Applied Geology Programme code: 04-S1GS15.2018

Field of study: Applied Geology
Programme code: 04-S1GS15.2018
Programme code (USOS): 04-S1GS15
Faculty: Faculty of Natural Sciences
Language of study: Polish
Academic year of entry: winter semester 2018/2019
Level of qualifications/degree: first-cycle studies (in engineering)
Mode of study: full-time
Degree profile: general academic
Number of semesters: 7
Degree: inżynier (Engineer - Bachelor's Degree with engineering competencies)
Access to further studies: the possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies
Areas, fields and disciplines of art or science to which the programme is assigned:
  • natural sciences
    • earth sciences - 100%
      • geology
ISCED code: 0532
The number and date of the Senate’s resolution: 463/2015 (19/05/2015)
General description of the programme:
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku większej liczby zgłoszeń niż wynosi limit miejsc utworzony zostanie ranking kandydatów na podstawie wyników punktowych uzyskanych na egzaminie maturalnym. Punktowane są następujące przedmioty: geografia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie i język obcy. Liczba punktów za każdy przedmiot będzie równa wynikowi procentowemu uzyskanemu na świadectwie dojrzałości pomnożonemu przez mnożniki: na poziomie podstawowym – geografia x2, pozostałe x1; na poziomie rozszerzonym – geografia x3, pozostałe x2. Na studia będą przyjmowane osoby z największą liczbą punktów, aż do wypełnienia limitu miejsc. Stacjonarne studia geologiczne realizowane są w systemie dwustopniowym, (studia I i II stopnia). W ramach studiów pierwszego stopnia oferowane są dwa programy: • na kierunku geologia – program studiów licencjackich, sześciosemestralnych, kończących się nadaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku geologia w wybranej specjalności; student uzyskuje solidne wykształcenie ogólnogeologiczne umożliwiające kontynuację studiów na poziomie magisterskim na dowolnej specjalności; • na kierunku geologia stosowana – program studiów inżynierskich, siedmiosemestralnych, kończących się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera geologa; student zdobywa wykształcenie ogólnogeologiczne i kompetencje inżynierskie umożliwiające kontynuację studiów na poziomie magisterskim na dowolnej specjalności. Faktyczny wybór programu następuje po pierwszym roku studiów, który jest wspólny zarówno dla kierunku geologia jak i kierunku geologia stosowana. Na początku każdego semestru student zobowiązany jest zalogować się w systemie USOS na wszystkie zajęcia przewidziane planem studiów. Student I roku, w celu zalogowania się na moduł ”Język angielski 1” musi w systemie poddać się testowi poziomującemu, który pozwoli zakwalifikować go do grupy odpowiadającej poziomowi znajomości tego języka. W celu zalogowania się na moduł ogólnouczelniany 1 student musi wybrać odpowiadający mu wariant modułu (lista wariantów dostępna jest http://www.us.edu.pl/ ). Zajęcia te odbywają się w salach wykładowych Uniwersytetu w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie. Podobne zasady dotyczą „Modułu ogólnouczelnianego 2” w semestrze III. Do końca okresu zajęć dydaktycznych na III semestrze student deklaruje uczestnictwo w jednym z dostępnych kursów modułu: „Przedmiot fakultatywny 1 – Metody komputerowe w geologii”, który w planie studiów przewidziany jest w IV semestrze. W tym celu należy pobrać, wypełnić i złożyć w dziekanacie deklarację wyboru jednego z dostępnych kursów. Aktualna lista kursów fakultatywnych dostępna jest w Karcie kierunku. Kurs jest uruchamiany jeśli uczestnictwo w nim zadeklaruje co najmniej 10 studentów. Jeżeli kurs wybrany przez studenta nie będzie uruchomiony w danym roku akademickim, student zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach innego, uruchomionego kursu. Procedura wyboru kursów modułów: Przedmiot fakultatywny 2”, „Przedmiot fakultatywny 3” i „Przedmiot fakultatywny 4” powtarza się odpowiednio w semestrach IV, V i VI. Na zajęcia z modułu „Wychowanie fizyczne 1” student zobowiązany jest zalogować się w systemie USOS na początku semestru V, wybierając rodzaj zajęć (lista dostępna http://www.azs.us.edu.pl/index.php/studium-wf-i-sportu) oraz czas i miejsce ich odbywania. Studenci kierunku geologia stosowana mają również możliwość wyboru niektórych modułów realizowanych na kierunku geologia, o ile studia na tym kierunku, w danym roku akademickim są prowadzone. Dotyczy to wszystkich modułów, których nazwy kończą się literą „B”, np. zamiast modułu „Ochrona środowiska B” student może wybrać moduł „Ochrona i kształtowanie środowiska” realizowany na kierunku geologia w IV semestrze. Studenci logujący się na zajęcia V semestru powinni najpóźniej do 31 października złożyć deklarację uczestnictwa w jednym z seminariów inżynierskich poszczególnych Katedr Geologicznych. Jest to jednoznaczne z wyborem tematu pracy dyplomowej oferowanym przez tę Katedrę w danym roku akademickim. Szczegółowa procedura tego wyboru została opisana w dokumencie „Organizacja procesu uzyskania dyplomu” dostępnym w Karcie kierunku. Po uzyskaniu zaliczeń i zdaniu wszystkich przewidzianych planem studiów egzaminów (lecz najpóźniej do końca terminu sesji poprawkowej) student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie uzupełniony indeks, celem rozliczenia sesji i wpisania na kolejny semestr. Student powinien dopilnować aby wpisy w indeksie były zgodne z wpisami w systemie USOS. W przypadku nie uzyskania zaliczenia student może, w porozumieniu z nauczycielem akademickim, złożyć podanie do Dziekana z prośbą o przedłużenie sesji. Nauczyciel akademicki powinien na podaniu określić termin do którego może być przedłużona sesja. Po uzyskaniu dyplomu studiów pierwszego stopnia na każdym z wymienionych kierunków możliwa jest kontynuacja studiów na poziomie drugim (magisterskim) w wybranej specjalności. Aktualnie oferowanych jest pięć specjalności: • Geochemia i mineralogia, • Geologia ogólna i poszukiwawcza, • Hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego, • Ochrona litosfery i zasobów złóż, • Paleontologia i stratygrafia. Różnorodna tematyka przedmiotów realizowanych w ramach kształcenia na studiach geologicznych daje absolwentowi szerokie wykształcenie nie tylko w zakresie nauk przyrodniczych, ale również ścisłych i technicznych. Absolwent kierunku geologia stosowana posiada również wiedzę praktyczną niezbędną do pracy w terenie, którą pozyskał w ramach niemal 470 godzin ćwiczeń terenowych. Absolwent studiów geologicznych I stopnia: • ma niezbędną dla rozumienia nauk o Ziemi wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki, chemii, ekonomii, zagospodarowania przestrzennego, • ma podstawową wiedzę w zakresie fundamentalnych nauk geologicznych: geologia fizyczna, strukturalna, tektonika i sedymentologia, geologia czwartorzędu i geomorfologia, mineralogia i petrografia, paleontologia i stratygrafia, hydrogeologia, geologia inżynierska, geofizyka, geologia złóż, geologia regionalna Polski i powiązań nauk geologicznych z innymi dyscyplinami naukowymi; • ma niezbędną wiedzę z zakresu pokrewnych nauk o Ziemi i innych nauk przyrodniczych: podstaw geografii, geodezji, topografii i kartografii, ochrony środowiska, geochemii i potrafi współdziałać z przedstawicielami tych nauk; • ma wiedzę pozwalającą na uzyskanie geologicznych kompetencji inżynierskich w zakresie: geologii środowiskowej, wiertnictwa i górnictwa, geologii kopalnianej hydrogeologii inżynierskiej, gruntoznawstwa, modelowania procesów geologicznych, odnawialnych źródeł energii, mechaniki górotworu, składowania odpadów, poszukiwania i dokumentowania złóż, zasobów wód, • ma podstawową wiedzę w zakresie zasad, teorii i metod obliczeniowych, instrumentalnych, geochemicznych i geofizycznych, pozwalającą mu na praktyczne rozwiązywanie problemów w geologii, zna podstawowe metody analiz i interpretacji różnych zjawisk w zakresie dyscyplin naukowych, właściwych dla obranego kierunku studiów; ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i gospodarczą, • potrafi wyszukać, analizować i oceniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł; potrafi wykonywać analizy ilościowe oraz proste badania doświadczalne i formułować na ich podstawie wnioski; potrafi uczyć się samodzielnie i rozwijać umiejętności badawcze; powinien być przygotowany do podjęcia specjalistycznych studiów na poziomie magisterskim. • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi współdziałać w grupie; potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy, • dzięki licznemu zestawowi przedmiotów wybieralnych może uzyskać unikalną wiedzę np. z zakresu: geo- i biomateriałów, geochronologii, palinologii, oceny własności kamieni jubilerskich, hydrologii dynamicznej. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zaliczenie wszystkich kursów przewidzianych w programie studiów, uzyskanie 210 punktów ECTS, przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej (projektu inżynierskiego) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego. Absolwent studiów geologicznych I stopnia jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych, geotechnicznych, hydrotechnicznych, związanych z gospodarką wodną, w szeroko rozumianej ochronie środowiska, w górnictwie, a także w jednostkach naukowych, naukowo-badawczych oraz administracji państwowej, samorządowej na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.
Organization of the process of obtaining a degree:
ORGANIZACJA PROCESU UZYSKANIA DYPLOMU NA KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA 1. Przepisy ogólne. 1) Podstawą prawną niniejszego dokumentu są: a) Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim stanowiący załącznik do uchwały Senatu UŚ z dnia 23 kwietnia 2013 r., b) Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych wraz z Zarządzeniem nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych, c) Zarządzenie nr 62/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych (magisterskich/licencjackich/inżynierskich) oraz rozpraw doktorskich zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego z późniejszymi zmianami. 2) Niniejszy dokument, zwany dalej „organizacją procesu” reguluje proces uzyskiwania dyplomu przez studentów kierunku geologia stosowana na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz przez studentów innych kierunków, którzy realizują swoje prace pod kierunkiem promotorów z Katedr Geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. 2. Prowadzący prace dyplomowe licencjackie (inżynierskie). 3) Prace dyplomowe mogą być prowadzone przez: a) promotora, b) promotora i współpromotora (w tym zwłaszcza z innej jednostki naukowej), c) promotora i opiekuna naukowego. 4) Ilekroć w organizacji procesu jest mowa o promotorach dotyczy to także współpromotorów i opiekunów naukowych, chyba że przepis wyraźnie oddziela te funkcje. 3. Tematy prac dyplomowych licencjackich (inżynierskich). 5) Tematy prac dyplomowych licencjackich (inżynierskich) przygotowują promotorzy i udostępniają studentom poprzez wywieszenie listy tematów prac w gablocie informacyjnej Katedry w terminie do 15 października roku akademickiego poprzedzającego rok planowego ukończenia studiów przez studenta. 6) Lista, o której mowa w pkt. 5) powinna precyzyjnie określać grupę studentów dla których jest przeznaczona. W związku z tym za niezbędne uznaje się następujące informacje: a) określenie kierunku studiów, b) określenie poziomu kształcenia, c) ewentualnie określenie specjalności, d) rok akademicki, e) wymieniony enumeratywnie wykaz proponowanych tematów prac, f) imię i nazwisko promotora, g) opcjonalnie: dodatkowe informacje pomocne w wyborze tematu (np. o dużym nakładzie pracy terenowej, pracy z urządzeniami optycznymi, możliwości wykonania pracy przez dwóch studentów, możliwości modyfikacji tematu z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań studenta i t.p.), h) informacje w jaki sposób student powinien sformalizować wybór tematu. 7) Student jest zobowiązany dokonać wyboru tematu w terminie do końca października roku akademickiego poprzedzającego rok planowego ukończenia studiów przez studenta. Wybór tematu należy sformalizować poprzez złożenie w dziekanacie, potwierdzonego przez promotora, formularza rejestracji tytułu pracy dyplomowej (na druku RTP, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia wymienionego w pkt. 1) lit. b.) 8) Rada Wydziału zatwierdza listy tematów prac dyplomowych licencjackich (inżynierskich) w terminie do końca listopada roku akademickiego poprzedzającego rok planowego ukończenia studiów przez studenta. Lista ta powinna zawierać następujące informacje: a) nazwa jednostki organizacyjnej, która proponuje temat, b) stopień i tytuł naukowy oraz imię i nazwisko promotora, c) jeżeli praca będzie prowadzona przez osoby wymienione w pkt. 3) lit. b lub c – również stopnie i tytuły naukowe oraz imię i nazwisko tych osób, d) pełne brzmienie tematu pracy, e) imię i nazwisko studenta, który wybrał temat. 9) Student, któremu zatwierdzono temat pracy dyplomowej licencjackiej (inżynierskiej) powinien przygotować tę pracę w terminie określonym w pkt. 20) organizacji procesu. Jeżeli student uzyska do tego terminu urlop na zasadach przewidzianych w §28 Regulaminu wymienionego w pkt. 1, lit. a, jego temat nie ulega zmianie, chyba że Rada Wydziału na pisemny wniosek promotora zdecyduje o przeniesieniu tego tematu na innego studenta. W takim przypadku student wracający z urlopu wybiera nowy temat zgodnie z pkt. 5) organizacji procesu, z puli tematów zaproponowanych na nowy rok akademicki. O decyzji przeniesienia zatwierdzonego tematu pracy dyplomowej na innego studenta Dziekan powiadamia studenta, dla którego temat został zatwierdzony. 4. Przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej (inżynierskiej). 10) Student przygotowuje pracę zgodnie z sugestiami i uwagami osób wymienionych w pkt. 3), wykorzystując do kontaktów z tymi osobami czas przewidziany w ramach: a) seminarium dyplomowego, b) pracowni magisterskiej, c) indywidualnych konsultacji, d) innych uzgodnionych wspólnie form kontaktu. 11) Po przygotowaniu pracy dyplomowej licencjackiej (inżynierskiej) student przedstawia opiekunowi, a jeżeli nie został wyznaczony opiekun – bezpośrednio promotorowi egzemplarz próbny pracy celem sprawdzenia poprawności merytorycznej i formalnej. 12) Jeżeli praca była prowadzona tylko przez promotora decyduje on ustnie o jej przyjęciu i poleca studentowi podjęcie dalszych czynności opisanych organizacją procesu uzyskania dyplomu. 13) Jeżeli praca była prowadzona przez promotora i współpromotora promotor decyduje ustnie o jej przyjęciu i poleca studentowi przedstawienie jej współpromotorowi. Jeśli obie te osoby zadecydują o przyjęciu pracy promotor lub współpromotor komunikuje tę decyzję studentowi i poleca studentowi podjęcie dalszych czynności opisanych organizacją procesu uzyskania dyplomu. 14) Jeżeli praca była prowadzona przez promotora i opiekuna naukowego opiekun decyduje ustnie o przedstawieniu jej promotorowi, przekazując mu otrzymany od studenta próbny egzemplarz pracy. Promotor decyduje ustnie o jej przyjęciu i zwraca opiekunowi otrzymany próbny egzemplarz pracy polecając studentowi podjęcie dalszych czynności opisanych organizacją procesu uzyskania dyplomu. 15) Czynności o których mowa w pkt. 12), 13), i 14), wynikające z §3 Zarządzenia wymienionego w pkt. 1) lit. b., zostały szczegółowo opisane w instrukcji dla studentów dostępnej na stronie internetowej Wydziału oraz pod adresem: https://apd.us.edu.pl/. 16) Jeżeli którakolwiek z osób wymienionych w pkt. 3) stwierdzi braki w przedstawionym egzemplarzu próbnym zwraca go studentowi celem ich usunięcia. Student jest zobowiązany poprawić stwierdzone braki i przedstawić nowy egzemplarz próbny. Przepisy pkt. 11) stosuje się odpowiednio. 17) Egzemplarz próbny, który został przyjęty przez promotora staje się własnością opiekuna naukowego lub może być zwrócony studentowi. 5. Złożenie pracy dyplomowej licencjackiej (inżynierskiej). 18) W celu złożenia pracy student jest zobowiązany wprowadzić do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) elementy wyszczególnione w §3 Zarządzenia wymienionego w pkt. 1) lit. b. Po wypełnieniu procedury sprawdzenia wersji pisemnej pracy przez system antyplagiatowy student składa w dziekanacie egzemplarz pracy zgodny z wersją elektroniczną umieszczoną w APD, podpisany własnoręcznie przez studenta i promotora. Egzemplarz ten jest przeznaczony do akt studenta; powinien być wydrukowany dwustronnie i zbindowany oraz zawierać wszystkie załączniki do pracy. Załączniki, które ze względu na swoją objętość lub formę nie mogą być umieszczone w APD powinny być załączone do egzemplarza pracy w formie płyty CD. Jeżeli promotor i recenzent życzą sobie otrzymania egzemplarza pracy, student jest zobowiązany je złożyć wraz z egzemplarzem do akt. 19) Strona tytułowa i druga strona pracy powinna być przygotowana według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia wymienionego w pkt. 1), lit. b. Wzór ten jest udostępniony studentom w formie elektronicznej i mechanicznej. 20) Za datę złożenia pracy uznaje się dzień, w którym student przedstawił w Dziekanacie kompletny egzemplarz archiwalny. Złożenie to zgodnie z §30 Regulaminu wymienionego w pkt. 1), lit. a,. musi nastąpić do dnia: a) 15 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym, b) 25 września na studiach kończących się w semestrze letnim, pod rygorem skreślenia z listy studentów. 21) Dalsza procedura postępowania z pracą dyplomową licencjacką (inżynierską) jest zgodna z podstawami prawnymi wymienionymi w pkt. 1. niniejszego dokumentu. 22) Po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej licencjackiej (inżynierskiej) Dziekan, w porozumieniu z promotorem wyznacza recenzenta pracy, którym może być osoba co najmniej ze stopniem naukowym doktora lub tytułem profesora. 23) Do oceny złożonej pracy stosuje się przepisy §31. Regulaminu wymienionego w punkcie 1), lit. a. 6. Egzamin dyplomowy. 24) W celu dopuszczenia do egzaminu dyplomowego student powinien: a) zrealizować plan studiów i osiągnąć efekty kształcenia przewidziane programem kształcenia oraz uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS i udokumentować te fakty złożeniem w Dziekanacie indeksu ze wszystkimi niezbędnymi podpisami, b) złożyć pracę dyplomową licencjacką (inżynierską) w trybie opisanym powyżej, c) uzyskać pozytywne oceny pracy dyplomowej licencjackiej (inżynierskiej). 25) Po wpłynięciu dwóch pozytywnych recenzji pracy dyplomowej licencjackiej (inżynierskiej) Dziekan w porozumieniu z promotorem, recenzentem i studentem wyznacza termin egzaminu dyplomowego. 26) Termin egzaminu wyznacza się z uwzględnieniem §32, pkt. 3. Regulaminu wymienionego w punkcie 1), lit. a. 27) Skład komisji egzaminacyjnej wyznacza Dziekan z zachowaniem §32, pkt.2 Regulaminu wymienionego w punkcie 1), lit. a. Skład komisji może być rozszerzony o opiekuna naukowego, jeśli wyrazi on taką wolę. 28) W odniesieniu do egzaminu dyplomowego stosuje się przepisy §33, §34, i §35 Regulaminu wymienionego w punkcie 1. lit. a.
Internships (hours and conditions):
(no information given)
Graduation requirements:
Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zaliczenie wszystkich kursów przewidzianych w programie studiów, uzyskanie 210 punktów ECTS, przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej (projektu inżynierskiego) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: 210
Professional qualifications:
(no information given)
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission:
ZWIĄZEK KIERUNKU STUDIÓW ZE STRATEGIĄ ROZWOJU, W TYM MISJĄ UCZELNI (PKT. 8 PROGRAMU KSZTAŁCENIA) Zadania kluczowe kierunku GEOLOGIA STOSOWANA, realizowane są w ramach czterech (4) wyznaczonych celów strategicznych opracowanych zgodnie ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Ślą-skiego na lata 2012-2020: • innowacyjne kształcenie i nowoczesna oferta dydaktyczna; • aktywne współdziałanie Pracowników i Studentów kierunku GEOLOGIA STOSOWANA z otoczeniem; • silne zespoły badawcze i badania naukowe na światowym poziomie; • systemowe zarządzanie, zarówno kie-runkiem jak i całym Wydziałem Nauk o Ziemi. Oferta dydaktyczna Wydziału jest stale uatrakcyjniana i unowocześniana. Jednym z takich działań jest wprowadzenie nowego kierunku GEOLOGIA STOSO-WANA pomyślanego jako „inżynierski” odpowiednik dotychczasowych studiów licencjackich na kie-runku GEOLOGIA. Wspólny pierwszy rok tych dwóch kierunków pozwala Studentom na świadomy wybór programu odpowiadającego swoim zainteresowaniom. Głównym atutem jest różnorodność i ela-styczność programu kształcenia poprzez szeroki wybór ścieżki naukowo-dydaktycznej Studenta w obrę-bie licznych kursów fakultatywnych. Absolutnym i oczywistym priorytetem pozostaje najwyższa jakość kształcenia skierowana na indywidualizację procesu zdobywania wykształcenia. Cel ten zapewniają mało liczne (kilku-, maksymalnie kilkunastoosobowe) grupy laboratoryjne, ćwiczeniowe i specjalizacyjne oraz możliwość realizacji indywidualnego programu studiów (zwłaszcza w przypadku studentów szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się). Wyrównując szansę i umiejętności studentów I roku prowadzi się bezpłatne zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych (np. matematyka, fizyka), których znajomość jest niezbędna w trakcie inżynierskich studiów geologicznych. Postarano się, aby wyróżnikiem kształcenia na kierunku GEOLOGIA STOSOWANA było innowacyjne wykorzystanie nowoczesnych technik w nauczaniu. Oprogramowanie geoinformacyjne GeoGraphix wykorzystywane na zajęciach z kartowania wgłębnego, dostępność map cyfrowych przystosowanych do komputerowego przetwarzania zawartych w nich danych, ortofotomapy, kontakt z nowoczesnym sprzętem lokalizacyjnym, to jedne z wielu propozycji kierowanych do studenta. Innym wyróżnikiem studiów na tym kierunku jest, pierwszy na polskich uczelniach, kurs modelowania hydrogeologicznego realizowany przy użyciu opro-gramowania FeFlow pozwalający na tworzenie modeli przepływu wód podziemnych, transportu masy i ciepła w różnych ośrodkach wodonośnych. Realizowany jest w nowoczesnej pracowni umożliwiającej indywidualnie każdemu studentowi pełne wykorzystanie możliwości nie tylko tego programu, lecz także innych, na przykład: Visual ModFlow, Phreeqc, SWAT, ArcGIS i AutoCAD znajdujących częste zasto-sowania w praktyce inżynierskiej. Studenci mają dostęp do wydziałowego laboratorium i pracowni ba-dawczych, jednakże zadaniem priorytetowym na najbliższe lata jest pozyskiwanie środków zewnętrz-nych na nowe inwestycje (zakup aparatury, rozwijanie infrastruktury informatycznej, tworzenie pra-cowni ze specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem geologicznym). Na bieżąco dążymy do jak najnowocześniejszego wyposażenia sal dydaktycznych w: rzutniki multimedialne, rzutniki pisma, mi-krofony bezprzewodowe, odtwarzacze DVD, i inne. Cały czas rozwija się Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi, gromadząc i wzbogacając kolekcje dydaktyczne i naukowe dotyczące rodzajów skał, minerałów, meteorytów oraz skamieniałości, które stanowią praktyczne uzupełnienie wiadomości podawanych na zajęciach. Wystawione kolekcje są dostępne dla studentów za darmo i codziennie. Nowoczesne naucza-nie zapewnia też skomputeryzowana czytelnia z łatwym dostępem do bogatego księgozbioru cyfrowego i czasopism elektronicznych (e-journals, e-book). Zadaniem ciągłym Biblioteki jest uzyskanie i utrzy-manie wysokiego poziomu usług systemu biblioteczno-informacyjnego i wspieranie inicjatywy Open Access. Staramy się zapewnić bezprzewodowy dostęp do Internetu w miejscach ogólnodostępnych i salach wykładowych. Obecny program kształcenia obejmuje nie tylko bierne przyswajanie wiedzy, ale przede wszystkim pomoc w jej zdobywaniu oraz prawidłowe kształtowanie postaw i kompetencji spo-łecznych. Wszechstronność wykształcenia zwiększa szansę na znalezienie satysfakcjonującego zatrud-nienia. Staramy się patrzeć na proces edukacyjny z perspektywy absolwentów istniejącego już kierunku GEOLOGIA, którzy często podkreślają znaczenie tytułu inżyniera dla potencjalnego pracodawcy. Pro-gram kierunku GEOLOGIA STOSOWANA został więc zmodyfikowany pod kątem wprowadzenia do planu studiów tych treści, które prowadzą do uzyskania kompetencji inżynierskich: wiedzy o cyklu życia obiektów i systemów geologicznych, znajomości podstawowych technologii, metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych w geologii lub powstałych z geologicznego tworzywa, wiedzy z zakresu zarządzania, w tym także zarządzania przestrzenią. Istotna jest nie tylko wiedza nabyta w trakcie stu-diowania, ale przede wszystkim umiejętności, które pozwolą Absolwentowi zaistnieć w przyszłym życiu zawodowym i społecznym, podejmować pracę nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W tym celu podejmuje się współdziałanie w procesie tworzenia oferty dydaktycznej z interesariuszami zewnętrznymi (m.in. instytucjami naukowo-badawczymi – PAN, PIG-PIB), prowadzi stałą współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w Polsce i na świecie. W ramach obowiązkowych, wakacyjnych ćwiczeń (zajęć) terenowych proponuje się różnorodne, krajowe i zagraniczne wyjazdy, wizyty w przedsiębiorstwach geologicznych, kopalniach, czynnych kamieniołomach czy muzeach geologicznych, które pozwalają w szerokim spektrum przedstawić możliwości przyszłej pracy zawodowej. Pozwala to Studentowi planować i przeprowadzać eksperymenty, również z wykorzystaniem zaawansowanej techniki komputerowej, dostrzegać powiązania systemowe różnych geokomponentów, dokonywać analizy ekonomicznej, systemowej i funkcjonalnej działań podejmowanych w geologii. Dobór i tematyka prac licencjackich i magisterskich uwzględnia udział studentów w pracach badawczych, mający na celu wyrabianie umiejętności samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów. Rozumiejąc potrzebę otwartości i umiędzynarodowienia procesu kształcenia staramy się organizować i proponować wykłady (np. wizyty w ramach programu CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies) i szkolenia w językach obcych, zwłaszcza w języku angielskim, w celu przyswojenia, prze-kazania fachowego nazewnictwa i wyrabiania umiejętności kontaktu międzynarodowego. Celowi temu służą również umowy bilateralne o współpracy naukowo-dydaktycznej (obecnie np. z Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria). Zachęcamy naszych studentów do udziału w konferencjach, dyskusjach, forach, seminariach specjalizacyjnych, a absolwentów do zgłaszania na staże naukowe czy kursy i szko-lenia organizowane w ramach programu „Przedsiębiorczość Akademicka na Start”. W obecnych dyna-micznych czasach ważnym jest pozostawanie w gotowości do nieustannego doskonalenia się. Dla osią-gnięcia tego celu istotnym jest stworzenie bogatej oferty studiów doktoranckich III stopnia oraz sieci kursów podyplomowych. Z jednej strony różnorodna i bogata tematyka wykładów, z drugiej możliwość realizacji prac dyplomowych inżynierskich, magisterskich i doktorskich w silnych zespołach badawczych osiągających sukcesy na światowym poziomie czyni ofertę studiów na kierunku GEOLOGIA STOSOWANA bardzo atrakcyjną. Warto zauważyć, że Wydział Nauk o Ziemi wraz Instytutami Ocea-nologii i Geofizyki PAN utworzyły w 2014 roku Centrum Studiów Polarnych, które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) umożliwiającego atrakcyjne studia i prowadze-nie badań na europejskim poziomie. Proponowane są studia podyplomowe oraz kursy, szkolenia i warsztaty dokształcające (m.in. bogata oferta szkoleń i warsztatów organizowanych przez Laboratorium Gemmologiczne Uniwersytetu Śląskiego „LabGem”, szkoleń w zakresie wykorzystania ArcGIS). W ofercie dydaktycznej kierunku GEOLOGIA STOSOWANA dążymy do rozwoju mobilności studentów poprzez udział w międzynarodowej wymianie (m.in. program Erasmus, Tempus). Program Mobilności Studentów MOST, koordynowany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną, jest adresowany do studentów studiów I i II stopnia, a także uczestników studiów III stopnia, których zainteresowania nau-kowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem. Wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie niż macierzysty. Uczestnik tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym uniwersytecie. Staramy się mobilizować i nagradzać aktywnych i wyróżniających się studentów poprzez konkursy na najlepszą pracę dyplomową (magisterską, doktorską). Zdajemy sobie sprawę z tego, że studenci stanowią większą część społeczności kierunku GEOLOGIA STOSOWANA. Dlatego tak ważny jest udział ich przedstawicieli w procesach decyzyjnych kierunku i wydziału, poprzez obecność w Radzie Wydziału i organach kolegialnych. Corocznie studenci uczestniczą w okresowej ankietyzacji nauczycieli akademickich, która ma na celu monitoring i stałą poprawę jakości kształcenia. W przyszłości planujemy rozwinięcie systemu ankietyzacji poziomu satysfakcji absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich, oraz ankietyzacji pracodawców dotyczącej zatrudniania i oceny umiejętności absolwentów kierunku GEOLOGIA STOSOWANA. W dążeniu do stania się kierunkiem ponadregionalnym konsekwentnie zachęcamy do studiowania geologii na Śląsku i w Zagłębiu, i staramy się przybliżyć zagadnienia przyrody i fizyki Ziemi szerokiemu gronu odbiorców. Realizując kolejny cel strategiczny Uniwersytetu – Aktywne współdziałanie z otoczeniem – tworzymy kierunek otwarty dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę przyrodniczą bez bezpośredniego związku z pracą zawodową, zachęcamy, w różnych formach i miejscach, do procesu uczenia się i poznawania świata przez całe życie (idea uczenia się przez całe życie). W tym celu proponujemy: coroczne (marzec i listopad) Giełdy Minerałów i Skamieniałości połączone z otwartymi wykładami i odczytami naukowymi prowadzonymi przez pracowników naukowych Wydziału; wykłady, spotkania, seminaria organizowane w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Staramy się aktywnie uczestniczyć w mediach poprzez audycje typu „Śląska Noc Naukowa” i programy „Śląska Kawiarnia Naukowa”. Zapraszamy do odwiedzania Mu-zeum Wydziału Nauk o Ziemi, promując bogatą kolekcję paleontologiczną, mineralogiczną, petrogra-ficzną i meteorytową. Muzeum WNoZ aktywnie współpracuje z sosnowieckim Egzotarium, Śląskim Ogrodem Zoologicznym, Muzeum Paleontologicznym w Lisowicach oraz Muzeum Miejskim w Dą-browie Górniczej. Zdajemy sobie sprawę, że w czasie niżu demograficznego nie należy biernie czekać na przyszłego Studenta. Poprzez bogatą ofertę zajęć przyrodniczo–geologicznych dla uczniów szkół średnich, podstawowych i dzieci wczesnoszkolnych organizowanych przez Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi (tzw. lekcje muzealne oraz w ramach Uniwersytetu Dzieci) zachęcamy dzieci i młodzież do stu-diowania na kierunkach GEOLOGIA i GEOLOGIA STOSOWANA. Jednocześnie prowadzone, w wielu szkołach średnich na terenie województwa śląskiego, przez naszą kadrę wykładowców lekcje geologii mają też na celu lepsze przygotowanie kandydatów. Wspólnie z Uniwersytetem staramy się o powołanie Uniwersytetu Młodzieży. Dbając o komfort przyszłych studentów wprowadzamy, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi, jasne, ujednolicone i proste kryteria rekrutacyjne na trzech pozio-mach studiów oraz przejrzysty opis kierunku oraz zakładanych efektów kształcenia. Kolejny cel Strategii Uniwersytetu Śląskiego zakłada silne zespoły badawcze i badania naukowe na światowym poziomie. Na kierunku GEOLOGIA STOSOWANA prowadzone są obecnie badania naukowe w wielu dyscyplinach i specjalnościach z obszaru nauk mineralogicznych, geologii podstawowej i poszukiwawczej, geochemii, geologii złóż czy hydrogeologii. Pracownicy naukowi uczestniczą w pracach polskich i między-narodowych zespołów badawczych, upowszechniają wyniki swoich badań na forach międzynarodowych i w czasopismach o zasięgu światowym (w większości dostępnych w formie elektronicznej). Badania te bez wątpienia warunkują nowoczesne kształcenie i mają decydujący wpływ na treści nauczania. Zadaniem ciągłym Władz Dziekańskich oraz każdego pracownika kierunku GEOLOGIA STOSOWANA jest dbałość o jakość i wysoki poziom prowadzonych prac, wspieranie i rozwój młodej kadry naukowej oraz zwiększenie udziału magistrantów i doktorantów w projektach badawczych. W czasach globalizacji i łatwego dostępu do cudzej własności intelektualnej zadaniem nadrzędnym jest wskazanie studentom właściwej drogi zdobywania i upowszechniania wiedzy poprzez utrzymywanie wysokich standardów etycznych w badaniach naukowych i odwoływanie się do kodeksu dobrych praktyk akademickich. Wdrażamy zasadę „zero tolerancji” wobec plagiatu i innych nieetycznych zachowań i upowszechniamy kodeks etyki zawodowej. Stale dążymy do osiągnięcia wyróżniającej oceny jakości procesu kształcenia dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną.
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: natural sciences : 100%
KNOWLEDGE
The graduate:
has knowledge of selected mathematical, physical, chemical, biological, geographical and environmental protection problems and is able to use them in order to broaden knowledge of different sections of geology; [04-GEI-S1_W01]
has knowledge of basic notions within the scope of geology, geochemistry, hydrology, geophysics, soil mechanics, mining, drilling and exploitation techniques; [04-GEI-S1_W02]
has knowledge of basic processes and phenomena taking place inside the Earth, litho-, hydro- and atmosphere and the processes taking place in that part of Earth's crust which cooperates with building structure; [04-GEI-S1_W03]
while interpreting geological phenomena and processes, he/she makes use of empirical-based knowledge; [04-GEI-S1_W04]
describes the circulation of the most important elements in universe, he/she indicates the conditions enabling their concentration in rocks, he/she has a knowledge of the Earth's history and is able to explain water circulation in nature; [04-GEI-S1_W05]
has elementary knowledge of rock types and conditions of their formation, regional, geological structure, geochemistry, useful minerals and hydrogeological conditions; [04-GEI-S1_W06]
has knowledge of basic research methods, techniques, tools, devices and materials applied in geology to recognize geological structure, tectonic structures, orogen state, deposits and water searching for and documenting and description of rock deposition environments; [04-GEI-S1_W07]
has knowledge of possibilities and limitations of the basic computational techniques and software supporting the geologist's work; [04-GEI-S1_W08]
has knowledge of economic, environmental and social aspects of geological and mining activity, typical engineering technologies applied in geology and the risks resulted from them; [04-GEI-S1_W09]
is familiar with elementary specialist literature on geology and environmental protection; he/she has knowledge of types of maps, cross-sections and the ways of their drawing and the methods of relief drawing and projection plane; [04-GEI-S1_W10]
is familiar with social, economic and legal bases of functioning and management and the ways of rational resource management in geology and environmental protection; [04-GEI-S1_W11]
has knowledge and understanding of essential notions and principles governing the Intellectual Property Rights (IPR), legal rules comprising the carrying out and publishing the research results and making use of the others' research results, public information; he/she is able to critically assess the usefulness of the results to simple geological task solving; [04-GEI-S1_W12]
has knowledge of industrial safety rules, especially during the field and laboratory works; [04-GEI-S1_W13]
has general knowledge of selected scientific methods and the problems typical of the discipline not connected with his/her course of the studies [04-GEI-S1_W14]

SKILLS
The graduate:
is able to use elementary notions within the scope of geology, geochemistry, hydrology, geophysics, soil mechanics, mining, drilling, exploitation techniques; he/she has understanding of those notions and is able to explain them; [04-GEI-S1_U01]
is able to plan basic research, objects, systems or processes applied in geology and to choose appropriate methods, tools and technical and technological parameters; [04-GEI-S1_U02]
is able to field work on his/her own, provide documentation for his/her geological field work results, infer elementary conclusions and illustrate them graphically; he/she is able to plan and carry out experimental research, interpret the results obtained and draw conclusions; [04-GEI-S1_U03]
has an ability of reading and interpreting the geological photos, e.g. aerial, satellite ones; he/she is able to use information covered in different cartographical compilations; he/she is able to use the analytical, simulation and experimental methods to formulate and solve engineering tasks; [04-GEI-S1_U04]
uses elementary statistical methods and information techniques to describe and analyse geological data; [04-GEI-S1_U05]
is able to carry out an initial economic analysis of the geological and engineering activities undertaken, determine man's influence on environment and make a rational use of its geocomponents; [04-GEI-S1_U06]
is able to prepare a written synthesis of a problem of a selected geological section, edit scientific texts using fact-based argumentation, correct citing, illustrating, documenting, presenting the arguments supporting a thesis under discussion or opposing it, when making use of available information sources, including the electronic ones; he/she has an ability of competent presentation of the established results; [04-GEI-S1_U07]
verifies both the credibility of applied technical solutions, his/her own research and others' research results based on his/her consciousness of research methods limitations, unreliability of research results and geological structure understanding; [04-GEI-S1_U08]
has an elementary ability of anthropogenic environmental hazards assessment; he/she perceives their engineering, system and out-of-technique aspects and counteracts those hazards; [04-GEI-S1_U09]
has an understanding of specialist literature in a native and a foreign language and communicating on a basic level; [04-GEI-S1_U10]
demonstrates self-reliance in learning process; [04-GEI-S1_U11]
has an ability of posing and analysing the problems based on the contents acquired within the scope of a discipline not connected with the course of his/her studies [04-GEI-S1_U12]

SOCIAL COMPETENCES
The graduate:
is conscious of his/her knowledge and skills limitations and tries to eliminate them by cautious and critical usage of specialist literature and available information sources, both in a native and a foreign language; [04-GEI-S1_K01]
is able to formulate questions, aimed at deepening his/her own understanding of a subject given or complementing the missing elements of his/her reasoning; he/she has a knowledge of who direct them to and where search for the answers; is able to think and act in an enterprising way; [04-GEI-S1_K02]
perceives the relations between man's activities, environmental condition and quality of life; he/she is sensitive to beauty of the surrounding world and recognizes it as a value; he/she demonstrates an ability of critical analysis of the man's environmental activities; [04-GEI-S1_K03]
is able to work in group, both as a leader and as an executor; he/she has an understanding of the necessity of systematic project work which effects will be evident even for future generations; [04-GEI-S1_K04]
acts in compliance with the principles of ecological ethics; he/she is conscious of the existing legal norms in geology and obeys them; [04-GEI-S1_K05]
is able to formulate opinions on fundamental geological and natural issues and support them; [04-GEI-S1_K06]
is conscious of his/her responsibility for a professional equipment entrusted to him/her and for his/her own work; he/she respects his/her own and others' work and acts according to industrial safety rules; [04-GEI-S1_K07]
has an understanding of the necessity of interdisciplinary approach to problem solving, integrating the knowledge of different disciplines and practising his/her self-learning aimed at deepening his/her knowledge achieved so far [04-GEI-S1_K08]
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Ewolucja Ziemi [04-GEI-S1-100] Polish course work lecture: 15 2
Fizyka w naukach o Ziemi [04-GEI-S1-122] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 15
4
Matematyka w naukach o Ziemi [04-GEI-S1-121] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
4
Podstawy geodezji, topografii i kartografii [04-GEI-S1-127] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
5
Podstawy geografii [04-GEI-S1-126] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Podstawy geologii [04-GEI-S1-124] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 45
6
OTHER REQUIREMENTS
Język angielski 1 [04-GEI-S1-175] Polish course work practical classes: 30 2
Moduł humanistyczny lub społeczny 1 [04-GEI-S1-006] Polish course work lecture: 30 3
Wychowanie fizyczne 1 [04-GEI-S1-271] Polish course work practical classes: 30
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Geologia fizyczna [04-GEI-S1-125] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Mineralogia 1 [04-GEI-S1-110] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Ochrona środowiska B [04-GEI-S1-118] Polish exam lecture: 60 4
Paleontologia B [04-GEI-S1-117] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
5
Podstawy chemiczne nauk o Ziemi 1 [04-GEI-S1-119] Polish course work lecture: 30
practical classes: 30
4
INTERNSHIPS AND FIELD WORK
Ćwiczenia terenowe - Geologia ogólna [04-GEI-S1-190] Polish course work field practice: 126 7
OTHER REQUIREMENTS
Język angielski 2 [04-GEI-S1-176] Polish course work practical classes: 30 2
Wychowanie fizyczne 2 [04-GEI-S1-272] Polish course work practical classes: 30
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Ekonomia [04-GEI-S1-270] Polish course work lecture: 9
practical classes: 6
1
Geologia czwartorzędu [04-GEI-S1-221] Polish exam lecture: 15
practical classes: 30
2
Geologia historyczna i stratygrafia B [04-GEI-S1-220] Polish course work lecture: 30
practical classes: 30
3
Geomorfologia [04-GEI-S1-219] Polish course work lecture: 15
practical classes: 15
2
Hydrogeologia [04-GEI-S1-211] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
4
Mineralogia 2 [04-GEI-S1-201] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Podstawy chemiczne nauk o Ziemi 2B [04-GEI-S1-230] Polish course work lecture: 15
practical classes: 15
2
Sedymentologia A [04-GEI-S1-305] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
3
Tektonika i geologia strukturalna B [04-GEI-S1-204] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
3
Wiertnictwo B [04-GEI-S1-223] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 15
2
OTHER REQUIREMENTS
Język angielski 3 [04-GEI-S1-275] Polish course work practical classes: 30 2
Moduł humanistyczny lub społeczny 2 [04-GEI-S1-007] Polish course work lecture: 15 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Geofizyka B [04-GEI-S1-222] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 30
3
Geologia inżynierska B [04-GES1-224] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
3
Geologia środowiskowa [04-GEI-S1-306] Polish course work lecture: 30
practical classes: 24
laboratory classes: 6
3
Petrologia B [04-GEI-S1-225] Polish exam lecture: 30
practical classes: 30
4
Przedmiot fakultatywny 1 - Metody komputerowe w geologii lecture: 15
depending on the choice: 30
2
INTERNSHIPS AND FIELD WORK
Ćwiczenia terenowe - Geofizyka [04-GEI-S1-295] Polish course work field practice: 36 3
Ćwiczenia terenowe - Hydrogeologia, geologia inżynierska i geologiczna obsługa wierceń [04-GEI-S1-296] Polish course work field practice: 72 4
Ćwiczenia terenowe - Petrologia [04-GEI-S1-291] Polish course work field practice: 36 3
Ćwiczenia terenowe - Tektonika i geologia strukturalna B [04-GEI-S1-292] Polish course work field practice: 36 3
OTHER REQUIREMENTS
Język angielski 4 [04-GEI-S1-276] Polish exam practical classes: 30 2
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Geochemia B [04-GEI-S1-218] Polish exam lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Geostatystyka i metody obliczeniowe [04-GEI-S1-326] Polish course work lecture: 30
practical classes: 30
4
Górnictwo B [04-GEI-S1-322] Polish exam lecture: 15
practical classes: 15
3
Gruntoznawstwo inżynierskie [04-GEI-S1-604] Polish exam lecture: 15
practical classes: 30
4
Hydrogeologia inżynierska [04-GEI-S1-324] Polish exam lecture: 15
practical classes: 45
6
Przedmiot fakultatywny 2 lecture: 15
depending on the choice: 15
3
Zagadnienia prawne [04-GEI-S1-325] Polish course work lecture: 15 2
Złoża surowców energetycznych [04-GEI-S1-321] Polish course work lecture: 30
laboratory classes: 30
4
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Geologia i ekonomika złóż rud metali [04-GEI-S1-328] Polish exam lecture: 30
practical classes: 15
3
Instrumentalne metody badań w geologii [04-GEI-S1-331] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 60
4
Kartowanie geologiczne B [04-GEI-S1-330] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 45
4
Przedmiot fakultatywny 3 lecture: 30
depending on the choice: 45
6
Surowce skalne i chemiczne [04-GEI-S1-327] Polish exam lecture: 15
laboratory classes: 15
2
Zagospodarowanie przestrzenne [04-GEI-S1-329] Polish course work lecture: 15
practical classes: 15
2
INTERNSHIPS AND FIELD WORK
Ćwiczenia terenowe - Geologia i eksploatacja złóż B [04-GEI-S1-394] Polish course work field practice: 72 4
Ćwiczenia terenowe - Kartowanie geologiczne [04-GEI-S1-395] Polish course work field practice: 90 5
Module Language of instruction Form of verification Number of hours ECTS credits
A
Geologia regionalna Polski B [04-GEI-S1-011] Polish exam lecture: 30
practical classes: 15
3
Mineralogia techniczna [04-GEI-S1-010] Polish course work lecture: 30
practical classes: 30
4
Modelowanie procesów geologicznych [04-GEI-S1-012] Polish exam lecture: 15
practical classes: 30
4
Odnawialne źródła energii [04-GEI-S1-013] Polish course work lecture: 15
laboratory classes: 30
3
Pracownia inżynierska [04-GEI-S1-085] Polish course work practical classes: 15 7
Przedmiot fakultatywny 4 lecture: 30
depending on the choice: 30
4
Seminarium inżynierskie [04-GEI-S1-080] Polish course work seminar: 30 5