SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

Podobne dokumenty
SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS. podstawowy Rok i semestr studiów

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty)

Fizyka - opis przedmiotu

KARTA KURSU. Physics. Kod Punktacja ECTS* 4

Z-ID-204. Inżynieria Danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki Prof. dr hab.

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Z-ID-106. Inżynieria Danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki Prof. dr hab.

KARTA KURSU. Bioinformatyka, I stopień, stacjonarne, 2018/2019, semestr 1. Opis kursu (cele kształcenia)

Fizyka - opis przedmiotu

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Mechaniki Prof. dr hab. Andrzej Radowicz

4. Ruch w dwóch wymiarach. Ruch po okręgu. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym Rzut poziomy Rzut ukośny

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość matematyki i fizyki na poziomie podstawowym szkoły ponadgimnazjalnej

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Semestr pierwszy

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z fizyki z astronomią o zakresie rozszerzonym K. Kadowski Operon 593/1/2012, 593/2/2013, 593/3/2013,

Fizyka dla Oceanografów #

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS charakterze praktycznym (P)

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

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

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Fizyka. Inżynieria Środowiska I (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Semestr I. Semestr zimowy. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Inne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): FIZYKA, B3. Nazwa przedmiotu (j. ang.): Specjalność/specjalizacja:

FIZYKA. ENERGETYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

KARTA KURSU. Physics. Kod Punktacja ECTS* 2

Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna - opis przedmiotu

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Plan realizacji materiału z fizyki.

Zagadnienia na egzamin ustny:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

EiT_S_I_F2. Elektronika I Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia I stopnia. MT 1 S _1 Rok:

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

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

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS charakterze praktycznym (P)

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

Fizyka Physics. Matematyka. Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1C, 1L

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Fizyka I. Logistyka inżynierska. niestacjonarne. I stopnia. Instytut Fizyki, WIPiTM. Dr Joanna Gondro.

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki(stare ćwiczenia)

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

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

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: NIM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość"

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Laboratorium fizyczne

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej

I. KARTA PRZEDMIOTU FIZYKA

FIZYKA Physics. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W e,1ćw, 1L

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Fizyka II. Logistyka inż. niestacjonarne. I stopnia. Instytut Fizyki WIPiTM. Dr Joanna Gondro. ogólnoakademicki.

Fizyka. Physics PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: CIM s Punkty ECTS: 9. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

FIZYKA Physics. forma studiów: studia niestacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W e,1s, 1Ćw 1W e,1ćw, 1L

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Literatura. Rok akademicki 2013/2014

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Fizyka A (0310-CH-S1-009)

Opis programu studiów

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

FIZYKA MOLEKULARNA I CIEPŁO

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

18. Siły bezwładności Siła bezwładności w ruchu postępowych Siła odśrodkowa bezwładności Siła Coriolisa

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: CCE s Punkty ECTS: 9. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kierunek i poziom studiów: Ochrona środowiska, pierwszy poziom

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Polski 3. Semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGG s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Transkrypt:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Fizyka Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Techniki UR Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Fizyka techniczna studia inżynierskie stacjonarne pierwszego stopnia Rodzaj przedmiotu podstawowy Rok i semestr studiów 1 rok, I semestr Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Krzysztof Kucab Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób dr Krzysztof Kucab (wykład, ćwiczenia) prowadzących) zajęcia z przedmiotu Cele zajęć z przedmiotu Opanowanie zagadnień poruszanych na zajęciach umożliwi studentowi zrozumienie podstawowych zjawisk rządzących przyrodą a także możliwość bardziej efektywnego przyswajania wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych w dalszym kursie studiów. Przedmiot obejmuje analizę zagadnień z fizyki na poziomie podstawowym. Główne cele przedmiotu to: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami stosowanymi w fizyce, nauczenie studentów formułowania zagadnień i problemów fizycznych w języku matematyki oraz nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się nimi w rozwiązywaniu prostych zagadnień fizycznych. Wymagania wstępne Efekty kształcenia Znajomość fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej. Wiedza: - ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą: elementy równań liniowych, granic funkcji, rachunku różniczkowego i całkowego K_W01; - ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, optykę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm, akustykę, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w materiałach oraz układach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych K_W02; Umiejętności: - potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz poznane metody i modele matematyczne w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując do analizy

i projektowania elementów, układów i systemów technicznych K_U07; - potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości fizycznych i mechanicznych K_U09; Kompetencje społeczne: - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_K01. wykład 30 godzin ćwiczenia 30 godzin Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe Problematyka wykładu: Zajęcia organizacyjne omówienie zagadnień poruszanych w dalszej części kursu; podanie literatury; określenie sposobu i formy zaliczenia przedmiotu; układ SI; działania na wektorach; wektorowe i skalarne wielkości fizyczne 2 godz. Kinematyka punktu materialnego pojęcie punktu materialnego; ruch punktu materialnego; prędkość i przyspieszenie; ruch jednostajny prostoliniowy; ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny 2 godz. Dynamika punktu materialnego zasady dynamiki Newtona; układ inercjalny i nieinercjalny rozkłady sił w obu układach; dynamika ruchu ciał (spadek swobodny, bloczek nieważki, równia pochyła); siła tarcia; dynamika ruchu po okręgu; zasada zachowania energii mechanicznej; praca i moc 4 godz. Pole grawitacyjne prawo grawitacji; prawa Keplera; ruch w polu siły ciężkości; rzut ukośny w polu grawitacyjnym; energia kinetyczna i potencjalna (grawitacyjna) 2 godz. Ruch falowy drgania harmoniczne pojęcia ogólne; przykłady ruchu harmonicznego: wahadło matematyczne i fizyczne; prędkość rozchodzenia się fal; równanie fali płaskiej; powstawanie i rozchodzenie się fal dźwiękowych; zjawisko Dopplera; drgania wymuszone 2 godz. Elektrostatyka ładunek elektryczny; zasada zachowania ładunku elektrycznego; prawo Coulomba; pole elektryczne; natężenie pola elektrycznego; prawo Gaussa; napięcie elektryczne; pojemność elektryczna; kondensatory; łączenie kondensatorów 3 godz.

Magnetyzm właściwości magnetyczne substancji; wektor indukcji magnetycznej; siła Lorentza; działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem; prawo Gaussa dla pola magnetycznego; siła elektrodynamiczna; pole magnetyczne przewodnika z prądem; prawo Ampère a; oddziaływanie przewodników z prądem (definicja ampera); ruch cząstek naładowanych w polu magnetycznym 3 godz. Optyka ogólne własności światła; współczynnik załamania i droga optyczna; zasada Fermata; prawo odbicia i załamania światła; równanie soczewki cienkiej; obrazy wytwarzane przez cienkie soczewki; proste przyrządy optyczne; rozszczepienie światła białego w pryzmacie; doświadczenie Younga; dyfrakcja i interferencja światła; polaryzacja światła 2 godz. Kinematyka i dynamika relatywistyczna czasoprzestrzeń; interwał czasoprzestrzenny; transformacje Galileusza i Lorentza; stożek świetlny; jednoczesność zdarzeń 2 godz. Elementy termodynamiki równanie stanu gazu doskonałego; pojęcie liczności materii; masa atomowa i molowa; zasady termodynamiki; przemiana izobaryczna, izochoryczna, izotermiczna i adiabatyczna 2 godz. Fizyka ciała stałego ładunek jądra; rozmiary i kształt jąder; wiązania jąder; defekt masy; siły jądrowe; sztuczne reakcje jądrowe; bilans energii; klasyfikacja cząstek elementarnych 2 godz. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna podstawowe jednostki określające źródło oraz działanie promieniowania na otoczenie; rodzaje promieniowania jonizującego; prawo rozpadu promieniotwórczego; okres połowicznego rozpadu 2 godz. Elementy mechaniki kwantowej promieniowanie ciała doskonale czarnego; efekt fotoelektryczny; efekt Comptona; doświadczenie Sterna-Gerlacha; hipoteza de Broglie a; doświadczenie Davissona-Germera; dualizm korpuskularno-falowy; model Bohra atomu 2 godz. Suma godzin: 30 godz. Problematyka ćwiczeń: Na każde ćwiczenie przeznaczony jest czas dwóch godzin. Wykaz przykładowych ćwiczeń:

Mechanika: - Wyznaczanie gęstości ciał stałych o kształtach regularnych przy użyciu mierników długości i wag o różnej klasie dokładności. - Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa. - Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną. - Sprawdzanie twierdzenia Steinera za pomocą wahadła fizycznego. Drgania i fale: - Rezonans akustyczny: wyznaczanie prędkości fali dźwiękowej w powietrzu za pomocą rury Quinckego, oraz w ciałach stałych (prętach) za pomocą rury Kundta. - Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Ciepło: -Wyznaczanie ciepła parowania wody. - Wyznaczanie stosunku C P /C V metodą Clement-Desormes. - Pomiar ciepła topnienia lodu. - Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia. Optyka geometryczna: - Soczewki: wyznaczanie odległości ogniskowych soczewek za pomocą ławy optycznej. - Mikroskop: wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą mikroskopu. - Pomiar współczynnika załamania za pomocą refraktometru Abbego. - Sprawdzanie praw fotometrii. Fotometr Bunsena. Optyka falowa: - Pomiar długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej. - Pierścienie Newtona. - Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez wodny roztwór cukru. Suma godzin: 30 godz. Łączna liczba godzin (wykład + ćwiczenia): 60 godz. Metody dydaktyczne wykład prezentacja multimedialna oraz wykład przy tablicy ćwiczenia zajęcia przy stołach laboratoryjnych Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Sposób zaliczenia wykładu egzamin Sposób zaliczenia ćwiczeń zaliczenie z oceną; Forma zaliczenia wykładu egzamin pisemny oraz ustny

Metody i kryteria oceny Forma zaliczenia ćwiczeń ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych ze sprawozdań oraz sprawdzianu końcowego. Wykład egzamin pisemny składa się z pięciu zadań podzielonych na część teoretyczną i obliczeniową. Każdemu zadaniu odpowiada punktacja 0 3pkt. Część pisemna egzaminu jest zaliczona po zdobyciu przez studenta minimum 8 punktów Liczba punktów Ocena 14 15 5.0 13 4.5 11 12 4.0 10 3.5 8 9 3.0 W przypadku uzyskania przez studenta liczby punktów 0 7 (lub w przypadku wyrażenia przez studenta chęci poprawy oceny z egzaminu pisemnego) musi on zdać egzamin ustny. Na egzaminie ustnym student losuje trzy zadania. Każde z nich podzielone jest na część teoretyczną i obliczeniową. Każdemu zadaniu odpowiada punktacja 0 3pkt. Część ustna egzaminu jest zaliczona po zdobyciu przez studenta minimum czterech punktów. Student, który zaliczył część ustną egzaminu (ale z części pisemnej otrzymał ocenę niedostateczną) otrzymuje ocenę końcową dostateczną. Ćwiczenia ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen ze sprawozdań do ćwiczeń wykonanych przez studenta. Brana jest także pod uwagę aktywność studenta na zajęciach a także ocena z tzw. sprawdzianu praktycznego. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Aktywność Liczba godzin/ nakład pracy studenta wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz. przygotowanie do ćwiczeń 45 godz. przygotowanie do egzaminu 10 godz. udział w egzaminie pisemnym 3 godz. udział w konsultacjach 2 godz. SUMA GODZIN 120 LICZBA PUNKTÓW ECTS 4 polski nie

Literatura Literatura podstawowa: 1. A.K Wróblewski, J.A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN, Warszawa 1984. 2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, PWN, Warszawa 2006. 3. J. Kalisz, M. Massalska, J.M. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami, PWN, Warszawa 1975. 4. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki, WNT, Warszawa 1991. 5. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa 1999. 6. J. Smela, T. Zamorski, A. Puch, Pierwsza pracownia fizyczna - przewodnik, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1995. 7. J.R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa 1999. 8. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1980. 9. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, PWN, Warszawa 1980. Literatura uzupełniająca: 1. M. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski, Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, PWN, Warszawa 1991. 2. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, PWN, Warszawa 1996. Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki