3. Katalog zajęć prowadzonych na studiach
zawodowych
Wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Krupski |
|
Semestr: zimowy |
Liczba godz. wykł./tydz.: 6 Liczba godz. ćw./tydz.: 6 |
Kod: 11.101101L |
Liczba punktów kredytowych: 13 |
Program: Elementy logiki. Zbiory, relacje, funkcje. Ciągi. Otoczenia, granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Rozwijanie funkcji w szereg potęgowy. Grupa, ciało. Ciało liczb zespolonych. Macierze, wyznaczniki, układy liniowych równań algebraicznych. Przestrzenie liniowe (wektorowe) rzeczywiste i zespolone. Przestrzenie unitarne. Równania prostej i płaszczyzny w przestrzeni trójwymiarowej. Uwaga: Wykład ten przeznaczony jest w zasadzie dla studentów kierujących się na 3-letnie studia zawodowe (licencjackie). |
|
Proponowane podręczniki: G. M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy. K. Kuratowski, Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. A. Mostowski, M. Stark, Elementy algebry wyższej.. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Wykład prowadzony jest od podstaw. |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń oraz zdanie egzaminu pisemnego i ustnego. |
***
Przedmiot: 102L Fizyka L I - Mechanika |
|
Wykładowca: prof. dr hab. Paweł Kowalczyk |
|
Semestr: zimowy |
Liczb godzin wykł./tydz.: 4 Liczb godzin ćw./tydz.: 6 |
Kod: 13.201102L |
Liczba punktów kredytowych: 12 |
Program: I. Wprowadzenie.
II. Wielkości fizyczne i ich pomiar
III. Czas, przestrzeń, materia.
IV. Kinematyka ruchu postępowego i obrotowego.
V. Kinematyka relatywistyczna.
VI. Dynamika punktu materialnego.
VII. Praca i energia
VIII. Dynamika układu ciał.
IX. Grawitacja.
X. Dynamika relatywistyczna.
XI. Dynamika bryły sztywnej.
Celem wykładu jest omówienie mechaniki na poziomie elementarnym, z licznymi demonstracjami doświadczalnymi. Przy opisie zjawisk wykorzystany będzie aparat matematyczny na minimalnym niezbędnym poziomie. Wykład przeznaczony w zasadzie dla studentów kierujących się na trzyletnie studia licencjackie. |
|
Proponowane podręczniki: R. Resnick, D. Halliday, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych, tom I. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, część I Mechanika i akustyka. A. K. Wróblewski, J. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom 1. C. Kittel, W. D. Knight, M. A. Ruderman, Mechanika (tzw. kurs berkeleyowski, tom I). R. P. Feynman, R. B. Leighton, M.Sands, Feynmana wykłady z fizyki, tom I, część I. J. Orear, Fizyka, tom I. - inne podręczniki mechaniki. Zbiory zadań: A. Hennel, W. Krzyżanowski, W. Szuszkiewicz, K. Wódkiewicz, Zadania i problemy z fizyki, tom 1. Zadania w podręcznikach, np. poz. 1, 4, 6, ... Inne zbiorki. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Fizyka i matematyka w zakresie szkoły średniej |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny. Proponowana ocena będzie wystawiana na podstawie sumy punktów z dwóch kolokwiów i egzaminu pisemnego. Egzamin ustny w przypadkach niejednoznacznych. |
***
Wykładowca: dr hab. Tomasz Morek |
|
Semestr: zimowy |
Liczba godz. wykł./tydz.: 2 przez pół semestru Liczba godz. ćw./tydz.: 1 przez cały semestr |
Kod: 13.201104L |
Liczba punktów kredytowych: 3 |
Program: Wykład stanowi wprowadzenie do zagadnień związanych z planowaniem eksperymentu oraz analizą i interpretacją jego wyników. Wykład obejmuje podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa pojawiające się przy analizowaniu wyników pomiarów fizycznych. Wprowadzana zostanie statystyczna interpretacja pomiaru i jego dokładności oraz zasady propagacji niepewności wyniku pomiaru w oparciu o proste modele statystyczne (rozkład Gaussa, rozkład Poissona). Omówiona będzie metoda najmniejszych kwadratów i jej zastosowanie do znalezienia parametrów formuł matematycznych dopasowywanych do punktów eksperymentalnych. Wykład będzie ilustrowany rozwiązywaniem prostych problemów doświadczalnych i rachunkowych. Przedstawione będą metody prezentacji wyników pomiarów. |
|
Proponowane podręczniki: G. L. Squires, Praktyczna fizyka. J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego. H. Abramowicz, Jak analizować wyniki pomiarów. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Zadania domowe, kolokwium. |
***
Wykładowca: dr hab. Marek Trippenbach |
|
Semestr: letni |
Liczba godz. wykł./tydz.: 6 Liczba godz. ćw./tydz.: 6 |
Kod: 11.101105L |
Liczba punktów kredytowych: 15 |
Program: Rachunek całkowy jednej zmiennej rzeczywistej (całki Riemanna, techniki całkowania), równania różniczkowe zwyczajne, odwzorowania liniowe, macierze, wyznaczniki, układy liniowych równań algebraicznych, formy liniowe, biliniowe, kwadratowe i hermitowskie, przestrzenie unitarne, wartości i wektory własne operatorów (macierzy) hermitowskich i unitarnych. Uwaga: Wykład ten przeznaczony jest w zasadzie dla studentów kierujących się na 3-letnie studia licencjackie. |
|
Proponowane podręczniki: W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka. M. Grabowski, Analiza matematyczna. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Matematyka A I |
|
Forma zaliczenia: Ze względu na bardzo służebny charakter wykładu względem wykładów z fizyki wielką rolę przy zaliczaniu przedmiotu odgrywać będą wyniki uzyskiwane przez studentów na ćwiczeniach, punkty z zadań domowych i kolokwiów, a podstawową formą egzaminu będzie egzamin pisemny. |
***
Wykładowca: prof. dr hab. Roman Stępniewski |
|
Semestr: letni |
Liczba godz. wykł./tydz.: 4 Liczba godz. ćw./tydz.: 4 |
Kod: 13.201106L |
Liczba punktów kredytowych: 10 |
Program: wprowadzenie matematyczne, prawo Coulomba, wektor natężenia pola elektrostatycznego, przykłady pól, twierdzenie Gaussa, praca w polu sił, potencjał pola, pojemność przewodnika, łączenie kondensatorów, pole elektrostatyczne w obecności przewodników, metoda obrazów, dielektryki, dipol w polu jednorodnym, dielektryk w kondensatorze płaskim, wektor polaryzacji i wektor indukcji elektrostatycznej, pole we wnękach, prądy elektryczne, równanie ciągłości, pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa, prawo Ohma (makroskopowo i mikroskopowo), ciepło Jolue’a, łączenie oporów, siła elektromotoryczna, ładowanie kondensatora przez opór, zależność oporu właściwego metali od temperatury, nadprzewodnictwo, zarys pasmowej teorii ciała stałego, kontaktowa różnica potencjałów, zjawiska termoelektryczne, elektrolity, prawa elektrolizy prądy w gazach, pola prądów stałych, wektor indukcji magnetycznej, zjawisko Halla, siła Ampera, prawo Biota-Savarta, prawo Gaussa (III równanie Maxwella), prawo Ampera, potencjał wektorowy, względność pola magnetycznego i elektrycznego, indukcja elektromagnetyczna, reguła Lentza, samoindukcja i indukcja wzajemna, obwody RLC, energia pola magnetycznego, równania Maxwella, pola magnetyczne w materii, wektor namagnesowania, wektor natężenia pola magnetycznego, diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki, histereza. Uwaga: materiały do wykładu dostępne są na wydziałowej stronie www. |
|
Proponowane podręczniki: A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom 2 część 2. E. M. Purcell, Elektryczność i magnetyzm. R. P. Feynman, Feynmana wykłady z fizyki, tom 2 część 1. D. J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Fizyka I, Matematyka I. |
|
Forma zaliczenia: Dwa kolokwia w ciągu semestru, egzamin pisemny i - w wątpliwych przypadkach - ustny |
***
Wykładowca: dr Rafał Wysocki |
|
Semestr: letni |
Liczba godz. wykł./tydz.: 1 Liczba godz. ćw./tydz.: 2 |
Kod: 11.001107L |
Liczba punktów kredytowych: 3 |
Program:
|
|
Proponowane podręczniki: |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę. |
***
Przedmiot: 108 Podstawy techniki pomiarów, Pracownia wstępna |
|
Wykładowca: prof. dr hab. Wojciech Dominik |
|
Semestr: letni |
Liczba godz. Wykł./tydz.: 2 co dwa tygodnie Liczba godz. ćw./tydz.: 3 co dwa tygodnie |
Kod: 13.201108 |
Liczba punktów kredytowych: 3 |
Program: Program Pracowni składa się z sześciu zadań praktycznych z układami rezystorowymi, układami RC i RLC, diodami oraz tranzystorami. W trakcie ćwiczeń studenci samodzielnie budują obwody elektryczne i wykonują pomiary ich charakterystyk wykorzystując multimetr, oscyloskop cyfrowy, generator funkcji oraz stabilizowany zasilacz niskiego napięcia. Każde ćwiczenie jest oceniane; ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania zadania, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia. Każdy blok pomiarów laboratoryjnych poprzedza wykład przygotowujący do zajęć praktycznych. Na wykładzie przedstawiana jest technika budowy prostych obwodów prądu elektrycznego, podstawy fizyczne rządzące charakterystykami napięciowo-prądowymi układów zbudowanych z dyskretnych elementów biernych i aktywnych oraz omawiane są zasady pomiarów parametrów sygnałów elektrycznych za pomocą mierników prądu elektrycznego (oscyloskop, woltomierz, amperomierz). Omawiane są fizyczne podstawy działania urządzeń pomiarowych. Problemy związane z prawidłowym łączeniem aparatury, wzajemnym oddziaływaniem układu pomiarowego i badanego obwodu przedstawiane są w powiązaniu z podstawowymi prawami elektryczności. Problematyka interpretacji wyników doświadczalnych oraz porównania ich z modelami teoretycznymi stanowi jeden z istotniejszych elementów kursu. W trakcie kursu Pracowni Wstępnej studenci nabywają umiejętność posługiwania się oscyloskopem i multimetrem w pomiarach sygnałów elektrycznych oraz konstruowania prostych układów elektrycznych, a także uzyskują podstawową sprawność pisemnego raportowania przebiegu i wyników doświadczenia. |
|
Proponowane podręczniki: H. Abramowicz, Jak analizować wyniki pomiarów? R. Nowak, Statystyka dla fizyków, PWN 2002 G. L. Squires, Praktyczna fizyka. P. Horovitz, Sztuka elektroniki. T. Stacewicz, A. Kotlicki, Elektronika w laboratorium naukowym. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Podstawy rachunku błędu pomiarowego. |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę każdego z ćwiczeń oraz zaliczenie ustnego kolokwium końcowego. |
***
Wykładowca: prof. dr hab. Krzysztof A. Meissner |
|
Semestr: zimowy |
Liczb godzin wykł./tydz.: 4 Liczb godzin ćw./tydz.: 4 |
Kod: 11.102201L |
Liczba punktów kredytowych: 10 |
Program:
całki wielokrotne i całki iterowane, całka z pola wektorowego wzdłuż krzywej, pole gradientu, niezależność całki od drogi, warunek całkowalności pola wektorowego, twierdzenie Gaussa i wzór Stokesa-Greena na płaszczyźnie, wzory Greena, zamiana zmiennych w całce podwójnej, całka zorientowana po obszarze w R2. Uwaga: Wykład ten przeznaczony jest w zasadzie dla studentów 3-letnich studiów licencjackich. |
|
Proponowane podręczniki: G. Fichtencholz, Rachunek różniczkowy i całkowy. R. Leitner, Zarys matematyki wyższej. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach. A. Birkholc, Analiza matematyczna: funkcje wielu zmiennych. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Matematyka A, pierwsze dwa semestry |
|
Forma zaliczenia: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń, do czego niezbędne jest zdobycie 35 punktów na 60 możliwych. Egzamin pisemny i ustny. |
***
Wykładowca: prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban |
|
Semestr: zimowy |
Liczb godzin wykł./tydz.: 4 Liczb godzin ćw./tydz.: 4 |
Kod: 13.203202L |
Liczba punktów kredytowych: 10 |
Program: Wykład przeznaczony jest dla studentów trzyletnich studiów licencjackich.
|
|
Proponowane podręczniki: D. Halliday, R. Resnick, Fizyka tom I i II. J. Ginter, Fizyka III, skrypt dla NKF, UW. J. Ginter, Fizyka fal. F. S. Crawford, Fale. A. Januszajtis, Fizyka dla politechnik-fale. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, optyka. I. W. Sawieliew, Wykłady z fizyki, tom I i II. Dostępne są również notatki wykładowcy. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Fizyka I i II, Matematyka I i II. |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń ( kolokwia + limit nieobecności) Zdanie egzaminu (pisemny i ustny). Kolokwia i egzamin pisemny składają się z testu i zadań. |
***
Kierownik: dr hab. Zygmunt Szefliński |
|
Semestr: zimowy |
Liczb godzin wykł./tydz.: 0 Liczb godzin ćw./tydz.: 3 |
Kod: 13.202203 |
Liczba punktów kredytowych: 3,5 |
Program: Wykonanie około 5 ćwiczeń z różnych działów fizyki: mechaniki, ciepła, elektryczności, optyki i fizyki jądrowej. Ćwiczenia te mają na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami pomiarowymi poprzez przeprowadzenie prostych doświadczeń pozwalających na kształcenie sprawności eksperymentalnej i zdobycie umiejętności oceny błędów pomiarowych. |
|
Proponowane podręczniki: Instrukcje otrzymywane w sekretariacie Pracowni oraz: H. Szydłowski, Pracownia fizyczna. A. Zawadzki, H. Hofmokl, Laboratorium fizyczne. F. Kohlrausch, Fizyka laboratoryjna (dla zainteresowanych). Obowiązuje znajomość materiału zawartego w/w pozycjach, z uwzględnieniem wiedzy zawartej w opracowaniach ogólnych, które są podane przy poszczególnych ćwiczeniach. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań w I Pracowni Fizycznej należy zapoznać się z prawidłowymi metodami opracowania wyników opisanymi np. w: J.R Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego. G.L. Squires, Praktyczna fizyka. H. Abramowicz, Jak analizować wyniki pomiarów? H. Hansel, Podstawy rachunku błędów. P. Jaracz, Podstawy rachunku błędu pomiarowego (skrypt). |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed pracownią: Pracownia pomiarowa: “Podstawy techniki pomiarów”. Wykład: “Podstawy rachunku błędu pomiarowego” z ćwiczeniami. |
|
Forma zaliczenia: Wykonanie wszystkich ćwiczeń (5) i otrzymanie za każde z nich oceny pozytywnej, ocena ostateczna odpowiada średniej arytmetycznej ocen składowych. |
***
Kierownik: dr hab. Zygmunt Szefliński |
|
Semestr: letni |
Liczb godzin wykł./tydz.: 0 Liczb godzin ćw./tydz.: 3 |
Kod: 13.202204 |
Liczba punktów kredytowych: 4 |
Program: Wykonanie około 10 ćwiczeń (w zależności od długości semestrów) z różnych działów fizyki: mechaniki, ciepła, elektryczności, optyki i fizyki jądrowej. Ćwiczenia te mają na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami pomiarowymi poprzez przeprowadzenie prostych doświadczeń pozwalających na kształcenie sprawności eksperymentalnej i zdobycie umiejętności oceny błędów pomiarowych. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed pracownią: I Pracownia fizyczna (a). |
|
Forma zaliczenia: Wykonanie wszystkich ćwiczeń (10) i otrzymanie za każde z nich oceny pozytywnej, ocena ostateczna odpowiada średniej arytmetycznej ocen składowych. |
***
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. |
***
Wykładowca: prof. dr hab. Wojciech Dominik |
|
Semestr: zimowy |
Liczb godzin wykł./tydz.: 1,5 (średnio) Liczb godzin ćw./tydz.: 2 (średnio) |
Kod: 06.502210 |
Liczba punktów kredytowych: 4 |
Program: Program Pracowni Elektronicznej składa się z czterech zadań praktycznych związanych z cyfrowymi układami scalonymi, wzmacniaczami operacyjnymi, stabilizatorami napięcia oraz detektorem fazowym. Wykład Elektronika, stanowiący przygotowanie do ćwiczeń, poprzedza kolejne bloki zajęć praktycznych w Pracowni. Obie części kursu są nastawione przede wszystkim na problemy elektroniki stosowanej w laboratoriach fizycznych. Program wykładu obejmuje: podstawy cyfrowych układów scalonych, zastosowania komputera w eksperymencie, analogowe układy scalone (wzmacniacze operacyjne, stabilizatory), problemy szumów i zakłóceń. Zajęcia praktyczne towarzyszące wykładowi wykonywane są przez studentów z użyciem systemów pomiarowych kontrolowanych przez komputer (oscyloskopy cyfrowe, cyfrowe syntezery sygnału). Ćwiczenie z komputerowym systemem kontrolno-pomiarowym pozwala zapoznać się ze specjalistycznymi pakietami oprogramowania LabView i VEE-AGILENT. Znaczna część wykładu i ćwiczeń poświęcona jest poznaniu typowej aparatury pomiarowej oraz standardowych elektronicznych metod pomiarowych wykorzystywanych w laboratoriach fizycznych (techniki poprawy stosunku sygnału do szumu, detekcja selektywna pod względem częstości, detekcja fazowa, analiza kształtu sygnału, metody elektroniki jądrowej). W trakcie zajęć poruszane są także problemy interpretacji wyników doświadczalnych i porównania ich z modelami. Każde ćwiczenie jest oceniane; ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania zadania, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia. |
|
Proponowane podręczniki: H. Abramowicz, Jak analizować wyniki pomiarów? G. L. Squires, Praktyczna fizyka. U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe. P. Horovitz, Sztuka elektroniki. T. Stacewicz, A. Kotlicki, Elektronika w laboratorium naukowym. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia/wysłuchania przed wykładem: Podstawy rachunku błędu pomiarowego. Pracownia wstępna. Zajęcia sugerowane do zaliczenia przed wykładem: Fizyka I i II. |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę każdego z ćwiczeń oraz ustnego kolokwium końcowego. |
***
Wykładowca: dr Zygmunt Ajduk - koordynator |
|
Semestr: zimowy |
Liczb godzin wykł./tydz.: 0 Liczb godzin ćw./tydz.: 4 |
Kod: 11.002211 |
Liczba punktów kredytowych: 5 |
Program: Zajęcia obejmują (zależnie od grupy) kilka zagadnień z poniższej listy:
|
|
Proponowane podręczniki: J. Grębosz, Symfonia C++. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. P. Klimczewski, Programowanie w języku C++ w środowisku systemu UNIX. A. Sapek, W głąb języka C. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Programowanie I |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń na ocenę. |
***
Wykładowca: prof. dr hab. Maria Kamińska |
|
Semestr: letni |
Liczb godzin wykł./tydz.: 2 Liczb godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 13.202213L |
Liczba punktów kredytowych: 5 |
Program: Problemy termodynamiki klasycznej:
|
|
Proponowane podręczniki: J. Ginter, Fizyka IV dla NKF. S. Dymus, Termodynamika. A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom 2. J. Orear, Fizyka, tom 1. W. Sears, G.L. Salinger, Thermodynamics, Kinetic Theory and Statistical Thermodynamics. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Co najmniej Fizyka I i II oraz Matematyka I i II |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny i ustny. |
***
Przedmiot: 214 Kurs UNIX-u |
|
Wykładowca: dr 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 stanowi więc w żadnej mierze kursu programowania, i przeznaczony jest dla początkujących. Program:
|
|
Proponowane podręczniki: |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie. |
***
Wykładowca: dr hab. Ewa Bulska |
|
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. |
***
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 oraz 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. Poznanie 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. |
***
Wykładowca: dr Ryszard Buczyński, dr Rafał Kasztelanic |
|
Semestr: letni |
Liczb godzin wykł./tydz.: 0 Liczb godzin ćw./tydz.: 1 |
Kod: 11.001217 |
Liczba punktów kredytowych: 1 |
Program:
Strona WWW kursu: http://ppi.igf.fuw.edu.pl/rbuczyns/Matlab/index.html |
|
Proponowane podręczniki: A. Zalewski, R. Cegieła, Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab 6 - poradnik użytkownika. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń. |
***
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: Skrypt. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Kolokwium, egzamin pisemny, egzamin ustny. Szczegóły na stronie www.igf.fuw.edu.pl/fs. |
***
Wykładowca: prof. dr hab. Andrzej Drągowski |
|
Semestr: zimowy |
Liczb godzin wykł./tydz.: 1 Liczb godzin ćw./tydz.: 0 |
Semestr: letni |
Liczb godzin wykł./tydz.: 2 Liczb godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 11.203219 |
Liczba punktów kredytowych: 6,5 |
Program: Wykład odbywa się na Wydziale Geologii UW |
|
Proponowane podręczniki: |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: |
***
Wykładowca: dr Piotr Rączka |
|
Semestr: letni |
Liczb godzin wykł./tydz.: 4 Liczb godzin ćw./tydz.: 4 |
Kod: 13.202221 |
Liczba punktów kredytowych: 10 |
Program: Celem wykładu jest przedstawienie teoretycznych podstaw współczesnej fizyki w najprostszy i możliwie najbardziej przystępny sposób. Nacisk położony będzie na zrozumienie podstawowych pojęć teoretycznych i praw. Narzędzia matematyczne używane w trakcie wykładu i na ćwiczeniach będą ograniczone do absolutnie niezbędnego minimum, nie powinno też być zbyt długich rachunków. Wprowadzony zostanie system punktowy umożliwiający zaliczanie przedmiotu partiami. Przedmiotem wykładu w semestrze letnim będzie szeroko pojęta fizyka klasyczna. Jest to jednocześnie wstęp do wykładu z fizyki kwantowej, przewidzianego na semestr zimowy następnego roku akademickiego. Wykład adresowany jest zasadniczo do studentów II roku studiów licencjackich z fizyki, ale powinien być dostępny dla znacznie szerszego grona osób, na przykład studentów MISMAP, matematyki, informatyki, chemii czy filozofii. Program wykładu: I Wprowadzenie do mechaniki teoretycznej:
II Układy bardzo wielu ciał, podejście statystyczne:
III Podstawy elektrodynamiki:
|
|
Proponowane podręczniki: A. Szymacha, Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej (skrypt UW). R. Feynman, R. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki. W. Rubinowicz, W. Królikowski, Mechanika teoretyczna. K. Huang, Mechanika statystyczna. D. J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Analiza II (rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych, równania różniczkowe zwyczajne, całki wielowymiarowe). |
|
Forma zaliczenia: Egzamin pisemny i ustny. |
***
Wykładowca: dr Agnieszka Nogal |
|
Semestr: letni |
Liczba godz. wykł./tydz.: 2 Liczba godz. ćw./tydz.: 0 |
Kod: 08.102223 |
Liczba punktów kredytowych: 2,5 |
Program: |
|
Proponowane podręczniki: K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. B. Stępień, Wprowadzenie do metafizyki. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Egzamin. |
***
Wykładowca: dr hab. Wojciech Satuła |
|
Semestr: zimowy |
Liczba godzin wykł./tydz.: 4 Liczba godzin ćw./tydz.: 4 |
Kod: 13.203301L |
Liczba punktów kredytowych: 10 |
Cel wykładu: Obrazowe omówienie kluczowych pojęć i praw fizyki kwantowej oraz podstawowych zjawisk, w których przejawia się kwantowa natura materii. Maksimum treści fizycznej przy minimum rachunków. Program:
|
|
Proponowane podręczniki: R. Liboff, Wstęp do mechaniki kwantowe.j Literatura uzupełniająca: H. Haken, H. Wolf, Atomy i kwanty: wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny i ustny. |
***
Wykładowca: dr Robert Budzyński |
|
Semestr: letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 11.303318L |
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 współcześnie 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. |
***
Wykładowca: dr Rafał Wysocki |
|
Semestr: zimowy |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 11.303319 |
Liczba punktów kredytowych: 5 |
Cel wykładu: Wykład jest poświęcony zagadnieniom związanym z budową i działaniem komputerów i sieci komputerowych, począwszy od sprzętu, a skończywszy na zaawansowanym oprogramowaniu sieciowym wykorzystującym techniki kryptograficzne. Wskazane jest, aby uczestnicy zajęć mieli doświadczenie w obsłudze i programowaniu komputerów. Program:
|
|
Proponowane podręczniki: W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego. Advanced Micro Devices, AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 1: Application Programming (24592 Rev. 3.08 April 2003). Advanced Micro Devices, AMD64 Architecture Programmer's Manual Volume 2: System Programming (24593 Rev. 3.08 April 2003). W. R. Stevens, UNIX. Programowanie usług sieciowych. S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. C. Hunt, TCP/IP. Administracja sieci. S. M. Ballew, Zarządzanie sieciami IP za pomocą ruterów Cisco. T. Parker, M. Sportack, TCP/IP. Księga eksperta. M. Sportack, Sieci komputerowe. Księga eksperta. |
|
Zajęcia sugerowane do zaliczenia przed wykładem: Wskazane jest, aby uczestnicy zajęć mieli doświadczenie w obsłudze i programowaniu komputerów. |
|
Forma zaliczenia: |
***
Wykładowca: dr Roman Nowak |
|
Semestr: letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 11.203320 |
Liczba punktów kredytowych: 5 |
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 własności 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 kwadratów 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, medycyny, archeologii i życia codziennego. |
|
Proponowane podręczniki: Do wykładu przygotowany jest skrypt osiągalny w bibliotece IFD i na WWW (http://www.fuw.edu.pl/~rjn/sdf.html). |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: --- |
|
Forma zaliczenia: Egzamin pisemny. |
***
Wykładowca: dr Bogusław Kazimierski |
|
Semestr: letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 13.203323 |
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 nieożywionej. 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 monitoringu 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 godzin) 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 substancji (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: |
***
Wykładowca: prof. dr hab. Czesław Radzewicz |
|
Semestr: zimowy i letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 13.203327L |
Liczba punktów kredytowych: 10 |
Program:
|
|
Proponowane podręczniki: Saleh, Teigh, Fundamentals of Photonics. W. Doemtreder, Spektroskopia laserowa. Shimoda, Wstęp do fizyki laserów. A. Kopystyńska, Wykłady z fizyki atomu. R. Boyd, Introduction to nonlinear optics. |
|
Zajęcia sugerowane do zaliczenia przed wykładem: Fizyka kwantowa. |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń i egzamin. |
***
Wykładowca: prof. dr hab. Jacek Baranowski |
|
Semestr: zimowy i letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 13.203328-1, 13.203328-2 |
Liczba punktów kredytowych: 5+5 |
Program: Pierwszy semestr:
Drugi semestr:
|
|
Proponowane podręczniki: L.H.van Vlack, Elements of Material Science and Engineering. S.M.Sze, Semiconductor Devices. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego |
|
Forma zaliczenia: Test w semestrze zimowym i test w semestrze letnim. |
***
Przedmiot: 329 Wstęp do modelowania matematycznego w finansach i ubezpieczeniach |
|
Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Jaworski |
|
Semestr: zimowy |
Liczba godzin wykł./tydz.: 2 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 11.103329 |
Liczba punktów kredytowych: 5 |
Program:
|
|
Proponowane podręczniki: D. Gątarek, R. Maksymiuk, Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych,.Wyd. K. E. LIBER 1998. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje ..., PWN 1998. A. Sopoćko, Giełda papierów wartościowych, Mediabank 1993. M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, WNT 1999. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT 1999. M. Wierzbicki, Analiza portfelowa, Motto 1995. J. Borowski, R. Golański, K. Kasprzyk, L. Melon, M. Podgórska, Matematyka finansowa. Przykłady, zadania, testy, rozwiązania, Wyd. SGH 1998. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny i ewentualnie ustny. |
***
Wykładowca: prof. 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. Przykładowa lista zagadnień wraz z przykładowym oprogramowaniem w języku Java została zamieszczona pod adresem internetowym http://tempac.fuw.edu.pl/erka/. Wyróżniające się prace zamieszczano także w katalogu oprogramowania edukacyjnego pod adresem internetowym http://primus.okwf.fuw.edu.pl/erka/DIDACT/. I Metody Monte Carlo. I.1 Generatory liczb pseudolosowych. I.2 Statycze metody Monte Carlo: symulacje Monte Carlo twierdzeń granicznych
I.3 Dynamiczne metody Monte Carlo
II. Metody różnicowe: II.1 Metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych
II.2 Zgodność, stabilność, dokładność i efektywność metod różnicowych |
|
Proponowane podręczniki: D. Potter, Metody obliczeniowe fizyki. A. Björck, G. Dahlquist, Metody numeryczne. R. Kutner, Elementy mechaniki numerycznej, z oprogramowaniem komputerowym. R. Kutner, Elementy fizyki statystycznej w programach komputerowych, cz.I. Podstawy probabilistyczne. J. Ginter, R. Kutner, Komputerem w kosmos, z oprogramowaniem komputerowym. D.P.Landau, K. Binder, A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Współczesna mechanika teoretyczna, Fizyka V, Fizyka kwantowa, Programowanie. |
|
Forma zaliczenia: Egzamin |
***
Wykładowca: dr hab. Szymon Malinowski |
|
Semestr: zimowy |
Liczba godzin wykł./tydz.: 3 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 13.203332 |
Liczba punktów kredytowych: 6,5 |
Program: Wykład przybliża słuchaczowi podstawy fizyki atmosfery, meteorologii i fizyki oceanu:
|
|
Proponowane podręczniki: J.V. Iribarne, H.R. Cho, Fizyka atmosfery. S.P. Chromow, Meteorologia i klimatologia. |
|
Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem: Fizyka I-IV |
|
Forma zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemny. |
***
Wykładowca: prof. dr hab. Ryszard Kutner |
|
Semestr: letni |
Liczba godzin wykł./tydz.: 0 Liczba godzin ćw./tydz.: 2 |
Kod: 11.303334 |
Liczba punktów kredytowych: 2,5 |
Program: Warsztaty stanowią uzupełnienie zajęć pn.: Wstęp do modelowania numerycznego (1 godz. wykł./tydz. + 1 godz. ćw./tydz.) prowadzonych równolegle dla studentów III roku studiów licencjackich. Na Warsztatach studenci rozwiązują na drodze symulacji komputerowych wybrane zagadnienia z fizyki metodami omówionymi na powyżej wspomnianych zajęciach. Przykładowa lista zagadnień wraz z przykładowym oprogramowaniem w języku Java została zamieszczona pod adresem internetowym http://tempac.fuw.edu.pl/erka/. Wyróżniające się prace zamieszczano także w katalogu oprogramowania edukacyjnego pod adresem internetowym |
|
Proponowane podręczniki: D. Potter, Metody obliczeniowe fizyki. A. Björck, G. Dahlquist, Metody numeryczne. R. Kutner, Elementy mechaniki numerycznej, z oprogramowaniem komputerowym. R. Kutner, Elementy fizyki statystycznej w programach komputerowych, cz.I. Podstawy probabilistyczne. J. Ginter, R. Kutner, Komputerem w kosmos, z oprogramowaniem komputerowym. D.P.Landau, K. Binder, A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics |
|
Zajęcia sugerowane do zaliczenia przed wykładem: Współczesna mechanika teoretyczna, Fizyka V, Fizyka kwantowa, Programowanie, Metody numeryczne. |
|
Forma zaliczenia: Pozytywna ocena numerycznego rozwiązania wybranych zagadnień. |