UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR 28/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 marca 2017 roku

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

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

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

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

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

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

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

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

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

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

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

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

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia. Tabela efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

6 C2A_W02_03 Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

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

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

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

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

UCHWAŁA NR 36/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 czerwca 2016 roku

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 90/2015/2016. z dnia 31 maja 2016 r.

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

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

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

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

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Tabela 1. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria usług, studia I stopnia, inżynierskie

MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uchwała Nr 28/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 Uchwała Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z dnia 3 czerwca 2013 r

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu

Uchwała Nr 34/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r.

Automatyka i Robotyka. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Efekty kształcenia/uczenia się dla studiów technicznych: Studia I, II i III stopnia profil teoretyczny/(ogólno)akademicki

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka komunalna profil praktyczny - pierwszego stopnia

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

Tabela 2.1. Kierunkowe efekty kształcenia po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska absolwent: Symbol dla kierunku (K)

ruchem kolejowym przydatną w rozwiązywaniu złożonych zadań.

TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA II STOPNIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

zakładane efekty kształcenia

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

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol

Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny. PROGRAM KSZTAŁCENIA Mechanika i Budowa Maszyn. II stopień profil ogólnoakademicki

Transkrypt:

UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.) oraz 8 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014 póz. 1370) uchwala się: 1 Efekty kształcenia dla kierunku mechatronika, profil ogólnoakademicki, poziom kształcenia drugi, które stanowią załącznik do niniejszej Uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. REKTOR-KOMENDANT AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ PRZEWODNICZĄCY SENATU kmdr prof. dr ha asz SZUBRYCHT

Załącznik do Uchwały Senatu AMW nr 26 z dnia 02 czerwca 2016 r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: MECHATRONIKA Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Forma studiów: STACJONARNE l NIESTACJONARNE Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI Obszar kształcenia: NAUKI TECHNICZNE Przyporządkowanie efektów kształcenia do dziedzin i dyscyplin nauki Dziedzina: nauki techniczne, Dyscypliny: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, mechanika. Objaśnienie oznaczeń: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych T2A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów drugiego stopnia 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Symbol K W01 Efekty kształcenia dla kierunku studiów mechatronika, Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów mechatronika absolwent: WIEDZA ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą elementy matematyki dyskretnej i stosowanej oraz metody optymalizacji, niezbędne do : 1) modelowania i analizy działania zaawansowanych elementów i układów mechatroniki, a także zjawisk fizycznych w nich występujących; 2) opisu i analizy działania oraz syntezy elementów, układów i systemów mechatroniki; 3) zrozumienia zjawisk fizycznych mających istotny wpływ na właściwości nowych materiałów i działanie zaawansowanych elementów mechatroniki Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych T2A_W01 InżA W05

K W02 ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zastosowania informatyki i elektroniki oraz automatyki i robotyki w mechatronice pozwalającą na rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu mechatroniki T2A W01 T2A W03 T2A_W04 InzA W02 K W03 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zintegrowanych systemów wytwarzania oraz narzędzi informatycznych wspomagających wytwarzanie T2A_W02 InżA W05 K W04 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w mechatronice T2A_W06 InzA W01 K W05 ma wiedzę dotyczącą modelowania matematycznego, zna metody budowania modeli matematycznych służących do opisu układów mechatronicznych, w ujęciu ciągłym oraz dyskretnym oraz zakres ich zastosowania T2A W03 K W06 rozumie metodykę projektowania złożonych układów i systemów mechatroniki; zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów T2A W03 K W07 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasilania urządzeń, w tym stosując odnawialne źródła energii T2A W04 K W08 ma zaawansowaną wiedzę w zakresie algorytmów wykorzystywanych w aplikacjach sterowania systemami mechatronicznymi w tym metod sztucznej inteligencji T2A W04 K W09 ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej T2A_W08 InzA W03 K W10 ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie mechatroniki (w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej), zna typowe technologie inżynierskie w zakresie elektrotechniki i mechaniki, elektroniki i informatyki, automatyki i robotyki T2A_W05 T2A_W09 InzA W04 K W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej; zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę T2A_W10 T2A W11

z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych mechatroniki UMIEJĘTNOŚCI 1) umiejętności ogólne (niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierskiego) K U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie dokonując krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w mechatronice T2A U01 K U02 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach komunikacji w zakresie mechatroniki oraz potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych T2A U02 T2A U03 K U03 potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji T2A U04 K U05 uzupełnia i poszerza wiedzę z zakresu dyscyplin powiązanych z mechatroniką oraz potrafi określić kierunki dalszego samokształcenia T2A U05 K U04 posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego T2A U06 2) podstawowe umiejętności inżynierskie K U05 potrafi posługiwać się metodami i technikami oraz narzędziami informatycznymi do rozwiązywania podstawowych zagadnień z zakresu dziedzin technicznych wchodzących w zakres mechatroniki oraz potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne T2A_U07 InzA U02 fjl

K U06 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego T2AJJ08 InzA U01 K U07 potrafi analizować elementy i układy mechatroniczne, wykorzystując do tego celu narzędzia do modelowania i symulacji tych układów T2A U09 K U08 potrafi zaplanować proces testowania złożonego systemu mechatronicznego; potrafi integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki, właściwych dla mechatroniki oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne T2AJJ09 T2A_U10 InzA U03 K U09 potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi z zakresu związanego z mechatroniką T2A U11 K U10 potrafi projektować elementy i układy oraz systemy mechatroniki, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD); potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie mechatroniki T2A U12 K U11 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą inżyniera mechatroniką; T2AJJ13 InzA U03 K U12 potrafi dokonać analizy elementów i systemów mechatronicznych, stosując typowe metody i narzędzia, w razie potrzeby modyfikując je lub opracowując nowe, potrafi też dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich T2AJJ14 InzA U04 3) umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań inżynierskich K U13 potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując, do analizy i projektowania elementów, układów i systemów mechatronicznych; potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu ich funkcjonowania oraz dokonać ich oceny pod względem istniejących rozwiązań technicznych T2A_U15 InzA U05

K U14 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, układów i systemów mechatroniki; potrafi: zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi T2AJJ16 InzA U08 K U15 potrafi dokonać identyfikacji i opracować specyfikę złożonych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym z zakresu projektowania obiektów mechatronicznych z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i ekonomicznych T2AJJ17 InzA U06 K U16 ma umiejętność inżynierskiego projektowania prostych systemów mechatronicznych z wykorzystaniem poznanych zasad budowy i wykorzystania modeli matematycznych opisujących działanie urządzenia oraz doboru jego podzespołów, dostrzegając ograniczenia stosowanych metod i narzędzi.; potrafi ocenić przydatność stosowanych metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia T2AJJ18 InzA U07 K U17 potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne, zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces mechatroniczny, zrealizować (przynajmniej częściowo) ten projekt, używając właściwych metod, technik i narzędzi lub też opracowując nowe narzędzia T2AJJ19 InzA U08 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób T2A K01 K K02 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje T2A K02 K KOS potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania T2A_K03 T2A K04

K K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera mechatronika T2A KOS K KOS K KOG potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej; rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać informacje i opinie w sposób zrozumiały T2A_K06 InzA K02 T2A_K07 InzA K01