Geologia stosowana Kod programu: 04-S2GS19.2018

Kierunek studiów: geologia stosowana
Kod programu: 04-S2GS19.2018
Kod programu (USOS): 04-S2GS19
Jednostka prowadząca studia: Wydział Nauk Przyrodniczych
Język studiów: polski
Semestr rozpoczęcia studiów: semestr letni 2018/2019
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (inżynierskie)
Forma prowadzenia studiów: studia stacjonarne
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Liczba semestrów: 3
Tytuł zawodowy: magister inżynier
Dalsze studia: możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie
Specjalności:
  • geochemia i mineralogia środowiska
  • geologia poszukiwawcza
  • gospodarowanie zasobami surowców mineralnych
  • hydrogeologia i geologia inżynierska
Semestr od którego rozpoczyna się realizacja specjalności: (brak informacji)
Obszary, dziedziny, dyscypliny do których kierunek jest przyporządkowany:
  • obszar nauk przyrodniczych
    • nauki o ziemi - 100%
      • geologia
Kod ISCED: 0532
Numer i data uchwały Senatu UŚ z programem studiów: 301/2018 (27.11.2018)
Ogólna charakterystyka kierunku:
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. Oferowane są cztery specjalności: • Geochemia i mineralogia środowiska, • Geologia poszukiwawcza, • Gospodarowanie zasobami surowców i energii, • Hydrogeologia i geologia inżynierska. 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.
Organizacja procesu uzyskania dyplomu:
ORGANIZACJA PROCESU UZYSKANIA DYPLOMU NA KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA 1. Przepisy ogólne. 1) Podstawą prawną niniejszego dokumentu są: a) Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 25 kwietnia 2017 r. (załącznik nr 3 do uchwały nr 91 Senatu Uniwer-sytetu Śląskiego w Katowicach). 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. 2) Niniejszy dokument, zwany dalej „organizacją procesu” reguluje proces uzyskiwania dyplomu przez studentów stu-diów I stopnia na kierunku geologia stosowana na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. 2. Prowadzący prace dyplomowe magisterskie. 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. Ilekroć w organizacji procesu jest mowa o promotorach dotyczy to także współpromotorów i opiekunów naukowych, chyba że przepis wyraźnie oddziela te funkcje. 4) W razie dłuższej nieobecności promotora, jeśli nieobecność ta mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy, zgodnie z §29, ust. 5 regulaminu studiów student może wnioskować do dziekana o wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązki kierowania pracą dyplomową. 3. Tematy prac dyplomowych magisterskich. 5) Promotor ustala ze studentem temat pracy dyplomowej magisteskiej, który wg §30, ust. 5 regulaminu studiów powi-nien być zgodny z kierunkiem studiów oraz uwzględniać zainteresowania naukowe studenta, realizowane w katedrach programy badawcze oraz możliwości wydziału w zakresie zapewnienia odpowiedniej opieki naukowej nad daną pracą. 6) Student dokonuje rejestracji tytułu pracy dyplomowej, wypełniając i składając w dziekanacie zatwierdzony przez pro-motora formularz RTP (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r., dostępny pod adresem https://apd.us.edu.pl). Rejestracja/ostateczna modyfikacja tytułu pracy dyplomowej po-winna być przeprowadzona do końca przedostatniego semestru studiów. 4. Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej. 7) Student przygotowuje pracę zgodnie z sugestiami i uwagami osób wymienionych w pkt. 3), wykorzystując do kontak-tów z tymi osobami czas przewidziany w ramach: a) seminarium magisterskiego, b) pracowni magisterskiej, c) indywidu-alnych konsultacji, d) pracy dyplomowej, e)innych uzgodnionych wspólnie form kontaktu. 8) Po przygotowaniu pracy dyplomowej magisterskiej student przedstawia opiekunowi, a jeżeli nie został wyznaczony opiekun – bezpośrednio promotorowi egzemplarz próbny pracy celem sprawdzenia poprawności merytorycznej i for-malnej. 9a) Jeżeli praca była prowadzona tylko przez promotora decyduje on ustnie o jej przyjęciu i poleca studentowi podjęcie czynności związanych ze złożeniem i archiwizacją pracy dyplomowej w systemie APD. 9b) 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 komuni-kuje tę decyzję studentowi i poleca studentowi podjęcie czynności związanych ze złożeniem i archiwizacją pracy dyplo-mowej w systemie APD. 9c) 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 przyję-ciu i zwraca opiekunowi otrzymany próbny egzemplarz pracy polecając studentowi podjęcie czynności związanych ze złożeniem i archiwizacją pracy dyplomowej w systemie APD. 10) 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 egzem-plarz próbny. 11) Egzemplarz próbny, który został przyjęty przez promotora/opiekuna naukowego staje się jego własnością lub może być zwrócony studentowi. 5. Złożenie pracy dyplomowej magisterskiej. 12) W celu złożenia pracy student jest zobowiązany wprowadzić do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) elementy wy-szczególnione w §3 Zarządzenia wymienionego w pkt. 1) lit. b., zgodnie z instrukcją dla autorów prac dyplomowych, dostępną pod adresem https://apd.us.edu.pl. W szczególności należy dopilnować by zamieszczony plik w formacie PDF zawierał ostateczną wersję pracy, a strona tytułowa oraz oświadczenie były zgodne z aktualnie obowiązującym wzorem (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r., dostępny pod adresem https://apd.us.edu.pl) 13) Po akceptacji pracy przez promotora (decyzja uwzględnia wyniki weryfikacji jej treści przez system antyplagiatowy), autor składa w dziekanacie podpisany własnoręcznie oraz przez promotora egzemplarz pracy zgodny z wersją elektro-niczną umieszczoną w APD. 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 recen-zent życzą sobie otrzymać egzemplarz pracy w wersji wydrukowanej, student jest zobowiązany je złożyć wraz z egzem-plarzem do akt. 14) Za datę złożenia pracy uznaje się dzień, w którym student przedstawił w dziekanacie kompletny egzemplarz archi-walny. Zgodnie z §29 regulaminu studiów, student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 15 marca roku w którym kończy studia I stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów. Dziekan może w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć późniejszy termin złożenia pracy dyplomowej w odpowiedzi na pozytywnie zaopiniowany przez promotora wniosek studenta. 15) Po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej dziekan, w porozumieniu z promotorem wyznacza recenzenta pracy, którym może być osoba co najmniej ze stopniem naukowym doktora. 6. Egzamin dyplomowy. 16) 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, b) złożyć pracę dyplo-mową magisterską w trybie opisanym powyżej, c) uzyskać pozytywne oceny pracy dyplomowej magisterskiej zarówno od promotora, jak i recenzenta. 17) Skład komisji egzaminacyjnej wyznacza dziekan z zachowaniem wytycznych §31, ust.2 regulaminu studiów. Skład komisji może być rozszerzony o opiekuna naukowego, jeśli wyrazi on taką wolę. 18) Za wyjątkiem sytuacji wyszczególnionych w §31, ust.3 regulaminu studiów, egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie do 15 kwietnia roku w którym student kończy studia I stopnia. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia przez studenta do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie dziekan w nawiązaniu do §33 regulaminu studiów może wyznaczyć termin egzaminu poprawkowego, a następnie komisyjnego. 19) Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Ocena ustalana jest jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych uzy-skanych przez studenta za odpowiedź na poszczególne pytania. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. 20) Wpisany w dyplomie ostateczny wynik studiów obliczany jest przy użyciu algorytmu opisanego w §34 regulaminu studiów.
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją uczelni:
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. Drugi poziom kształcenia na tym kierunku jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów kończących kształcenie na poziomie pierwszym, który umożliwi im uzyskanie pełnego wy-kształcenia geologicznego i tytułu magistra inżyniera geologii. Głównym atutem jest różnorodność i ela-styczność programu kształcenia poprzez szeroki wybór ścieżki naukowo-dydaktycznej Studenta w obrę-bie czterech specjalności: • Geochemia i mineralogia środowiskowa, • Geologia poszukiwawcza, • Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych, • Hydrogeologia i geologia inżynierska. Absolutnym i oczywistym priorytetem pozostaje najwyższa jakość kształcenia skierowana na indy-widualizację procesu zdobywania wykształcenia. Cel ten zapewniają mało liczne (kilku-, maksymalnie kilkunastoosobowe) grupy laboratoryjne, ćwiczeniowe i specjalizacyjne oraz możliwość realizacji indy-widualnego programu studiów (zwłaszcza w przypadku studentów szczególnie uzdolnionych i wyróż-niających się). Wydział oferuje również dodatkową możliwość rozwijania swoich zainteresowań w for-mie tutoringu. Wyrównując szanse i umiejętności studentów, mogących aplikować na studia na poziomie drugim z różnych kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi, a także na innych Uczelniach: geologii inżynierskiej, geologii, górnictwa i geologii, gospodarki wodnej lub dyscyplin pokrewnych może zaistnieć konieczność wyrównania różnic programowych w zakresie efektów uczenia się, których znajo-mość jest niezbędna w trakcie magisterskich 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 oprogramowa-nia FeFlow pozwalający na tworzenie modeli przepływu wód podziemnych, transportu masy i ciepła w różnych ośrodkach wodonośnych. Realizowany jest w nowoczesnej pracowni umożliwiającej indywidu-alnie każdemu studentowi pełne wykorzystanie możliwości nie tylko tego programu, lecz także innych, na przykład: Visual ModFlow, Phreeqc, SWAT, ArcGIS i AutoCAD znajdujących częste zastosowania w praktyce inżynierskiej. Studenci mają dostęp do wydziałowego laboratorium i pracowni badawczych. Na bieżąco dążymy do jak najnowocześniejszego wyposażenia sal dydaktycznych w: rzutniki multime-dialne, rzutniki pisma, mikrofony bezprzewodowe, odtwarzacze DVD, i inne. Cały czas rozwija się Mu-zeum 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 co-dziennie. Nowoczesne nauczanie zapewnia też skomputeryzowana czytelnia z łatwym dostępem do bo-gatego księgozbioru cyfrowego i czasopism elektronicznych (e-journals, e-book). Zadaniem ciągłym Bi-blioteki jest uzyskanie i utrzymanie wysokiego poziomu usług systemu biblioteczno-informacyjnego i wspieranie inicjatywy Open Access. Staramy się zapewnić bezprzewodowy dostęp do Internetu w miej-scach 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 społecznych. Wszechstronność wykształcenia zwiększa szansę na znalezienie sa-tysfakcjonującego zatrudnienia. Staramy się patrzeć na proces edukacyjny z perspektywy absolwentów istniejącego już kierunku GEOLOGIA, którzy często podkreślają znaczenie tytułu inżyniera dla poten-cjalnego pracodawcy. Program kierunku GEOLOGIA STOSOWANA został więc zmodyfikowany pod kątem wprowadzenia do planu studiów tych treści, które prowadzą do uzyskania kompetencji inżynier-skich: wiedzy o cyklu życia obiektów i systemów geologicznych, znajomości podstawowych technolo-gii, metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych w geologii lub powstałych z geologicznego two-rzywa, wiedzy z zakresu zarządzania, w tym także zarządzania przestrzenią. Istotna jest nie tylko wiedza nabyta w trakcie studiowania, ale przede wszystkim umiejętności, które pozwolą Absolwentowi zaist-nieć 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 interesa-riuszami zewnętrznymi (m.in. instytucjami naukowo-badawczymi – PAN, PIG-PIB), prowadzi stałą współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w Polsce i na świecie. W ramach obo-wiązkowych, wakacyjnych ćwiczeń (zajęć) terenowych Student prowadzi własne badania terenowe, laboratoryjne czy prace kameralne. 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 po-dejmowanych w geologii. Dobór i tematyka prac magisterskich uwzględnia udział studentów w pracach badawczych, mający na celu wyrabianie umiejętności samodzielnego stawiania i rozwiązywania proble-mów. Rozumiejąc potrzebę otwartości i umiędzynarodowienia procesu kształcenia staramy się organi-zować 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, przekazania fachowego nazewnictwa i wyrabiania umiejętności kontaktu międzynarodo-wego. 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 szkolenia organizowane w ramach programu „Przedsiębiorczość Akademicka na Start”. W obec-nych dynamicznych czasach ważnym jest pozostawanie w gotowości do nieustannego doskonalenia się. Dla osiągnięcia 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 moż-liwość realizacji prac dyplomowych inżynierskich, magisterskich i doktorskich w silnych zespołach ba-dawczych 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 latach 2014 – 2018 Centrum Studiów Polarnych, które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) umożliwiającego atrakcyjne studia i pro-wadzenie 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 stu-diów 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 an-kietyzacji nauczycieli akademickich, która ma na celu monitoring i stałą poprawę jakości kształcenia. Monitorujemy, poprzez system ankietyzacji, poziom satysfakcji absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich oraz 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 przyro-dy i fizyki Ziemi szerokiemu gronu odbiorców. Realizując kolejny cel strategiczny Uniwersytetu – Ak-tywne 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 ży-cie). W tym celu proponujemy: coroczne (marzec i listopad) Giełdy Minerałów i Skamieniałości połączo-ne z otwartymi wykładami i odczytami naukowymi prowadzonymi przez pracowników naukowych Wydziału; wykłady, spotkania, seminaria organizowane w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sta-ramy się aktywnie uczestniczyć w mediach poprzez audycje typu „Śląska Noc Naukowa” i programy „Śląska Kawiarnia Naukowa”. Zapraszamy do odwiedzania Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi, promując bogatą kolekcję paleontologiczną, mineralogiczną, petrograficzną i meteorytową. Muzeum WNoZ ak-tywnie współpracuje z sosnowieckim Egzotarium, Śląskim Ogrodem Zoologicznym, Muzeum Paleonto-logicznym w Lisowicach oraz Muzeum Miejskim w Dąbrowie 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 wczesnoszkol-nych organizowanych przez Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi (tzw. lekcje muzealne oraz w ramach Uniwersytetu Dzieci) zachęcamy dzieci i młodzież do studiowania na kierunkach GEOLOGIA i GEO-LOGIA STOSOWANA. Jednocześnie prowadzone, w wielu szkołach średnich na terenie województwa śląskiego, przez naszą kadrę wykładowców lekcje geologii mają też na celu lepsze przygotowanie kan-dydatów. W ramach działającego na Uniwersytecie – Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży pracownicy Wy-działu promują nauki o Ziemi poprzez prelekcje, wycieczki i eksperymenty. Dbając o komfort przyszłych studentów wprowadzamy, zgodnie z Polska Ramą Kwalifikacji, jasne, ujednolicone i proste kryteria rekrutacyjne na trzech poziomach studiów oraz przejrzysty opis kierunku oraz zakładanych efektów kształcenia. Kolejny cel Strategii Uniwersytetu Śląskiego zakłada silne zespoły badawcze i badania nau-kowe na światowym poziomie. Na kierunku GEOLOGIA STOSOWANA prowadzone są obecnie ba-dania naukowe w wielu dyscyplinach i specjalnościach z obszaru nauk mineralogicznych, geologii pod-stawowej i poszukiwawczej, geochemii, geologii złóż czy hydrogeologii. Pracownicy naukowi uczestni-czą w pracach polskich i międzynarodowych 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 decydują-cy wpływ na treści nauczania. Zaowocowało to odnotowaniem Wydziału Nauk o Ziemi na najwyższym miejscu tzw. rankingu szanghajskiego, spośród polskich ośrodków prowadzących badania w obszarze nauk o Ziemi. 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 prak-tyk 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.
Nazwa specjalności: geochemia i mineralogia środowiska
Ogólna charakterystyka specjalności:
W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę z zakresu genezy geomateriałów oraz ich oddziaływania na środowisko i organizm ludzki. Poznają oni własności naturalnych materiałów, które znajdują zastosowanie w technologiach ochrony środowiska i różnych gałęziach przemysłu oraz będących analogami lub prekursorami materiałów zaawansowanych technologii. Studenci poznają metody badań geochemicznych i geomateriałowych oraz uczą się interpretacji wyników tych badań. W czasie zajęć studenci uczą się metod pobierania materiału badawczego, przygotowywania próbek do analiz, wykonywania analiz instrumentalnych oraz przeprowadzania obserwacji z wykorzystaniem takich urządzeń badawczych jak np. dyfraktometr rentgenowski, skaningowy mikroskop elektronowy, spektrometry w podczerwieni i Ramana, polaryzacyjny mikroskop optyczny do światła przechodzącego i odbitego, spektrometr do chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Zdobywają oni wiedzę na temat źródeł zanieczyszczeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem powietrza i poznają zasady monitoringu zanieczyszczeń. Studenci poznają toksyczne substancje naturalne i mechanizmy ich uwalniania do środowiska oraz zdobędą wiedzę na temat stwarzanych przez nie zagrożeń i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom. Nabywają umiejętność oszacowania jakości kopalin w punktu widzenia ich oddziaływania środowiskowego. Zrozumieją kompleksowy charakter oddziaływań środowiskowych związków chemicznych i minerałów.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
(brak informacji)
Warunki wymagane do ukończenia studiów:
Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest jednoczesne spełnienie wszystkich niżej wymienionych wymogów: • zaliczenie wszystkich kursów i uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów; • uzyskanie łącznie w trzech semestrach co najmniej 90 punktów ECTS; • przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej i złożenie jej, zgodnie z procedurą „Organizacja procesu uzyskania dyplomu”, do końca września ostatniego roku studiów przewidzianego planem; • uzyskanie co najmniej dwóch pozytywnych recenzji pracy dyplomowej magisterskiej; • złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 90
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów:
Absolwenci studiów II stopnia geologii stosowanej o specjalności geochemia i mineralogia środowiskowa posiadając tytuł magistra inżyniera lub magistra są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach geologicznych, laboratoriach wykonujących badania z zakresu ochrony środowiska, biurach projektów, urzędach i innych jednostkach administracji centralnej oraz samorządowej, instytutach badawczych, a także w instytucjach naukowych oraz uczelniach w charakterze pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych. Mogą też kontynuować naukę na studiach doktoranckich.
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: obszar nauk przyrodniczych : 100%
Nazwa specjalności: geologia poszukiwawcza
Ogólna charakterystyka specjalności:
W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu geologii strukturalnej, tektoniki, sedymentologii, czy stratygrafii, pozwalających na kompleksowe poznanie formacji skalnych, ewolucji górotworów, czy basenów sedymentacyjnych, postrzeganych także jako przestrzeń formowania i występowania kopalin. Studenci poznają nowoczesne metody analiz struktur tektonicznych, nowoczesne metody badań zapisu osadowego, a także szczegółowe metody do stratygraficznego rozpoznania i korelacji skał w obrębie basenów sedymentacyjnych. Ponadto uczą się analiz rdzeni wiertniczych oraz podstaw geologii naftowej. W czasie studiów duży nacisk położony jest również na zagadnienia dokumentowania zjawisk geologicznych. Bardzo ważnym aspektem specjalności są nowoczesne metody komputerowe oraz ich zastosowanie w geologii. Studenci nabywają umiejętności z zakresu telegeoinformatyki, baz danych i wizualizacji danych w środowisku GIS. Studenci zapoznają się z cyfrową kartografią geologiczną, kartografią wgłębną oraz modelowaniem budowy geologicznej w 3D. Ponadto studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi środowiskowego aspektu geologii, tj. nabywają wiedzę w zakresie m. in. sozologii terenów górniczych, czy możliwości pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, jak np. geotermia.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
(brak informacji)
Warunki wymagane do ukończenia studiów:
Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest jednoczesne spełnienie wszystkich niżej wymienionych wymogów: • zaliczenie wszystkich kursów i uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów; • uzyskanie łącznie w trzech semestrach co najmniej 90 punktów ECTS; • przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej i złożenie jej, zgodnie z procedurą „Organizacja procesu uzyskania dyplomu”, do końca września ostatniego roku studiów przewidzianego planem; • uzyskanie co najmniej dwóch pozytywnych recenzji pracy dyplomowej magisterskiej; • złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 90
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów:
Absolwenci studiów II stopnia geologii stosowanej o specjalności geologia poszukiwawcza posiadając tytuł magistra inżyniera lub magistra są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, kopalniach i instytucjach górniczych, biurach projektów, urzędach i innych jednostkach administracji centralnej oraz samorządowej, instytutach badawczych, a także w instytucjach naukowych oraz uczelniach w charakterze pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych. Mogą też kontynuować naukę na studiach doktoranckich.
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: obszar nauk przyrodniczych : 100%
Nazwa specjalności: gospodarowanie zasobami surowców mineralnych
Ogólna charakterystyka specjalności:
Na specjalności Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych studenci kształcą się w zakresie poszukiwania i dokumentowania złóż kopalin, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i surowców antropogenicznych oraz ich ochrony, kwestii pozyskiwania i zrównoważonego gospodarowania zasobami energii, geologii górniczej i ekonomicznej oraz zagadnień prawnych w działalności geologicznej. Zapoznają się ponadto z metodami geofizycznymi stosowanymi w poszukiwaniu kopalin oraz do określania zanieczyszczenia ośrodków geologicznych substancjami szkodliwymi, a także z zagadnieniami promieniotwórczości naturalnej. Zaznajomią się też z problematyką zagrożeń związanych z eksploatacją surowców mineralnych oraz zagrożeń naturalnych spowodowanych m.in. ruchami skorupy ziemskiej wraz z możliwościami ich predykcji. Dzięki zajęciom z geodezji i kartografii nauczą się podstaw miernictwa oraz prezentacji informacji geologicznej i geofizycznej na mapach i przekrojach. Podczas studiowania na omawianej specjalności studenci będą mieli możliwość nauki programów komputerowych takich jak Mikromap 5.5 - program typu CAD do kreślenia map zasadniczych oraz przekrojów, Winkalk 4.0 - program do obliczeń geodezyjnych, Surfer - program do analizy i wizualizacji danych przestrzennych, a także programów do obróbki danych geofizycznych SeisImager, Res2dinv, ReflexW, RadExplorer i GroundVision.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
(brak informacji)
Warunki wymagane do ukończenia studiów:
Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest jednoczesne spełnienie wszystkich niżej wymienionych wymogów: • zaliczenie wszystkich kursów i uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów; • uzyskanie łącznie w trzech semestrach co najmniej 90 punktów ECTS; • przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej i złożenie jej, zgodnie z procedurą „Organizacja procesu uzyskania dyplomu”, do końca września ostatniego roku studiów przewidzianego planem; • uzyskanie co najmniej dwóch pozytywnych recenzji pracy dyplomowej magisterskiej; • złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 90
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów:
Po ukończeniu studiów absolwenci specjalności Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych uzyskują tytuł magistra inżyniera lub magistra i w związku z tym są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, kopalniach i instytucjach górniczych, biurach projektów na potrzeby geologii złożowej, górnictwa i geofizyki, urzędach i innych jednostkach administracji centralnej oraz samorządowej, geologicznych i geofizycznych instytutach badawczych, a także w instytucjach naukowych oraz uczelniach w charakterze pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych. Mogą też kontynuować naukę na studiach doktoranckich
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: obszar nauk przyrodniczych : 100%
Nazwa specjalności: hydrogeologia i geologia inżynierska
Ogólna charakterystyka specjalności:
Specjalność Hydrogeologia i geologia inżynierska uczy zastosowania nowoczesnych metod komputerowych w tym: modelowania geochemicznego, modelowania przepływu wód, transportu zanieczyszczeń i ciepła w systemach wodonośnych; ochrony zasobów wód podziemnych oraz zasad nowoczesnego monitoringu środowiska wodnego; geologii inżynierskiej i geotechniki. Poprzez wyjaśnienie zastosowań przepisów prawnych w realizacji prac geologicznych pozwala kształtować umiejętności wykonywania projektów prac geologicznych (studni, piezometrów, ujęć geotermalnych), dokumentacji geologicznych i operatów oraz wszelkich opracowań z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej. W nowoczesnej pracowni badań modelowych z oprogramowaniem: FEFLOW 7, Hydro Geo-Analyst 2016, Visual MODFLOW Flex 2015, Visual MODFLOW Premium 2015, Geochemist Workbench 10, AquiferTest, PhreeqC, AquaChem, AutoCAD, ArcGIS, QGIS, Processing MODFLOW, HydroOffice 2015, Mike She, Mike 11 studenci mogą tworzyć własne projekty i wizualizacje rzeczywistości hydrogeologicznej
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
(brak informacji)
Warunki wymagane do ukończenia studiów:
Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest jednoczesne spełnienie wszystkich niżej wymienionych wymogów: • zaliczenie wszystkich kursów i uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów; • uzyskanie łącznie w trzech semestrach co najmniej 90 punktów ECTS; • przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej i złożenie jej, zgodnie z procedurą „Organizacja procesu uzyskania dyplomu”, do końca września ostatniego roku studiów przewidzianego planem; • uzyskanie co najmniej dwóch pozytywnych recenzji pracy dyplomowej magisterskiej; • złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 90
Uprawnienia zawodowe po ukończeniu studiów:
Absolwenci studiów drugiego stopnia posiadający tytuł zawodowy magistra inżyniera (również magistra) mogą być zatrudnieni w branży górniczej; uzdrowiskach; przedsiębiorstwach wodociągowych prywatnych firmach branży geologicznej, ochrony środowiska, kartograficznej, budowlanej; laboratoriach specjalistycznych; administracji geologicznej, rządowej i samorządowej oraz instytucjach zarządzających ochroną środowiska a także zajmujących się planowaniem przestrzennym; ośrodkach naukowych i instytutach badawczych.
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS: obszar nauk przyrodniczych : 100%
WIEDZA
Po ukończeniu studiów absolwent:
zna zaawansowane techniki obliczeniowe, geoinformatyczne oraz wybrane programy komputerowe wspomagające działalność geologiczną w zakresie prac kameralnych i terenowych mając świadomość zakresu i ograniczeń ich stosowania [04-GS-S2_W01]
ma wiedzę w zakresie gospodarowania elementami środowiska geologicznego z punktu widzenia uwarunkowań gospodarczych, administracyjnych, etycznych oraz prawnych [04-GS-S2_W02]
ma pogłębioną wiedzę na temat budowy skorupy ziemskiej oraz procesów zachodzących na powierzchni Ziemi i w jej wnętrzu z punktu widzenia złożonych zależności i interakcji pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska geologicznego, biosferą oraz antroposferą, a także uwarunkowaniami bytowymi ludności [04-GS-S2_W03]
zna wybraną problematykę środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania odpadów (zarówno w fazie wytwarzania jak i utylizacji) na atmo-, bio-, hydro-, lito-, i antroposferę w Polsce, a zwłaszcza w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym i jego otoczeniu [04-GS-S2_W04]

UMIEJĘTNOŚCI
Po ukończeniu studiów absolwent:
potrafi zaprojektować, przeprowadzić i udokumentować samodzielne badania potrzebne do zrealizowania zadania geologicznego lub środowiskowego w celach utylitarnych i naukowych z zastosowaniem najbardziej adekwatnych metod oraz umie ocenić zakres poprawności ich stosowania [04-GS-S2_U01]
posługując się fachową terminologią umie opracować tekst geologiczny naukowy, popularnonaukowy lub specjalistyczny w postaci projektu, dokumentacji, artykułu, oceny i ekspertyzy wraz z ilustracją graficzną zawierającą m.in. mapy, profile, przekroje, zdjęcia, wykresy, wykonaną odręcznie lub za pomocą techniki komputerowej [04-GS-S2_U02]
umie analizować problemy, formułować tezy naukowe, prezentować poglądy i zagadnienia odpowiednio je argumentując, posiada umiejętności dyskusji naukowej: obrony tez i krytycznej oceny, stosuje nabyte umiejętności np. na konferencjach lub jako strona postepowania administracyjnego [04-GS-S2_U03]
stosuje przepisy prawa w działalności geologicznej [04-GS-S2_U04]
potrafi odtwarzać procesy geologiczne i środowiskowe na podstawie wszelkich dostępnych danych i informacji geologicznych [04-GS-S2_U05]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Po ukończeniu studiów absolwent:
jest świadomy swojej rzetelnej wiedzy i potrafi konfrontować z nią obiegowe opinie pochodzące z różnych źródeł, przyczynia się do rozwijania dorobku zawodu [04-GS-S2_K01]
potrafi pracować w grupie, odpowiedzialnie pełnić role zawodowe oraz myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, zgodnie z zasadami etyki zawodowej [04-GS-S2_K02]
stara się żyć i pracować świadomie ekologicznie, traktuje środowisko jako dobro wspólne i depozyt dla przyszłych pokoleń oraz rozumie potrzebę jego ochrony [04-GS-S2_K03]
wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy [04-GS-S2_K04]
WIEDZA
Po ukończeniu studiów absolwent:
zna większość metod i technologii stosowanych w wybranych działach geologii oraz ekonomiczne uwarunkowania ich zastosowań [04-GS-S2_W05]
zna podstawowe kwestie inżynieryjno-techniczne oraz wybrane technologie w działalności geologicznej, hydrogeologicznej, energetycznej oraz powiązanych gałęzi gospodarki z punktu widzenia studiowanej specjalności [04-GS-S2_W06]
ma podstawową wiedzę w zakresie organizacji pracy przedsiębiorstw, firm oraz innych form działalności gospodarczej z punktu widzenia zarządzania, przedsiębiorczości oraz kwestii społecznych, prawnych i ekonomicznych [04-GS-S2_W07]

UMIEJĘTNOŚCI
Po ukończeniu studiów absolwent:
potrafi wykonać samodzielne opracowanie zawierające interpretację geologiczną (modelowanie) zebranych danych i informacji pochodzących z prac terenowych, laboratoryjnych, danych archiwalnych lub przeprowadzonego eksperymentu, z zastosowaniem aparatury, poznanych technik obliczeniowych, technik i narzędzi badawczych przy użyciu dostępnych programów komputerowych [04-GS-S2_U06]
umie dokonać krytycznej analizy wykorzystywanych różnorakich metod inżynierskich w naukach o Ziemi uwzględniając wszelkie aspekty systemowe i pozatechniczne oraz analizę ekonomiczną [04-GS-S2_U07]
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Geneza geomateriałów [04-GS-S2-424] polski egzamin wykład: 30
ćwiczenia: 30
5
Geomateriały środowiskowe [04-GS-S2-419] polski egzamin wykład: 20
laboratorium: 40
5
Metody badań geochemicznych [04-GS-S2-422] polski egzamin wykład: 20
laboratorium: 40
5
Metody badań geomateriałów 1 [04-GS-S2-420] polski zaliczenie wykład: 5
laboratorium: 30
2
Mineralogia genetyczna [04-GS-S2-418] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
3
Pracownia magisterska [04-GS-S2-086] egzamin ćwiczenia: 30 3
PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
Indywidualne ćwiczenia terenowe/laboratoryjne [04-GS-S2-690] polski zaliczenie ćwiczenia terenowe: 90 5
INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny lub społeczny 4 - Wybrane problemy restrukturyzacji gospodarki w Polsce i na świecie [04-GS-S2-011] polski zaliczenie wykład: 15 2
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Analiza strukturalna fałdów [04-GS-S2-519] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
3
Cyfrowa kartografia geologiczna [04-GS-S2-520] polski zaliczenie wykład: 5
laboratorium: 25
2
Metody komputerowe w geologii inżynierskiej [04-GS-S2-521] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
3
Mikropaleontologia [04-GS-S2-816] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
3
Palinologia stosowana [04-GS-S2-815] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
3
Pracownia magisterska [04-GS-S2-086] egzamin ćwiczenia: 30 3
Tektonika struktur nieciągłych [04-GS-S2-504] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
3
PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
Geologia regionalna [04-GS-S2-529] polski zaliczenie ćwiczenia terenowe: 30 3
Indywidualne ćwiczenia terenowe/laboratoryjne [04-GS-S2-690] polski zaliczenie ćwiczenia terenowe: 90 5
INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny lub społeczny 4 - Wybrane problemy restrukturyzacji gospodarki w Polsce i na świecie [04-GS-S2-011] polski zaliczenie wykład: 15 2
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Geologia ekonomiczna [04-GS-S2-707] polski egzamin wykład: 45 3
Geologia górnicza [04-GS-S2-722] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 15
4
Pracownia magisterska [04-GS-S2-086] egzamin ćwiczenia: 30 3
Wybrane elementy gospodarowania zasobami energii [04-GS-S2-714] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
2
Zagrożenia naturalne i możliwości ich predykcji [04-GS-S2-721] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 15
3
Źródła i detekcja promieniotwórczości naturalnej i antropogenicznej w środowisku [04-GS-S2-720] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
3
PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
Geologia ekonomiczna [04-GS-S2-792] polski zaliczenie ćwiczenia terenowe: 30 3
Indywidualne ćwiczenia terenowe/laboratoryjne [04-GS-S2-690] polski zaliczenie ćwiczenia terenowe: 90 5
INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny lub społeczny 4 - Wybrane problemy restrukturyzacji gospodarki w Polsce i na świecie [04-GS-S2-011] polski zaliczenie wykład: 15 2
Selected elements of petroleum geology [04-GS-S2-730] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
2
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Hydrogeochemia [04-GS-S2-601] polski egzamin wykład: 15
ćwiczenia: 30
4
Hydrogeologia stosowana: Hydrogeologia inżynierska 2 [04-GS-S2-620] polski zaliczenie ćwiczenia: 45 3
Modelowanie hydrogeologiczne i procesów geologiczno-inżynierskich: Cyfrowa kartografia hydrogeologiczna [04-GS-S2-618] polski zaliczenie ćwiczenia: 30 3
Modelowanie hydrogeologiczne i procesów geologiczno-inżynierskich: Modelowanie matematyczne [04-GS-S2-619] polski zaliczenie ćwiczenia: 30 3
Ochrona środowiska wodnego: Monitoring środwiska gruntowo-wodnego [04-GS-S2-622] polski zaliczenie wykład: 15
ćwiczenia: 20
4
Pracownia magisterska [04-GS-S2-086] egzamin ćwiczenia: 30 3
PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
Hydrogeologia regionalna [04-GS-S2-691] polski zaliczenie ćwiczenia terenowe: 30 3
Indywidualne ćwiczenia terenowe/laboratoryjne [04-GS-S2-690] polski zaliczenie ćwiczenia terenowe: 90 5
INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny lub społeczny 4 - Wybrane problemy restrukturyzacji gospodarki w Polsce i na świecie [04-GS-S2-011] polski zaliczenie wykład: 15 2
Poszukiwanie i dokumentowanie zasobów wód podziemnych (przedmiot nieobowiązkowy) [04-GS-S2-602] polski egzamin wykład: 30
ćwiczenia: 45
5
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Geochemia środowiska [04-GS-S2-423] polski egzamin wykład: 20
laboratorium: 40
5
Metody badań geomateriałów 2 [04-GS-S2-421] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 25
3
Mineralogia złożowa [04-GS-S2-425] polski zaliczenie wykład: 15
ćwiczenia: 30
3
Podstawy oceny oddziaływania na środowisko [04-GS-S2-005] polski egzamin wykład: 15
ćwiczenia: 45
3
Praca dyplomowa 1 [04-GS-S2-080] polski zaliczenie ćwiczenia 10
Seminarium magisterskie 1 [04-GS-S2-088] polski zaliczenie seminarium: 30 3
INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny lub społeczny 3 - Przedsiębiorczość [04-GS-S2-010] polski zaliczenie wykład: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Analiza facjalna [04-GS-S2-501] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
2
Analiza mikrofacjalna [04-GS-S2-808] polski egzamin laboratorium: 45 3
Geothermics and other renevables [04-GS-S2-522] polski zaliczenie wykład: 30 2
Kartowanie wgłębne i modelowanie 3D budowy geologicznej [04-GS-S2-523] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
4
Podstawy oceny oddziaływania na środowisko [04-GS-S2-005] polski egzamin wykład: 15
ćwiczenia: 45
3
Praca dyplomowa 1 [04-GS-S2-080] polski zaliczenie ćwiczenia 10
Seminarium magisterskie 1 [04-GS-S2-088] polski zaliczenie seminarium: 30 3
INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny lub społeczny 3 - Przedsiębiorczość [04-GS-S2-010] polski zaliczenie wykład: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Geofizyka środowiskowa i inżynierska [04-GS-S2-705] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 30
4
Kryteria racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi [04-GS-S2-723] polski zaliczenie wykład: 30
laboratorium: 30
4
Podstawy oceny oddziaływania na środowisko [04-GS-S2-005] polski egzamin wykład: 15
ćwiczenia: 45
3
Praca dyplomowa 1 [04-GS-S2-080] polski zaliczenie ćwiczenia 10
Seminarium magisterskie 1 [04-GS-S2-088] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Zagrożenia naturalne związane z eksploatacją złóż surowców mineralnych [04-GS-S2-724] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 15
3
INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny lub społeczny 3 - Przedsiębiorczość [04-GS-S2-010] polski zaliczenie wykład: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Geologia inżynierska i geotechnika: Geotechnika z podstawami hydrotechniki [04-GS-S2-623] polski zaliczenie wykład: 20
ćwiczenia: 45
4
Hydrogeologia stosowana: Hydrogeologia górnicza [04-GS-S2-626] polski zaliczenie wykład: 15
ćwiczenia: 30
2
Modelowanie hydrologiczne i procesów geologiczno-inżynierskich: Modelowanie procesów filtracji [04-GS-S2-625] polski zaliczenie laboratorium: 45 3
Ochrona środowiska wodnego: Zagrożenie i ochrona środowiska gruntowo-wodnego [04-GS-S2-621] polski egzamin wykład: 15
ćwiczenia: 15
2
Podstawy oceny oddziaływania na środowisko [04-GS-S2-005] polski egzamin wykład: 15
ćwiczenia: 45
3
Praca dyplomowa 1 [04-GS-S2-080] polski zaliczenie ćwiczenia 10
Seminarium magisterskie 1 [04-GS-S2-088] polski zaliczenie seminarium: 30 3
INNE WYMAGANIA
Moduł humanistyczny lub społeczny 3 - Przedsiębiorczość [04-GS-S2-010] polski zaliczenie wykład: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Aerozole atmosferyczne i aeromonitoring [04-GS-S2-426] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 30
4
Geochemia izotopów [04-GS-S2-309] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 15
2
Mineralogia środowiskowa i medyczna [04-GS-S2-429] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
4
Ocena jakości kopalin [04-GS-S2-427] polski zaliczenie wykład: 15
ćwiczenia: 15
3
Organic petrology [04-GS-S2-428] polski egzamin wykład: 20
ćwiczenia: 30
4
Praca dyplomowa 2 [04-GS-S2-081] polski zaliczenie ćwiczenia 10
Seminarium magisterskie 2 [04-GS-S2-089] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Analiza basenów sedymentacyjnych [04-GS-S2-505] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 15
3
Analiza rdzeni wiertniczych [04-GS-S2-525] polski zaliczenie laboratorium: 15 2
Geologia naftowa i węglowa [04-GS-S2-526] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
3
GIS, telegeoinformatyka i bazy danych [04-GS-S2-524] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
4
Mass extinctions in the Earth history [04-GS-S2-814] polski zaliczenie wykład: 15 2
Praca dyplomowa 2 [04-GS-S2-081] polski zaliczenie ćwiczenia 10
Seminarium magisterskie 2 [04-GS-S2-089] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Sozologia terenów górniczych [04-GS-S2-510] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Geodezja i kartografia [04-GS-S2-726] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 30
4
Gospodarowanie surowcami antropogenicznymi [04-GS-S2-725] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
3
Metody geofizyki poszukiwawczej [04-GS-S2-731] polski egzamin wykład: 15
laboratorium: 15
2
Ochrona powierzchni na terenach górniczych [04-GS-S2-728] polski zaliczenie wykład: 15
laboratorium: 15
2
Poszukiwanie i dokumentowanie złóż kopalin [04-GS-S2-727] polski egzamin wykład: 30
laboratorium: 15
4
Praca dyplomowa 2 [04-GS-S2-081] polski zaliczenie ćwiczenia 10
Regulacje prawne dotyczące roli geologa w ruchu zakładu górniczego [04-GS-S2-729] polski zaliczenie wykład: 15 2
Seminarium magisterskie 2 [04-GS-S2-089] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Moduł Język wykładowy Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty ECTS
A
Geologia inżynierska i geotechnika: Dokumentacje geologiczno-inżynierskie [04-GS-S2-627] polski egzamin ćwiczenia: 15 1
Geozagrożenia [04-GS-S2-630] polski zaliczenie wykład: 15 1
Gospodarka wodna [04-GS-S2-610] polski zaliczenie wykład: 15 1
Hydrogeologia regionalna Polski [04-GS-S2-633] polski egzamin wykład: 30 2
Hydrogeologia stosowana: Wody geotermalne B [04-GS-S2-628] polski zaliczenie wykład: 15
ćwiczenia: 20
3
Hydrogeologia stosowana: Wody lecznicze i butelkowane [04-GS-S2-629] polski egzamin wykład: 15 1
Modelowanie hydrogeologiczne i procesów geologiczno-inżynierskich: Modelowanie w ochronie wód podziemnych [04-GS-S2-632] polski egzamin laboratorium: 30 3
Modelowanie hydrogeologiczne i procesów geologiczno-inżynierskich: Modelowanie zlewniowe [04-GS-S2-631] polski zaliczenie laboratorium: 30 2
Praca dyplomowa 2 [04-GS-S2-081] polski zaliczenie ćwiczenia 10
Seminarium magisterskie 2 [04-GS-S2-089] polski zaliczenie seminarium: 30 3
Wykłady specjalne [04-GS-S2-680] polski zaliczenie wykład: 10 1
INNE WYMAGANIA
Terminologia hydrogeologiczna w języku angielskim [04-GS-S2-675] polski zaliczenie ćwiczenia: 15 2