• Nie Znaleziono Wyników

PROGRAM NAUCZANIAKIERUNEK: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNAWYDZIAŁ: PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKISTUDIA: PIERWSZEGO STOPNIA, DZIENNESPECJALNOŚĆ: OPTYKA BIOMEDYCZNA : Uchwała z dnia ..................Obowiązuje od ..................1.Opis

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROGRAM NAUCZANIAKIERUNEK: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNAWYDZIAŁ: PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKISTUDIA: PIERWSZEGO STOPNIA, DZIENNESPECJALNOŚĆ: OPTYKA BIOMEDYCZNA : Uchwała z dnia ..................Obowiązuje od ..................1.Opis"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 1 do ZW 1/2007

PROGRAM NAUCZANIA

KIERUNEK: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

WYDZIAŁ: PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI STUDIA: PIERWSZEGO STOPNIA, DZIENNE

SPECJALNOŚĆ: OPTYKA BIOMEDYCZNA :

Uchwała z dnia ...

Obowiązuje od ...

1. Opis

Czas trwania

(w sem.): 7 Tytuł zawodowy: Inżynier Wymagania wstępne-

rekrutacja:

Egzamin maturalny

Forma zakończenia studiów (projekt dyplomowy, praca dyplomowa egzamin dyplomowy itp.):

Praca dyplomowa, egzamin dyplomowy Możliwość kontynuacji

studiów:

Studia II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w szczególności informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej oraz inżynierii biomateriałów. Posiada umiejętności projektowania i korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji. Absolwent zna również język obcy. Jest przygotowany do pracy: (1) szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, (2) jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych, (3) jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, (4) jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych, (5) jednostkach naukowo- badawczych i konsultingowych, (6) administracji medycznej oraz (7) szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do uczestnictwa w pracach badawczych oraz podjęcia studiów drugiego stopnia.

(2)

2. Struktura programu nauczania 1) w układzie punktowym

Pkt. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6 Semestr 7

1

KP KP KP

KP

KK 2

3 KK

4 5 6 7 8

9 KS

10 KK

11 12 13

14 PD

15 16 17 18 19

20 KS

21 ED

22 23 24 25

KNT

26 KS

27 28

KNT

29 KNT KNT KNS

30 KNT KNS

31

32 PRAKTYKA

33

KP – Kursy Podstawowe,

KNT – Kursy Nietechniczne (PH-M, Język Obcy, Zajęcia Sportowe, Technologie Informacyjne),

KK – Kursy Kierunkowe,

KS – Kursy Specjalizacyjne,

PD – Praca Dyplomowa.

(3)

2) w układzie godzinowym

Pkt. Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6 Semestr 7

1

KP KP KP

KP

KK

KK 2 KK

3

KS 4

5 6 7

KS 8

9 10 11

12 KNT

13 14 15 16

KS 17

18 19 20 21

KNT

22 KNT

23 KNT

24 KNT

25 KNT KNT

26 27

KP – Kursy Podstawowe,

KNT – Kursy Nietechniczne (PH-M, Język Obcy, Zajęcia Sportowe, Technologie Informacyjne),

KK – Kursy Kierunkowe,

KS – Kursy Specjalizacyjne,

PD – Praca Dyplomowa.

3. Lista kursów

Jeśli kurs nie kończy się egzaminem, to formą zaliczenia jest kolokwium zaliczeniowe.

L.p.Kod kursu/

grupy kursów

Nazwa kursu/ grupy

kursów Tygodniowa

liczba godzin Liczba godzin ZZU w semestr ze

Liczba godzin CNPS

Liczba punktó w ECTS

Forma zaliczen ia

w ć l p s

*E – oznacza egzamin

3.1. Lista kursów nietechnicznych

3.1.1 Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 7 pkt ECTS):

1. Przedmiot H-M 1 2 0 0 0 0 30 60 2

2. Przedmiot H-M 2 –

Ekonomia

2 0 0 0 0 30 60 2

3. Przedmiot H-M 3 2 0 0 0 0 30 60 2

4. Przedmiot H-M 4

Prawne i etyczne aspekty w inżynierii

biomedycznej

1 0 0 0 0 15 30 1

(4)

Razem

105 210

7

W ramach PH-M 1 i PH-M 3 realizowane są kursy do wyboru (jeden z poniższych):

1. Wstęp do filozofii 2 0 0 0 0 30 60 2

2. Historia filozofii 2 0 0 0 0 30 60 2

3. Etyka 2 0 0 0 0 30 60 2

4. Filozofia społeczna 2 0 0 0 0 30 60 2

3.1.1 Języki obce (min. 8 pkt ECTS):

1. Język obcy 1 0 4 0 0 0 60 90 3

2. Język obcy 1E 0 4 0 0 0 60 90 3 E

Razem

120 180

6

Dowolny wybór z oferty Studium Nauki Języków Obcych spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, szwedzki, włoski, rosyjski, polski (dla obcokrajowców), na dowolnym - jednym z trzech poziomów. Obowiązuje zdanie 1 egzaminu na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

3.1.3 Zajęcia sportowe (min. 4 pkt ECTS):

1. Zajęcia sportowe 1 0 2 0 0 0 30 30 1

2. Zajęcia sportowe 2 0 2 0 0 0 30 30 1

Razem

60 60

2

Dowolny wybór charakteru zajęć z proponowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

3.1.4 Technologie informacyjne (min. 2 pkt ECTS):

1.

Technologie

informacyjne

2 0 0 0 0 30 60 2 E

Razem

30 60

2

Razem:

3.2 Lista

kursów podstawowych 3.2 Przedmioty podstawowe L.

p.

Kod kursu/

grupy kursów

Nazwa kursu/ grupy kursów

Tygodniowa liczba godzin

Liczba godzin ZZU w semestr ze

Liczba godzin CNPS

Liczba punktó w ECTS

Forma zaliczen ia

w ć l p s

MATEMATYKA – dla wszystkich specjalności

1. Algebra z geometrią

analityczną 1

1 0 0 0 0 30 60 2

2. Algebra z geometrią

analityczną 1

0 2 0 0 0 15 60 2

3. Analiza matematyczna 1 2 0 0 0 0 30 120 4 E

4. Analiza matematyczna 1 0 2 0 0 0 30 90 3

5. Analiza matematyczna 2 2 0 0 0 0 30 120 4 E

6. Analiza matematyczna 2 0 2 0 0 0 30 90 3

7. Statystyka i rachunek

prawdopodobieństwa

2 0 0 0 0 30 60 2 E

8. Statystyka i rachunek

prawdopodobieństwa 0 2 0 0 0 30 60 2

Razem

225 660

22

INFORMATYKA – dla wszystkich specjalności

Łączna liczba godzin Łączna liczba godzin ZZU

Łączna liczba godzin CNPS

Łączna liczba punktów ECTS

w ć l p s

7 12 2 0 0 315 510 17

(5)

1. Technologie informacyjne

2 0 0 0 0 30 60 2

2. Informatyka 1 0 0 0 0 15 30 1

3. Informatyka 0 0 2 0 0 30 60 2

4. Języki programowania 1 0 0 0 0 15 30 1

5. Języki programowania 0 0 2 0 0 30 60 2

6. Projektowanie

wspomagane komputerowo 1

1 0 0 0 0 15 30 1

7. Projektowanie

wspomagane komputerowo 1

0 0 1 0 0 15 30 1

Razem

150 300

10

FIZYKA – dla wszystkich specjalności

1. Fizyka 1 3 0 0 0 0 45 90 3

2. Fizyka 1 0 2 0 0 0 30 60 2

3. Fizyka 2 2 0 0 0 0 30 120 4 E

4. Fizyka 2 0 0 3 0 0 45 90 3

5. Optyka inżynierska 2 0 0 0 0 30 60 2

6. Optyka inżynierska 0 0 2 0 0 30 60 2

7. Biofizyka 2 0 0 0 0 30 90 3 E

8. Biofizyka 0 1 0 0 0 15 30 1

9. Biofizyka 0 0 1 0 0 15 30 1

10. Podstawy biofotoniki 1 0 0 0 0 15 30 1

11. Podstawy biofotoniki 0 0 1 0 0 15 30 1

Razem

300 690

23

CHEMIA – dla wszystkich specjalności

1. Fizykochemia

materiałów 1 0 0 0 0 15 60 2 E

2. Fizykochemia

materiałów 0 1 0 0 0 15 30 2

3. Fizyko-chemiczne

metody pomiarowe

1 0 0 0 0 15 30 1

4. Fizyko-chemiczne

metody pomiarowe

0 0 2 0 0 30 60 2

5. Fizyko-chemiczne

metody pomiarowe 0 0 0 0 1 15 30 1

6. Biochemia 2 0 0 0 0 30 60 2

7. Biochemia 0 0 1 0 0 15 30 1

Razem

135 300

11

BIOLOGIA – dla wszystkich specjalności

1. Biologia z elementami

mikrobiologii 2 0 0 0 0 30 60 2

Razem

30 60

2

MEDYCYNA – dla wszystkich specjalności

1. Anatomia 2 0 0 0 0 30 90 3 E

2. Propedeutyka nauk

medycznych

2 0 0 0 0 30 90 3

3. Fizjologia 1 0 0 0 0 15 60 2

4. Fizjologia 0 0 1 0 0 15 30 1

5. Fizjologia ilościowa 1 0 0 0 0 15 60 2

6. Fizjologia ilościowa 0 1 0 0 0 15 30 1

Razem

120 360

12

ELEKTRONIKA – dla wszystkich specjalności

1. Podstawy elektrotechniki

i elektroniki 1 2 0 0 0 0 30 90 3 E

2. Podstawy elektrotechniki

i elektroniki 1

0 1 0 0 0 15 60 2

(6)

3. Podstawy elektrotechniki

i elektroniki 2 0 0 2 0 0 30 60 2

4. Metrologia 2 0 0 0 0 30 90 3

5. Czujniki i pomiary

wielkości nieelektrycznych

2 0 0 0 0 30 60 2

6. Biosensory 1 0 0 0 0 15 30 1

7. Elektroniczna aparatura

medyczna 2 0 0 0 0 30 90 3 E

8. Mikrokontrolery 1 1 0 0 0 0 15 30 1

9. Mikrokontrolery 1 0 0 1 0 0 15 30 1

Razem

210 540

18

BIOMECHANIKA – dla wszystkich specjalności

1. Mechanika i

wytrzymałość

2 0 0 0 0 30 90 3 E

2. Mechanika i

wytrzymałość

0 0 2 0 0 30 60 2

3. Grafika inżynierska 0 0 1 0 0 15 60 2

4. Biomechanika

inżynierska

2 0 0 0 0 30 90 3 E

Razem

105 300

10

Razem:

3.3 Lista

kursów kierunkowych

3.3.1 Kursy obowiązkowe kierunkowe L.

p.

Kod kursu/

grupy kursów

Nazwa kursu/ grupy kursów

Tygodniowa liczba godzin

Liczba godzin ZZU w semestr ze

Liczba godzin CNPS

Liczba punktó w ECTS

Forma zaliczen ia

w ć l p s

ELEKTRONIKA

1. Elektroniczna aparatura

medyczna 0 0 1 0 0 15 60 2

2. Podstawy zastosowań

ultradźwięków w medycynie

2 0 0 0 0 30 60 2

3. Podstawy zastosowań

ultradźwięków w medycynie

0 0 1 0 0 15 30 1

Razem

60 120

5

INFORMATYKA

1. Informatyka dla

medycyny

0 0 2 0 0 30 60 2

2. Informatyka dla

medycyny

2 0 0 0 0 30 60 2 E

3. Grafika komputerowa 0 0 1 0 0 15 30 1

4. Cyfrowe przetwarzanie

sygnałów

2 0 0 0 0 30 60 2 E

5. Cyfrowe przetwarzanie

sygnałów

0 1 0 0 0 15 30 1

Razem

120 240

9

Łączna liczba godzin Łączna liczba godzin ZZU

Łączna liczba godzin CNPS

Łączna liczba punktów ECTS

w ć l p s

48 14 22 0 1 1275 3210 108

(7)

MEDYCYNA

1. Lasery i ich zastosowanie

w medycynie 2 0 0 0 0 30 60 2

2. Techniki obrazowania

medycznego

2 0 0 0 0 30 60 2 E

Razem

60 120

4

BIOMECHANIKA

1. Automatyka i robotyka 2 0 0 0 0 30 60 2

2. Automatyka i robotyka 0 0 1 0 0 15 30 1

3. Biomateriały 2 0 0 0 0 30 60 2

4. Implanty i sztuczne

narządy

3 0 0 0 0 45 90 3

Razem

120 240

8

Razem:

3.3.2

Kursy wybieralne kierunkowe L.p. Kod

kursu/

grupy kursów

Nazwa kursu/ grupy kursów

Tygodniowa liczba godzin

Liczba godzin ZZU w semestr ze

Liczba godzin CNPS

Liczba punktó w ECTS

Forma zaliczen ia

w ć l p s

1 Anatomia i fizjologia

oka 2 30 90 3 Zal.

2 AutoCAD 1 15 30 1 Zal.

3 AutoCAD 2 30 60 2 Zal.

4 Komputerowa analiza

danych

spektroskopowych

1 15 30 1 zal.

5 Komputerowa analiza

danych

spektroskopowych

0 0 2 0 0 30 60 2 Zal.

6 Komputerowa analiza

danych

spektroskopowych

1 15 30 1 zal.

7 Optoelektroniczne

metody zabezpieczeń i ochrony

bezpieczeństwa publicznego

1 15 60 2 Zal.

8 Optoelektroniczne

metody zabezpieczeń i ochrony

bezpieczeństwa publicznego

2 15 60 2 Zal.

9 Zastosowanie

rezonansów magnetycznych w biologii i medycynie

1 15 30 1 Zal.

10 Zastosowanie

rezonansów magnetycznych w biologii i medycynie

1 15 30 1 Zal.

Łączna liczba godzin Łączna liczba

godzin ZZU Łączna liczba

godzin CNPS Łączna liczba punktów ECTS

w ć l p s

18 1 5 0 0 360 720 25

(8)

11 Zastosowanie rezonansów magnetycznych w biologii i medycynie

1 15 30 1 Zal.

12 Bionika 2 30 60 2 Zal.

13 Modelowanie procesów

biologicznych 1 15 30 1 Zal.

14 Metody numeryczne w

inżynierii biomedycznej 2 30 60 2 Zal.

15 Elektroniczna aparatura okulistyczna

2 30 60 2 Zal.

16 Materiałoznawstwo 1 15 30 1 Zal.

17 Materiałoznawstwo 1 15 30 1 Zal.

18 Elektroniczna aparatura

do badań układu krążenia 1 15 30 1 Zal.

19 Modelowanie i pomiary

układu oddechowego 1 15 30 1 Zal.

20 Zastosowanie

mikroprocesorów do konstrukcji

inteligentnych przetworników biomedycznych

1 15 30 1 Zal.

21 Zastosowanie

mikroprocesorów do konstrukcji

inteligentnych przetworników biomedycznych

1 15 30 1 Zal.

22 Zastosowanie

mikroprocesorów do konstrukcji

inteligentnych przetworników biomedycznych

1 15 30 1 Zal.

23 Pomiary wielkości

cieplnych i ich

wykorzystanie w biologii i medycynie

2 30 60 2 Zal.

24 Pomiary wielkości

cieplnych i ich

wykorzystanie w biologii i medycynie

1 15 30 1 Zal.

25 Ultradźwiękowe

urządzenia i aparatura medyczna

3 45 90 3 Zal.

26 Modelowanie i pomiary

układu oddechowego

1 15 30 1 Zal.

Razem:

Łączna liczba godzin Łączna liczba

godzin ZZU Łączna liczba

godzin CNPS Łączna liczba punktów ECTS

w ć l p s

19 2 9 5 1 525 1140 38

(9)

Specjalność:

OPTYKA BIOMEDYCZNA

Lista kursów dla specjalności optyka biomedyczna

3.4.1 Kursy obowiązkowe (dla specjalności optyka biomedyczna) L.P Kod

kursu/

grupy kursów

Nazwa kursu/ grupy kursów

Tygodniowa liczba godzin

Liczba godzin ZZU w semestr ze

Liczba godzin CNPS

Liczba punktó w ECTS

Forma zaliczen ia

w ć l p s

3 Biomedycyna laserowa 1 0 0 0 0 15 60 2 zal

4 Biomedycyna laserowa 0 1 0 0 0 15 30 1 zal

5 Optyczne czujniki chemiczne i

biosensory I 1 0 0 0 0 15 30 1 zal

6 Optyczne czujniki chemiczne i

biosensory I 0 0 0 1 0 15 30 1 zal

7 Światłowody 2 0 0 0 0 30 90 3 Egz.

8 Światłowody 0 0 2 0 0 30 90 3 Zal.

9 Optyczna diagnostyka medyczna I 1 0 0 0 0 15 25 1 Zal.

10 Optyczna diagnostyka medyczna I 0 0 1 0 0 15 25 1 Zal.

11 Optyczna diagnostyka medyczna I 0 0 0 0 2 30 60 2 Zal.

12 Biospektroskopia 0 0 0 2 0 30 60 2 Zal.

13 Komputerowa analiza danych spektroskopowych

0 0 2 0 0 30 60 2 Zal.

17 Optyka instrumentalna 2 0 0 0 0 30 60 2 Egz.

Razem:

3.4.2

Kursy wybieralne (dla specjalności optyka biomedyczna) L

. p .

Kod kursu/

grupy kursów

Nazwa kursu/ grupy kursów

Tygodniowa liczba godzin

Liczba godzin ZZU w semestr ze

Liczba godzin CNPS

Liczba punktó w ECTS

Forma zaliczen ia

w ć l p s

1 Optyka geometryczna 1 0 0 0 0 15 30 1 Zal.

2 Optyka geometryczna 0 0 1 0 0 15 30 1 Zal.

3 Interferometria i

holografia 2 0 0 0 0 30 90 3 zal

4 Interferometria i

holografia 0 0 2 0 0 30 90 3 zal

5 Optyka środków

anizotropowych 2 0 0 0 0 30 90 3 egz

6 Optyka środków

anizotropowych

0 0 2 0 0 30 60 2 Zal.

7 Wstęp do okulistyki 3 0 0 0 0 45 120 4 Zal.

8 Optyka fizjologiczna 2 0 0 0 0 30 90 3 Zal.

9 Pomiary optyczne I 2 0 0 1 0 30 60 2 Zal.

10 Pomiary optyczne II 2 30 60 2 Zal.

11 Oko i widzenie 1 0 0 0 0 15 30 1 Zal.

12 Oko i widzenie 0 0 1 0 1 15 30 1 Zal.

13 Optyka falowa 1 0 0 0 0 15 30 1 Egz.

14 Optyka falowa 0 1 0 0 0 15 60 2 Zal.

15 Optyka falowa 0 0 2 0 0 30 60 2 Zal.

Łączna liczba godzin Łączna liczba godzin ZZU

Łączna liczba godzin CNPS

Łączna liczba punktów ECTS

w ć l p s

7 1 5 3 2 270 620 21

(10)

16 Optoelektroniczne metody zabezpieczeń ochrony bezpieczeństwa publicznego

1 0 0 0 0 15 60 2 Zal.

17 Optoelektroniczne

metody zabezpieczeń ochrony bezpieczeństwa publicznego

2 30 60 2 Zal.

18 Elementy optometrii 2 30 90 3 Egz.

19 Komputerowo

wspomagane

projektowanie układów optycznych

2 30 90 3 Zal.

20 Komputerowo

wspomagane

projektowanie układów optycznych

3 45 90 3 Zal.

21 Technologie optyczne 1 15 60 2 Zal.

22 Technologie optyczne 4 60 120 4 Zal.

23 Fizyka cienkich warstw 1 15 60 2 Zal.

24 Fizyka cienkich warstw 1 15 60 2 Zal.

25 Optyka fizjologiczna 2 30 90 3 Egz

26 Optyka fizjologiczna 3 45 90 3 zal

27 Wstęp do pomiarów

refrakcji 1 1 30 90 3 Egz

28 Fotografia

instrumentalna 1 1 30 90 3 Zal

Razem:

Uwaga: Student może ubiegać się o zastąpienie wymienionego w tym programie kursu kierunkowego wybieralnego lub specjalizacyjnego wybieralnego kursem wybranym przez siebie znajdującym się w aktualnym katalogu kursów WPPT lub w Katalogu Kursów Ogólnouczelnianych, jeśli uzyska zgodę Dziekana, który w tej sprawie zasięga pisemnej opinii doradcy toku studiów dla specjalności Optyka biomedyczna.

4. Limity punktów w poszczególnych blokach Przedmioty

nietechniczne Przedmioty

podstawowe Przedmioty

kierunkowe Przedmioty specjalnościowe humani-

styczno - mene- dżerskie

j.obce zajęcia sportowe

technolo- gie informa- cyjne

7 8 2 2 108 33 41

Suma = 188

5. Wykaz grup kursów zaliczanych na podstawie jednej oceny Łączna liczba godzin Łączna liczba

godzin ZZU

Łączna liczba godzin CNPS

Łączna liczba punktów ECTS

w ć l p s

25 1 22 3 2 765 1980 66

(11)

6. Wykaz egzaminów obowiązkowych Lp. Kod kursu Nazwa kursu

1. Analiza matematyczna 1

2. Analiza matematyczna 2

3. Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa

4. Fizyka 1

5. Fizyka 2

6. Biofizyka

7. Fizykochemia materiałów

8. Anatomia

9. Podstawy elektrotechniki i elektroniki 1

10. Elektroniczna aparatura medyczna

11. Mechanika i wytrzymałość

12. Biomechanika inżynierska

13. Język obcy 1E

14. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

15. Światłowody

16. Optyka falowa

17. Zasady konstrukcji aparatury

18. Informatyka dla medycyny

19. Techniki obrazowania medycznego

20. Optyka instrumentalna

7. Kurs/ kursy „praca dyplomowa”, „projekt dyplomowy” itp.

Praca dyplomowa: ECTS= 7...

Egzamin dyplomowy: ECTS= 8...

8. Praktyki studenckie

Praktyka kierunkowa (wybieralna) umożliwia zapoznanie się z technikami badawczymi, technologiami wytwarzania, organizacją pracy, metodami kontroli jakości produkcji i metodami zarządzania w firmach, szpitalach lub instytutach badawczych o profilu biomedycznym, elektronicznym lub informatycznym.

Wymiar godzinowy/ tygodniowy ZZU = 40 godz x 4 tygodnie, CNPS = 160 godz Liczba punktów., ECTS = 5

9. Zakres egzaminu dyplomowego

Do egzaminu dyplomowego obowiązują przedmioty podstawowe z I i II semestru oraz z dwóch przedmiotów uzgodnionych z promotorem pracy dyplomowej.

Przewidziane jest przygotowanie listy zagadnień dla określonych specjalności

10. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia danych kursów lub wszystkich kursów w

poszczególnych blokach tematycznych

(12)

Lp. Kod kursu Nazwa kursów w blokach tematycznych Termin zaliczenia do...

(numer semestru)

1. KP V

2. KNT VII

3. KK VI

4. KS VII

5. PD VII

KP – Kursy Podstawowe,

KNT – Kursy Nietechniczne (PH-M, Język Obcy, Zajęcia Sportowe, Technologie Informacyjne),

KK – Kursy Kierunkowe,

KS – Kursy Specjalizacyjne,

PD – Praca Dyplomowa.

Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego:

... ...

Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów

... ...

Data Podpis dziekana

Cytaty

Powiązane dokumenty

wybrane zagadnienia z zakresu teorii obwodów elektrycznych, pól i fal elektromagnetycznych, teorii sterowania, automatyki i elektroniki oraz informatyki, w szczególności metodyki

Część efektów kształcenia procesu kształcenia na studiach stacjonarnych o specjalności Elektronika Morska uzyskiwana jest również podczas obowiązkowych praktyk zawodowych

Kryteria oceniania Kryteria i metody oceniania: Ocenie podlega wiedza (testy w formie pisemnej i ustnej), umiejętności językowe (wypowiedzi ustne i pisemne, czytanie,

ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi

Kryteria oceniania Kryteria i metody oceniania: Ocenie podlega wiedza (testy w formie pisemnej i ustnej), umiejętności językowe (wypowiedzi ustne i pisemne, czytanie,

1) opisu i analizy działania podstawowych układów, maszyn i urządzeń w systemach energetycznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących, 2) opisu i

Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, prawa, nauk przyrodniczych i

Wśród metod dydaktycznych stosowanych podczas zajęć kontaktowych znajdują się szczególnie te formy pracy, które wymagają czynnego udziału studenta, odpowiednio dobrane