|
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 z elementami inżynierii materiałowej
|
|
Specjalizacja zawodowa
|
-------------
|
|
Długość
studiów
|
2 lata (4 semestry)
|
|
Uzyskiwany
tytuł zawodowy
|
Magister
|
|
Warunki przyjęcia na studia
|
Uzyskany tytuł licencjata na
studiach pierwszego stopnia na kierunkach: astronomii, automatyki i
robotyki, biotechnologii, elektrotechniki, energetyki, elektroniki i
telekomunikacji, metalurgii, mechaniki i budowy maszyn, inżynierii
bezpieczeństwa, inżynierii biomedycznej, inżynierii biomateriałowej,
inżynierii chemicznej i procesowej, inżynierii środowiska, edukacji
techniczno – informatycznej, fizyki, fizyki technicznej oraz pozytywny
wynik postępowania kwalifikacyjnego.
|
|
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
zakresie 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.
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 http://www.ap.krakow.pl/fiz/
|
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
|
Metody
matematyczne fizyki
|
10
|
15
|
|
|
|
|
25
|
|
2
|
TK1
|
|
13.2-
-820
|
Mechanika
teoretyczna
|
15
|
15
|
|
|
|
|
30
|
1
|
4
|
TK1
|
|
13.2-
-820
|
Mechanika
kwantowa
|
15
|
15
|
|
|
|
|
30
|
1
|
4
|
TK3
|
|
13.2-
-820
|
Laboratorium
fizyki współczesnej 1
|
|
|
|
45
|
|
|
45
|
|
6
|
L
|
|
06.7-
-083
|
Podstawy
nauki o materiałach
|
15
|
10
|
|
|
|
|
25
|
|
2
|
S
|
|
13.3- -073
|
Chemia
|
10
|
10
|
|
|
|
|
20
|
|
4
|
S
|
|
06.7-
-083
|
Materiały metaliczne
|
10
|
|
|
5
|
|
|
15
|
|
2
|
S
|
|
06.7-
-083
|
Materiały ceramiczne
|
10
|
|
|
5
|
|
|
15
|
|
2
|
S
|
|
06.7-
-083
|
Metody badań własności mechanicznych
|
10
|
|
|
10
|
|
|
20
|
|
2
|
S
|
|
06.7-
-083
|
Grafika inżynierska i podstawy projektowania 1
|
10
|
|
10
|
|
|
|
20
|
|
2
|
S
|
|
13.2-
-820
|
Elektrodynamika
teoretyczna
|
15
|
15
|
|
|
|
|
30
|
1
|
4
|
TK1
|
|
13.2-
-820
|
Elementy
fizyki statystycznej
|
10
|
15
|
|
|
|
|
25
|
1
|
5
|
TK1
|
|
13.2-
-820
|
Laboratorium
fizyki współczesnej 2
|
|
|
|
45
|
|
|
45
|
|
4
|
L
|
|
13.2-
-820
|
Laboratorium
astronomiczne
|
|
|
|
15
|
|
|
15
|
|
2
|
TK1
|
|
13.2-
-820
|
Astrofizyka
z elementami kosmologii
|
15
|
|
|
|
|
|
15
|
|
1
|
TK1
|
|
06.7-
-083
|
Podstawy nauki o materiałach 2
|
10
|
|
|
10
|
|
|
20
|
1
|
4
|
S
|
|
06.7-
-083
|
Materiały polimerowe
|
10
|
|
|
5
|
|
|
15
|
|
2
|
S
|
|
06.7-
-083
|
Materiały amorficzne
|
10
|
|
|
5
|
|
|
15
|
|
2
|
S
|
|
06.7-
-083
|
Nowoczesne materiały i technologie
|
10
|
|
|
5
|
|
|
15
|
|
4
|
S
|
|
06.7-
-083
|
Grafika inżynierska i podstawy projektowania 2
|
10
|
|
|
10
|
|
|
20
|
|
2
|
S
|
|
|
195
|
95
|
10
|
160
|
|
|
460
|
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
fazy skondensowanej
|
20
|
15
|
|
|
|
|
35
|
1
|
6
|
TK2
|
|
13.2-
-820
|
Fizyka
atomowa i cząsteczkowa
|
15
|
10
|
|
|
|
|
25
|
1
|
5
|
TK2
|
|
13.2-
-820
|
Elementy
fizyki jądrowej i cząstek elementarnych
|
15
|
10
|
|
|
|
|
25
|
1
|
5
|
TK2
|
|
13.2-
-820
|
Wykład
monograficzny 1
|
10
|
|
|
|
|
|
10
|
|
2
|
TK
|
|
13.2-
-820
|
Seminarium
magisterskie – Fizyka 1
|
|
|
|
|
15
|
|
15
|
|
2
|
TK
|
|
06.7- -083
|
Seminarium magisterskie – Inżynieria Materiałowa 1
|
S
|
|
06.7- -083
|
Dobór i inżynieria biomateriałów
|
10
|
|
|
5
|
|
|
15
|
1
|
4
|
S
|
|
06.7- -083
|
Metody obróbki materiałów i inżynierii powierzchni
|
10
|
|
|
5
|
|
|
15
|
|
3
|
S
|
|
06.7- -083
|
Metody badań strukturalnych
|
10
|
|
|
5
|
|
|
15
|
|
2
|
S
|
|
13.2-
-820
|
Wykład
monograficzny 2
|
10
|
|
|
|
|
|
10
|
|
1
|
TK2
|
|
13.2-
-820
|
Wykład
monograficzny 3
|
10
|
|
|
|
|
|
10
|
|
1
|
TK2
|
|
13.2-
-820
|
Seminarium
magisterskie – Fizyka 2
|
|
|
|
|
10
|
|
10
|
|
2
|
TK
|
|
06.7- -083
|
Seminarium magisterskie – Inżynieria Materiałowa 2
|
S
|
|
06.7- -083
|
Informatyczne wspomaganie Inżynierii Materiałowej
|
10
|
|
|
5
|
|
|
15
|
|
2
|
S
|
|
06.7- -083
|
Elektrotechnika i elektronika
|
15
|
|
|
5
|
|
|
20
|
1
|
3
|
S
|
|
|
135
|
35
|
|
25
|
25
|
|
220
|
5
|
38
|
|
pozostałe
zajęcia
|
kod zajęć
|
rodzaj zajęć
|
godz.
|
tyg.
|
punkty ECTS
|
kod grupy zajęć
|
|
0.50-____-083
|
Praktyka
zawodowa w zakresie inżynierii materiałowej. *
|
80
|
2
|
2
|
PZ
|
|
|
2
|
|
*- Student indywidualnie znajduje
instytucję, w której może odbyć praktykę.
Egzamin dyplomowy
|
tematyka
|
punkty ECTS
|
|
Tematyka
egzaminu dyplomowego dotyczy pracy dyplomowej i bazuje na standardach
kształcenia na studiach II stopnia.
|
20
|
Informacje
uzupełniające
1) praktyki zawodowe pozapedagogiczne
|
sem.
|
kod praktyki
|
nazwa praktyki
(rodzaj i zakres oraz
miejsce realizacji)
|
tyg.
|
godziny zajęć
|
termin i system realizacji
praktyki
|
|
4
|
0.50-
083
|
Praktyka
zawodowa w zakresie inżynierii materiałowej
|
2
|
80
|
Praktyka
ciągła – luty/marzec
|
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
|