PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH

ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM

2009/2010

 

data zatwierdzenia przez Radę Wydziału

kod w SID                                                                                                                      …………………………………

 

 

 

pieczęć i podpis dziekana ……………………………………………

 

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny


Studia wyższe

drugiego stopnia

Niestacjonarne

prowadzone na kierunku

Fizyka

w zakresie

Fizyka komputerowa   

 

Specjalizacja zawodowa

 

Długość

studiów

2 lata (4 semestry, rozpoczęcie w lutym)

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  


 

Rok: 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

 

Mechanika teoretyczna

20

20

 

 

 

 

40

1

6

TK1

13.2-    -820

 

Mechanika kwantowa

20

20

 

 

 

 

40

1

6

TK3

13.2-    -820

 

Laboratorium fizyki współczesnej

 

 

 

60

 

 

60

 

6

L

13.2-    -820

Fizyka fazy skondensowanej

20

10

 

 

 

 

30

1

6

TK2

13.2-    -820

Podstawy nauki o materiałach

20

10

 

 

 

 

40

1

6

TK2

13.2-    -820

Elektrodynamika teoretyczna

20

10

 

 

 

 

30

1

6

TK1

13.2 -    -084

Technologia AJAX

10

 

 

20

 

 

30

 

4

S

11.3____084

Wieloplatformowe języki programowania

10

 

 

30

 

 

40

 

5

S

11.3____084

Sieci komputerowe i Internet

10

 

 

30

 

 

40

 

4

S

11.3____084

Systemy zarządzania bazami danych 

10

 

 

30

 

 

40

 

4

S

13.2-____-820

Modelowanie procesów fizycznych

 

 

 

20

 

 

20

 

3

S

11.3____084

Metody i algorytmy numeryczne

 

 

 

40

 

 

40

 

4

S

 

140

70

 

230

 

 

440

5

60

 

 

Rok: 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 atomowa i cząsteczkowa

20

10

 

 

 

 

30

1

6

TK2

13.2-    -820

 

Fizyka jądrowa

15

5

 

 

 

 

20

1

4

TK2

13.2-    -820

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

15

5

 

 

 

 

20

1

4

TK2

13.2-      -820

Wykład monograficzny 1

10

 

 

 

 

 

10

 

1

TK2

13.2-    -820

 

Wykład monograficzny 2

10

 

 

 

 

 

10

 

1

TK2

13.2-    -820

 

Wykład monograficzny 3

10

 

 

 

 

 

10

 

1

TK2

13.2-    -820

 

Laboratorium fizyki współczesnej

 

 

 

30

 

 

30

 

3

L

13.2-      -820

Seminarium magisterskie – Fizyka

 

 

 

 

20

 

20

 

4

TK

13.2-      -820

Seminarium magisterskie –Fizyka komputerowa

S

11.9-    -084

 

Pracownia projektu informatycznego z fizyki komputerowej

 

 

 

40

 

 

40

 

4

S

13.2-    -820

Organizacja i administracja lokalnych sieci komputerowych

10

 

 

 

30

 

40

 

4

S

06.7-    -083

Elektrotechnika i elektronika

15

 

 

5

 

 

20

1

3

S

13.2-____-820

Aplikacje do symulacji procesów fizycznych

 

 

 

10

 

 

10

 

3

S

 

105

20

 

85

50

 

260

4

38

 

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

Rok

kod praktyki

nazwa praktyki

(rodzaj i zakres oraz miejsce realizacji)

tyg.

godz.

termin i system realizacji praktyki

2

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