PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH
ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM
2008/2009, 2009/2010
data zatwierdzenia przez Radę Wydziału
kod w SID …………………………………
|
|
pieczęć i podpis dziekana ……………………………………………
|
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny |
|
Studia wyższe |
drugiego stopnia stacjonarne |
|
prowadzone na kierunku |
Fizyka |
|
w zakresie |
Fizyka komputerowa |
|
Specjalizacja zawodowa |
|
|
Długość studiów |
2 lata (4 semestry) |
|
Uzyskiwany tytuł zawodowy |
magister |
|
Warunki przyjęcia na studia
|
Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacji zatwierdza Senat Uczelni na każdy kolejny rok akademicki. |
|
Standardy kształcenia |
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów […] (Dz. Ust. 164 z 13 września 2007 r.) |
|
Sylwetka absolwenta |
Absolwent posiada poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. 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. Dodatkowo absolwent zna zasady działania sieci komputerowych, potrafi nimi administrować i je organizować, zna się na komputeryzacji pomiarów oraz dysponuje podstawową wiedzą na temat technik przetwarzania i analizowania informacji. W związku z tym posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w: jednostkach badawczych, laboratoriach diagnostycznych i gospodarce. Absolwent ma nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). |
|
Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe |
Kwalifikacje konieczne do podjęcia pracy na stanowisku fizyka w pracowniach badawczych, diagnostycznych i innych jednostkach gospodarki. |
|
Dostęp do dalszych studiów |
Wykształcenie wyższe magisterskie daje możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych oraz ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie).
|
|
Jednostka naukowo-dydaktyczna Wydziału właściwa merytorycznie dla tych studiów |
Instytut Fizyki |
semestr: 1.
zajęcia dydaktyczne
|
kod kursu |
nazwa kursu |
godziny |
E/- |
punkty ECTS |
kod grupy zajęć |
||||||
|
W |
zajęć w grupach |
razem |
|||||||||
|
A |
K |
L |
S |
P |
|||||||
|
13.2- -820
|
Metody matematyczne fizyki |
15 |
30 |
|
|
|
|
45 |
|
2 |
TK1 |
|
13.2- -820
|
Mechanika teoretyczna |
30 |
30 |
|
|
|
|
60 |
1 |
4 |
TK1 |
|
13.2- -820
|
Mechanika kwantowa |
30 |
30 |
|
|
|
|
60 |
1 |
4 |
TK3 |
|
13.2- -820
|
Laboratorium fizyki współczesnej 1 |
|
|
|
75 |
|
|
75 |
|
6 |
L |
|
13.2 - -084 |
Technologia AJAX |
15 |
|
|
30 |
|
|
45 |
|
2 |
S |
|
11.3____084 |
Wieloplatformowe języki programowania |
15 |
|
|
30 |
|
|
45 |
|
3 |
S |
|
11.3____084 |
Sieci komputerowe i Internet |
|
|
|
45 |
|
|
45 |
|
3 |
S |
|
11.3____084 |
Systemy zarządzania bazami danych |
15 |
|
|
30 |
|
|
45 |
|
3 |
S |
|
13.2-____-820 |
Modelowanie procesów fizycznych |
|
|
|
30 |
|
|
30 |
|
2 |
S |
|
|
120 |
90 |
|
240 |
|
|
450 |
2 |
29 |
|
|
semestr: 2.
zajęcia dydaktyczne
|
kod kursu |
nazwa kursu |
godziny |
E/- |
punkty ECTS |
kod grupy zajęć |
||||||
|
W |
zajęć w grupach |
razem |
|||||||||
|
A |
K |
L |
S |
P |
|||||||
|
13.2- -820 |
Fizyka fazy skondensowanej |
60 |
30 |
|
|
|
|
90 |
1 |
5 |
TK2 |
|
13.2- -820
|
Elektrodynamika teoretyczna |
30 |
30 |
|
|
|
|
60 |
1 |
4 |
TK1 |
|
13.2- -820
|
Elementy fizyki statystycznej |
30 |
30 |
|
|
|
|
60 |
1 |
5 |
TK1 |
|
13.2- -820
|
Laboratorium fizyki współczesnej 2 |
|
|
|
75 |
|
|
75 |
|
6 |
L |
|
13.2- -820 |
Podstawy nauki o materiałach |
30 |
30 |
|
|
|
|
60 |
|
4 |
TK2 |
|
13.2- -820 |
Podstawy elektroniki |
30 |
|
|
30 |
|
|
60 |
1 |
4 |
TK1 |
|
11.3____084 |
Metody i algorytmy numeryczne |
|
|
|
60 |
|
|
60 |
|
3 |
S |
|
|
195 |
120 |
|
135 |
|
|
465 |
4 |
31 |
|
|
semestr: 3.
zajęcia dydaktyczne
|
kod kursu |
nazwa kursu |
godziny |
E/- |
punkty ECTS |
kod grupy zajęć |
||||||
|
W |
zajęć w grupach |
razem |
|||||||||
|
A |
K |
L |
S |
P |
|||||||
|
13.2- -820 |
Statystyka w Fizyce |
30 |
15 |
|
|
|
|
45 |
|
3 |
TK1 |
|
13.2- -820
|
Fizyka atomowa i cząsteczkowa |
30 |
30 |
|
|
|
|
60 |
1 |
5 |
TK2 |
|
13.2- -820
|
Fizyka jądrowa |
30 |
30 |
|
|
|
|
60 |
1 |
5 |
TK2 |
|
13.2- -820 |
Wstęp do fizyki cząstek elementarnych |
30 |
15 |
|
|
|
|
45 |
1 |
4 |
TK2 |
|
13.2- -820
|
Wykład monograficzny 1 |
30 |
|
|
|
|
|
30 |
|
2 |
TK |
|
13.2- -820 |
Seminarium magisterskie – Fizyka 1 |
|
|
|
|
30 |
|
30 |
|
2 |
TK |
|
13.2- -820 |
Seminarium magisterskie –Fizyka komputerowa1 |
S |
|||||||||
|
13.2- -820 |
Organizacja i administracja lokalnych sieci komputerowych |
30 |
|
|
|
60 |
|
90 |
|
5 |
S |
|
13.2-____-820 |
Aplikacje do symulacji procesów fizycznych |
|
|
|
30 |
|
|
30 |
|
2 |
S |
|
|
180 |
90 |
|
30 |
90 |
|
390 |
3 |
28 |
|
|
semestr: 4.
zajęcia dydaktyczne (13 tygodni)
|
kod kursu |
nazwa kursu |
godziny |
E/- |
punkty ECTS |
kod grupy zajęć |
||||||
|
W |
zajęć w grupach |
razem |
|||||||||
|
A |
K |
L |
S |
P |
|||||||
|
13.2- -820 |
Historia Fizyki |
26 |
|
|
|
|
|
26 |
|
1 |
TK1 |
|
13.2- -820
|
Wykład monograficzny 2 |
26 |
|
|
|
|
|
26 |
|
1 |
TK2 |
|
13.2- -820
|
Wykład monograficzny 3 |
26 |
|
|
|
|
|
26 |
|
1 |
TK2 |
|
13.2- -820
|
Seminarium magisterskie – Fizyka 2 |
|
|
|
|
26 |
|
26 |
|
2 |
TK |
|
13.2- -820 |
Seminarium magisterskie –Fizyka komputerowa 2 |
S |
|||||||||
|
11.9- -084
|
Pracownia projektu informatycznego z fizyki komputerowej |
|
|
|
52 |
|
|
52 |
|
3 |
S |
|
13.2 - -084 |
Komputeryzacja pomiarów |
|
|
|
52 |
|
|
52 |
|
3 |
S |
|
|
78 |
|
|
104 |
26 |
|
208 |
|
11 |
|
|
pozostałe zajęcia
|
kod zajęć |
rodzaj zajęć |
godz. |
tyg. |
punkty ECTS |
kod grupy zajęć |
|
05.0-____-820 |
Praktyka zawodowa w zakresie stosowania oprogramowania w zakładzie pracy. |
80 |
2 |
2 |
PZ |
|
|
|
2 |
|
||
Egzamin dyplomowy
|
tematyka |
punkty ECTS |
|
Tematyka egzaminu dyplomowego dotyczy pracy dyplomowej i bazuje na standardach kształcenia na studiach II stopnia. |
20 |
|
|
Informacje uzupełniające
praktyki zawodowe niepedagogiczne
|
sem. |
kod praktyki |
nazwa praktyki (rodzaj i zakres oraz miejsce realizacji) |
tyg. |
godz. |
termin i system realizacji praktyki |
|
4 |
05.0-____-820 |
Praktyka zawodowa w zakresie stosowania oprogramowania w zakładzie pracy. * |
2 |
80 |
Praktyka ciągła- październik |
*Student indywidualnie znajduje instytucję, w której może odbyć praktykę
Kody grup zajęć:
L – grupa treści podstawowych: laboratorium fizyczne
TK1 – treści kierunkowe kształcenia: fizyka teoretyczna
TK2 – treści kierunkowe kształcenia: fizyka fazy skondensowanej
TK3 – treści kierunkowe kształcenia: fizyka kwantowa
S – treści specjalnościowe
PZ – praktyka zawodowa