Przedmiot: 208 Systemy operacyjne |
|
Wykładowca: dr Krzysztof Szafran |
|
Semestr: zimowy |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 11.302208 |
Liczba punktów kredytowych: 3,5 |
Program:: Wprowadzenie w problematykę systemów operacyjnych. Pierwsza część wykładu poświecona będzie klasycznej problematyce dotyczącej systemów operacyjnych (budowa, podstawowe funkcje, itp). W części drugiej przedstawione zostaną wybrane fragmenty systemu operacyjnego UNIX. Ćwiczenia w formie laboratorium poświęcone zostaną wybranym elementom systemu Unix, z punktu widzenia użytkownika oraz bardzo początkującego programisty systemowego. |
|
Proponowane podręczniki: A. Silberschatz i inni: Podstawy systemów operacyjnych. M. J. Bach: Budowa systemu operacyjnego Unix. Materiały dotyczące przedmiotu Systemy Operacyjne na stronie internetowej www.mimuw.edu.pl |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie. |
***
Przedmiot: 214 Kurs UNIX-a |
|
Wykładowca: mgr Robert Budzyński |
|
Semestr: letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 10 w semestrze Liczba godzin ćw./tydz.: 0 |
Kod: 11.302214 |
Liczba punktów kredytowych: 1 |
Wykład zakłada jedynie minimalne oswojenie z komputerem i ma na celu przekazanie niezbędnego minimum wiedzy ogólnej i informacji praktycznych przydatnych w pracy na komputerach unixowych, a w szczególności na zajęciach z programowania. Nie stano wi więc w żadnej mierze kursu programowania, i przeznaczony jest dla początkujących. Program:
|
|
Proponowane podręczniki: |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie. |
***
Przedmiot: 215 Chemia |
|
Wykładowca: prof. dr hab. Piotr K. Wrona |
|
Semestr: zimowy |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 0 |
Kod: 13.302215 |
Liczba punktów kredytowych: 2,5 |
Program:
|
|
Proponowane podręczniki: L. Pauling, P. Pauling, Chemia. T. Lipiec, Z.S. Szmal, Chemia analityczna. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Egzamin. |
***
Przedmiot: 216 Chemia laboratorium |
|
Kierownik: dr. hab. Ewa Bulska |
|
Semestr: letni |
Liczba godzin ćw./tydz.: 39 godz. w semestrze podzielone na 6 spotkań w pracowni po 6.5 godz. |
Kod: 13.302216 |
Liczba punktów kredytowych: 3,5 |
Program: Zajęcia obejmują: Podstawowe czynności laboratoryjne: rozpuszczanie, roztwarzanie, ogrzewanie, strącanie osadów, sączenie, przemywanie, ważenie na wagach analitycznych. Poznanie różnych typów reakcji chemicznych: synteza, wymiana or az ocena zachodzenia reakcji na podstawie parametrów: równowagi reakcji chemicznych, wpływ temperatury na szybkość reakcji, katalizatory reakcji. Prowadzenie reakcji w roztworach: zobojętnianie, strącanie, kompleksowanie, utlenianie i redukcja. Pozna nie właściwości niektórych substancji chemicznych mających znaczenie w środowisku naturalnym, reakcje charakterystyczne, identyfikacja kationów i anionów. |
|
Proponowane podręczniki: Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej dla studentów I roku Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW, skrypt dostępny u kierownika Pracowni. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: 215 Chemia wykład. |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń. |
***
Przedmiot: 217 Kurs MatLab |
|
Wykładowca: mgr Mirosław Andrejczuk |
|
Semestr: letni
|
Liczb godzin wykł./tydz.: 0 Liczb godzin ćw./tydz.: 1 |
Kod: 11.001217 |
Liczba punktów kredytowych: 1 |
Program:
|
|
Proponowane podręczniki: A. Zalewski, R. Cegieła, Matlab obliczenia numeryczne i ich zastosowania. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Napisanie programu w Matlabie. |
***
Przedmiot: 218 Mechanika płynów |
|
Wykładowca: dr Konrad Bajer |
|
Semestr: letni
|
Liczb godzin wykł./tydz.: 2 Liczb godzin ćw./tydz.: 3 |
Kod: 11.202218 |
Liczba punktów kredytowych: 6,5 |
Program:
|
|
Proponowane podręczniki: |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: |
***
Przedmiot: 219 Ochrona i kształtowanie środowiska |
|
Wykładowca: prof. dr hab. Andrzej Drągowski |
|
Semestr: letni
|
Liczb godzin wykł./tydz.: 3 Liczb godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 11.203219 |
Liczba punktów kredytowych: 6 |
Program: Wykład odbywa się na Wydziale Geologii UW |
|
Proponowane podręczniki: |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: |
***
Przedmiot: 301L Fizyka kwantowa |
|
Wykładowca: prof. dr hab. Ernest Bartnik |
|
Semestr: zimowy |
Liczba godzin wykł./tydz.: 4 Liczba godzin ćw./tydz.: 4 |
Kod: 13.203301L |
Liczba punktów kredytowych: 10 |
Program: Wykład obejmuje mechanikę kwantową z dużym naciskiem na zjawiska i ich jakościowy opis. Niezaawansowany aparat matematyczny.
|
|
Proponowane podręczniki: R. Eisberg, R. Resnick, Fizyka kwantowa. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Współczesna mechanika teoretyczna lub Mechanika klasyczna. |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń i egzamin. |
***
Przedmiot: 306L Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego |
|
Wykładowca: prof. dr hab. Andrzej Twardowski |
|
Semestr: letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 3 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 (3) |
Kod: 13.203306L |
Liczba punktów kredytowych: 6,5 (7,5) |
Program:
Układy jednoelektronowe: Promieniowanie: promieniowanie spontaniczne, przejście dipolowe, reguły wyboru, szerokości linii widmowych. Oddziaływanie atomu z promieniowaniem. Rachunek zaburzeń. Atomy metali alkalicznych. Atom w po lu elektrycznym - efekt Starka. Atom w polu ligandów. Atom w polu magnetycznym - efekt Zeemana: spin elektronu. Oddziaływanie spin-orbita. Układy wieloelektronowe: Statystyka układu wielu cząstek: symetria funkcji stanu, zakaz Pauliego, fermiony, bozony. Atomy wieloelektronowe: oddziaływanie wymienne, reguły Hunda, układ okresowy pierwiastków |
|
Proponowane podręczniki: P.T. Matthews, Wstęp do mechaniki kwantowej. W. Kołos, Chemia kwantowa. J. Ginter, Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego. P.W. Atkins, Molekularna mechanika kwantowa. Encyklopedia fizyki współczesnej. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Fizyka II. Zajęcia sugerowane do zaliczenia przed wykładem: Fizyka III, Fizyka IV. |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń i egzamin . |
***
Przedmiot: 318 Wstęp do technologii baz danych |
|
Wykładowca: dr Robert Budzyński |
|
Semestr: zimowy |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 11.303318 |
Liczba punktów kredytowych: 4 |
Program: Zaawansowane systemy baz danych stanowią obecnie jedno z najważniejszych zastosowań technologii informatycznej. Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z: podstawowymi cechami systemów baz danych; głównymi stosowanymi współc ześnie architekturami systemów baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem relacyjnych systemów zarządzania bazami danych (RDBMS); oraz narzędziami służącymi do projektowania, implementacji i zarządzania bazami danych. Ćwiczenia obejmą m.in. elementy języka SQL (strukturalny język zapytań) oraz zagadnienia udostępniania informacji w Internecie i intranetach. |
|
Proponowane podręczniki: P. Beynon-Davies, Systemy baz danych. http://www.compapp.dcu.ie/databases/welcome.html (Dublin City University WWW Database Courseware). http://w3.one.net/~jhoffman/sqltut.htm (Introduction to Structured Query Language). |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Programowanie I. Zajęcia sugerowane do zaliczenia przed wykładem: Programowanie II. |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń i egzamin. |
***
Przedmiot: 319 Komputer i sieci |
|
Wykładowca: dr Maciej Krzyżanowski i mgr Krzysztof Muchorowski |
|
Semestr: letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 11.303319 |
Liczba punktów kredytowych: 5 |
Program:
|
|
Proponowane podręczniki: O. Kirch, Linux Network Administration Guide. |
|
Zajęcia sugerowane do zaliczenia przed wykładem: Programowanie. |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń i egzamin. |
***
Przedmiot: 320 Statystyka matematyczna |
|
Wykładowca: dr Roman Nowak |
|
Semestr: letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 11.203320 |
Liczba punktów kredytowych: 5 |
Wymaga od słuchacza znajomości podstaw rachunku różniczkowego i całkowego oraz wiedzy z zakresu opracowywania danych doświadczalnych także na poziomie elementarnym, to jest takim, jaki jest wymagany w I Pracowni Fizycznej. Celem wykła du jest poszerzenie tej wiedzy przez studia teoretyczne jak i praktyczne. Program: Wykład obejmuje materiał teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej na poziomie elementarnym. Zakres wykładu obejmuje fundamentalne pojęcia rachunku prawdopodobieństwa: zmienną losową i jej rozkład, prawdopodobieństwo warunkowe i zdarzenia niezależne, twierdzenie Bayesa, funkcje zmiennych losowych, momenty rozkładów. Rozważane są podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa (jednorodny, dwumianowy, wykładniczy, Poissona, normalny, chi-kwadrat, Studenta) i ich włas ności oraz zastosowania. W części dotyczącej statystyki matematycznej przedstawione są metody prezentacji danych, miary statystyczne i ich własności, metoda Monte Carlo, metody oceny parametrów (momentów, największej wiarygodności, minimalnych kwadra tów i estymacji przedziałowej) oraz procedury testowania hipotez. Materiał prezentowany jest często w sposób uproszczony i podaje ostateczne wyniki bez odwoływania się do formalnych dowodów. Wykład ilustrowany jest przykładami z biologii, medycy ny, archeologii i życia codziennego. Słuchacze wykładu na ćwiczeniach prowadzonych w pracowni komputerowej OKWF uczą się korzystania z edytora tekstów Microsoft Word i arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Poznają środowisko WWW i po cztę elektroniczną. Zadania domowe przygotowane są przy pomocy tychże programów i przekazywane wykładowcy do sprawdzenia metodą elektroniczną. Tą samą metodą otrzymują uwagi i komentarze. |
|
Proponowane podręczniki: Do wykładu przygotowany jest skrypt osiągalny w bibliotece IFD oraz na WWW (http://www.fuw.edu.pl/~rjn/asd.html). |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: --- |
|
Forma zaliczenia: Egzamin pisemny. |
***
Przedmiot: 327 Optyka współczesna |
|
Wykładowca: prof. dr hab. Aleksandra Kopystyńska |
|
Semestr: zimowy i letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 3 Liczba godzin ćw./tydz.: 0 |
Kod: 13.203327 |
Liczba punktów kredytowych: 8 |
Program:
Uwaga: Wykład jest przeznaczony dla studentów III roku studiów licencjackich na specjalizacji Fizyka Materiałowa i Optyka. |
|
Proponowane podręczniki: A. Kopystyńska, Wykłady z fizyki atomu. K. Shimoda, Wstęp do fizyki laserów. W. Demtröder, Spektroskopia laserowa. |
|
Zajęcia sugerowane do zaliczenia przed wykładem: Fizyka kwantowa. |
|
Forma zaliczenia: Egzamin. |
***
Przedmiot: 328 Fizyka materiałów |
|
Wykładowca: prof. dr hab. Jacek Baranowski |
|
Semestr: zimowy i letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 13.203328 |
Liczba punktów kredytowych: 10 |
Celem wykładu jest przedstawienie drogi od fizyki różnych materiałów do ich zastosowań. Program: W wykładzie położony jest nacisk na cztery zasadnicze zagadnienia:
Uwaga: Z wykładem połączone są ćwiczenia laboratoryjne o charakterze warsztatów dotyczące wzrostu kryształów GaAs i ich charakteryzacji. |
|
Proponowane podręczniki: |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń i egzamin. |
***
Przedmiot: 329 Matematyka finansowa |
|
Wykładowca: prof. dr hab. Maria Podgórska |
|
Semestr: zimowy |
Liczba godzin wykł./tydz.: 3 Liczba godzin ćw./tydz.: 0 |
Kod: 11.103329 |
Liczba punktów kredytowych: 3,5 |
Program:
|
|
Proponowane podręczniki: W. Bijak, M. Podgórska, J. Utkin, Matematyka finansowa. J. Borowski, R. Golański, K. Kasprzyk, L. Melon, M. Podgórska, Matematyka finansowa. Przyklady, zadania, testy, rozwiązania. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Egzamin. |
***
Przedmiot: 330 Wstęp do modelowania numerycznego |
|
Wykładowca: dr hab. Ryszard Kutner |
|
Semestr: letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 1 Liczba godzin ćw./tydz.: 1 |
Kod: 11.003330 |
Liczba punktów kredytowych: 2,5 |
Celem zajęć jest nauczenie studentów symulacji komputerowej metodami Monte Carlo oraz metodami dynamiki molekularnej. Program: Wszystkie omawiane metody są ilustrowane zagadnieniami z fizyki rozwiązywanymi numerycznie właśnie na drodze symulacji komputerowych, a także grami probabilistycznymi. I. Metody Monte Carlo I.1 Generatory liczb pseudolosowych I.2 Statycze metody Monte Carlo: symulacje Monte Carlo twierdzeń granicznych --- Prawo Wielkich Liczb Bernoulliego --- Centralne Twierdzenie Graniczne I.3 Dynamiczne metody Monte Carlo --- Procesy Markowa, ruchy Browna, dyfuzja --- Schemat Metropolisa i in. II. Metody różnicowe: II.1 Metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych --- metody pierwszo i drugorzędowe --- metody RungegoKutty II.2 Zgodność, stabilność, dokładność i efektywność metod różnicowych |
|
Proponowane podręczniki: 1. D. Potter, Metody obliczeniowe fizyki. 2. R. Kutner, Elementy mechaniki numerycznej z oprogramowaniem komputerowym. 3. R. Kutner, Elementy fizyki statystycznej w programach komputerowych. 4. J. Ginter, R. Kutner, Komputerem w kosmos z oprogramowaniem komputerowym. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę. |
***
Przedmiot: 332 Fizyka atmosfery i hydrosfery |
|
Wykładowca: dr hab. Szymon Malinowski |
|
Semestr: letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 4 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 13.203332 |
Liczba punktów kredytowych: 7,5 |
Program: Podstawowe zagadnienia meteorologii i fizyki oceanu: 1. Skład i struktura atmosfery i oceanu. Równowaga hydrostatyczna i odstępstwa od niej. 2. Promieniowanie w atmosferze. Atmosfera jako maszyna cieplna. 3. Pogoda i klimat: składniki pogody i klimatu, chmury, kondensacja, opady; zjawiska atmosferyczne i ich fizyka; strefy klimatyczne; masy powietrza, fronty, wyże i niże. 4. Podstawowe wiadomości o cyrkulacjach atmosferycznych. Wieloskalowość i oddziaływania międzyskalowe: ogólna cyrkulacja atmosfery, ruchy w skali synoptycznej; mezoskala i zjawiska lokalne; turbulencja. 5. Globalne zmiany klimatu: znaczenie oceanu; efekt szklarniowy, zachmurzenie, ozon w atmosferze. |
|
Proponowane podręczniki: J.V. Iribarne, H.R. Cho, Fizyka atmosfery. S.P. Chromow, Meteorologia i klimatologia. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Egzamin. |
***
Przedmiot: 323 Monitoring środowiska przyrodniczego |
|
Wykładowca: dr Bogusław Kazimierski |
|
Semestr: letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 13.203332 |
Liczba punktów kredytowych: 5 |
Cel i zadania przedmiotu: Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie i zadaniach monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. Rodzaj sieci monitoringu, ich organizacja i zasady funkcjonowania w szczególności w odniesieniu do monitoringu przyrody nieżywion ej. Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle wyników funkcjonowania monitoringu państwowego. Studenci zdobędą umiejętność samodzielnego projektowania sieci monitoringowych lokalnych, osłonowych i poszczególnych obiektów obserwacyjnych monitorin gu krajowego, określenia dla nich zadań, zasad funkcjonowania i zakresu obserwacji - w odniesieniu do monitoringu wód, częściowo powierzchni ziemi (gleb) i następnie interpretacji wyników monitoringu. Program: WYKŁAD 1. Cele i zadania monitoringu środowiska (i źródeł zanieczyszczeń) (1 godzina) 2. Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska w Polsce, na tle wymagań Unii Europejskiej. Struktura i organizacja służb ochrony środowiska w Polsce. (1 godzina) 3. Systemy monitoringu środowiska: cele i zadania, zasady funkcjonowania 3.1. Monitoring powietrza i źródeł zanieczyszczeń (2 godziny) 3.2. Monitoring wód powierzchniowych (2 godziny) 3.3. Monitoring wód podziemnych (2 godziny) 3.4. Monitoring gleb i powierzchni ziemi (2 godziny) 3.5. Monitoring żywej przyrody (2 godziny) 3.6. Monitoring odpadów niebezpiecznych. (2 godziny) 4. Baza laboratoryjna monitoringu, struktura laboratoriów ich wyposażenie i zalecane metody analityczne; progi dokładności oznaczeń. (2 godziny) 5. Informatyczne systemy zbierania, przetwarzania i udostępniania wyników monitoringu. (2 godziny) 6. Sieć obserwacyjna wód podziemnych na terenie Polski; lokalizacja punktów obserwacyjnych, zadania, zasady funkcjonowania i interpretacji wyników oraz ich udostępniania i rozpowszechniania. (3 godziny) 7. Monitoring regionalny, lokalny, osłonowy; zasady organizacji, funkcjonowania i interpretacji wyników, współdziałanie z wyższymi szczeblami monitoringu. (3 godziny) 8. Zintegrowany monitoring środowiska (ZMP), stacje benzynowe ZMP i ich zadania w ochronie przyrody ożywionej i nieożywionej. (2 godziny) 9. Aktualny stan środowiska przyrodniczego w Polsce w świetle wyników monitoringu. (4 godziny) ĆWICZENIA 1. Projekt monitoringu lokalnego ujęcia wód podziemnych, określenia zasad funkcjonowania poboru i transportu prób, terminów i zakresu obserwacji. (4 godziny) 2. Interpretacja wyników monitoringu lokalnego wód podziemnych z okresu jednego roku, ocena klas i jakości wód, ich typu i tła hydrogeochemicznego, identyfikacja (potencjalnych i rzeczywistych) źródeł zagrożenia jakości wód. (6 godzi n) 3. Projekt monitoringu osłonowego oczyszczalni ścieków (wymiennie komunalnego wysypiska śmieci, stacji paliw, magazynu materiałów łatwo ługowalnych...). (4 godziny) 4. Projekt (lub wytyczne do projektu) monitoringu lokalnego Parku Narodowego (wymiennie: Parku Krajobrazowego, rezerwatu przyrody...) dla wód powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi,...uwzględniający bilans transportu substa ncji (masy) rozpuszczonych w wodach. (6 godzin) 5. Opracowanie wytycznych dla regionalnego monitoringu wód podziemnych wybranego województwa, regionu geograficznego,. (4 godziny) 6. Opracowanie wytycznych dla stacji hydrogeologicznej (wymiennie: stacji monitoringu zinterowanego, punktu monitorowania jakości wód powierzchniowych lub podziemnych). (6 godzin) |
|
Proponowane podręczniki: |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: |