzeń pomiarowych K_W18 zna podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego w zakresie pozwalającym na ich stosowanie w pracy naukowej K_W19 zna wybrane pakiety oprogramowania stosowane do opracowania danych uzyskanych w pomiarach i ich prezentacji K_W20 zna podstawowe elementy aparatury pomiarowej i badawczej fizyki X1A_W05 K_W21 zna fizyczne podstawy działania podstawowej aparatury pomiarowej i badawczej stosowanej w badaniach fizycznych i możliwości jej wykorzystania X1A_W05 K_W22 zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy wykonywaniu eksperymentów naukowych X1A_W06 K_W23 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie fizyka X1A_W06

K_W24 zna prawne i etyczne aspekty zawodu fizyka, również prawne i etyczne aspekty związane z wykonywaniem badań naukowych w dziedzinie fizyki X1A_W07 K_W25 zna podstawy prawa autorskiego i zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej X1A_W08 K_W26 posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorczości indywidualnej X1A_W09 UMIEJĘTNOŚCI K_U01 potrafi stosować metodę naukową w badaniach fizycznych X1A_U01 K_U02 posiada umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych X1A_U01 K_U03 potrafi wyjaśnić różnego rodzaju problemy z życia codziennego w oparciu o zdobytą wiedzę X1A_U01 K_U04 potrafi dokonywać analizy ilościowe wyników pomiarów X1A_U02 K_U05 potrafi prezentować wyniki pomiarów w postaci graficznej X1A_U02 K_U06 potrafi na podstawie wyników pomiarów określać związki między wielkościami fizycznymi X1A_U02 K_U07 potrafi stawiać hipotezy i je weryfikować X1A_U02 K_U8 potrafi dobrać odpowiednie metody i techniki do rozważanego problemu, zaplanować i wykonać obserwacje i eksperymenty fizyczne X1A_U03 K_U9 posiada umiejętność opisu wyników obserwacji i eksperymentów, analizy jakościowej i ilościowej obserwowanych zjawisk, formułowania wniosków wynikających z obserwacji i eksperymentów oraz analizowania i prezentacji ich wyników z uwzględnieniem szacowania niepewności pomiarowych prostymi metodami i oceny ich istotności X1A_U03 K_U10 potrafi pracować naukowo w laboratoriach fizycznych indywidualnie i w zespole X1A_U03 K_U11 korzysta z podstawowych pakietów oprogramowania użytkowego i graficznego X1A_U04 K_U12 posiada umiejętność gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji z wykorzystaniem podstawowych języków programowania X1A_U04

i pakietów aplikacji komputerowych K_U13 dobiera odpowiednie aplikacje i dostępne metody oraz biblioteki numeryczne do rozwiązania problemów badawczych w zakresie fizyki X1A_U04 K_U14 potrafi tworzyć różnego rodzaju opracowania naukowe i popularnonaukowe z dziedziny fizyki indywidualnie i w pracy zespołowej X1A_U05 K_U15 potrafi przedstawić problemy z zakresu nauk fizycznych i pokrewnych wraz z ich rozwiązaniem w formie referatu, artykułu naukowego lub projektu z opisem adresowanym do różnych grup odbiorców X1A_U06 K_U16 potrafi wykorzystać wiedzę naukową do wyjaśniania zjawisk i procesów obserwowanych w życiu codziennym X1A_U06 K_U17 potrafi wykorzystać różne źródła wiedzy do samodzielnego realizowania stawianych zadań X1A_U07 K_U18 potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy badawcze X1A_U07 K_U19 potrafi wykorzystać różne techniki zdalnego kształcenia np. w systemie e-learning do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych X1A_U07 K_U20 potrafi przedstawić osiągnięcia badawcze w zakresie nauk fizycznych w sposób zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców w formie pisemnej w języku polskim i w języku obcym X1A_U08 K_U21 potrafi przedstawić wyniki swoich prac badawczych w pracy dyplomowej a także w postaci artykułu naukowego w języku polskim i obcym, w czasopismach naukowych i popularnonaukowych X1A_U08 K_U22 potrafi przedstawić osiągnięcia badawcze w zakresie nauk fizycznych w sposób zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców w formie wystąpienia ustnego na seminariach, konwersatoriach i konferencjach naukowych w języku polskim i w języku obcym X1A_U09 K_U23 potrafi przedstawić wyniki swoich prac badawczych na seminariach, konwersatoriach dla szerszego grona słuchaczy w języku polskim i obcym X1A_U09 K_U24 K_U25 posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym, specjalistycznym z zakresu nauk przyrodniczych, w szczególności fizycznych, w obszarze wybranej specjalizacji czyta ze zrozumieniem literaturę fachową z dziedziny fizyki i nauk X1A_U10 X1A_U10

K_U26 pokrewnych podejmuje dyskusję w języku obcym na tematy związane z problemami z dziedziny fizyki X1A_U10 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 KOMPETENCJE SPOŁECZNE korzysta z różnych źródeł informacji w celu podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności posiada nawyk śledzenia na bieżąco aktualnych wydarzeń naukowych w odniesieniu do swojej dyscypliny naukowej dla podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych rozumie konieczność kształcenia przez całe życie posiada umiejętność krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności X1A_K01 X1A_K01 X1A_K01 X1A_K01 K_K05 posiada umiejętność współpracy i działania w zespole badawczym, naukowym, grupie zawodowej X1A_K02 K_K06 K_K07 ma zdolność twórczego podejścia do własnej pracy, podejmowania innowacyjnych i twórczych działań, kierowania pracą grupy posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem poprzez zachowania werbalne i niewerbalne i prezentowania oraz uzasadniania swoich poglądów naukowych X1A_K02 X1A_K02 K_K08 ma umiejętność wykorzystania swojej wiedzy do rozwiązywania problemów w sposób twórczy i operatywności w rozwiązywaniu trudnych, niestandardowych zadań X1A_K03 K_K09 K_K10 wykazuje dbałość o postępowanie zgodne z etyką zawodową i respektowanie kodeksów etycznych obowiązujących w środowisku zawodowym ma świadomość znaczenia komunikacji interpersonalnej i przestrzegania zasad etykiety zawodowej i społecznej X1A_K04 X1A_K04 K_K11 kieruje się zasadami etyki i respektowania własności intelektualnej i poszanowania prywatności X1A_K04 K_K12 wykazuje umiejętność rozumienia i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy przedmiotowej X1A_K04 K_K13 potrafi ocenić poziom swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych X1A_K05 K_K14 potrafi dostosować własne kwalifikacje do potrzeb rynku pracy poprzez uzupełnianie swoich kompetencji zawodowych i osobistych X1A_K05

K_K15 ma przekonanie o potrzebie a nawet konieczności dzielenia się wiedzą fizyczną w sposób zrozumiały dla innych, zwracania uwagi na praktyczne zastosowania fizyki, i wskazywania jej związków z różnymi dziedzinami wiedzy oraz roli dla rozwoju ludzkości X1A_K06 K_K16 jest przygotowany do podejmowania twórczego i kreatywnego działania zawodowego X1A_K07 6. Analiza zgodności przygotowanego opisu kierunkowych efektów kształcenia z efektami obszarowymi Symbol efektu obszarowego Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych - studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Odniesienie do efektów kierunkowych STUDENT WIEDZA ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 X1A_W02 mają znajomość technik matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 X1A_W03 rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język matematyki, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa K_W11 K_W12

X1A_W05 zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych; zna podstawy oprogramowania oraz inżynierii oprogramowania zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 K_W21 X1A_W06 X1A_W07 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną K_W22 K_W23 K_W24 X1A_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej K_W25 X1A_W09 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów K_W26 X1A_U01 UMIEJĘTNOŚCI potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody K_U01 K_U02 K_U03 X1A_U02 X1A_U03 potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U8 K_U9 K_U10 X1A_U04 potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów matematycznych; posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania oraz wybranych języków programowania K_U11 K_U12 K_U13 X1A_U05 potrafią utworzyć opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla K_U14

X1A_U06 X1A_U07 studiowanego kierunku studiów i sposoby jego rozwiązywania potrafią w sposób przystępny przedstawić podstawowe fakty w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów potrafi uczyć się samodzielnie K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 K_U19 X1A_U08 X1A_U09 X1A_U10 X1A_K01 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_U20 K_U21 K_U22 K_U23 K_U24 K_U25 K_U26 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 X1A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K06 K_K07 X1A_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K08 K_K09 X1A_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K10 K_K11 K_K12 K_K13 X1A_K05 rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych K_K15 K_K16 X1A_K06 rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność K_K17

X1A_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K18 7. Rekomendowane sposoby ewaluacji efektów kształcenia Formy kontroli bieżącej: odpowiedzi na zadane pytania referaty udział w dyskusjach sprawdziany pisemne (kartkówki, kolokwia, testy) projekty badawcze (grupowe i indywidualne) prezentacje multimedialne E-learning realizacje zadań i obowiązków w ramach praktyk zawodowych Praca pisemna (sprawozdanie z pracy laboratoryjnej, opis aparatury laboratoryjnej, opis aparatury stosowanej w badaniach naukowych, streszczenie artykułu naukowego, esej, wypracowanie) Praca laboratoryjna Formy kontroli okresowej: pisemne i ustne prace zaliczeniowe (proseminaryjne i seminaryjne) egzaminy pisemne i ustne podsumowujące kurs