Technical Physics Programme code: 03-S2FT12.2017

Field of study: | Technical Physics |
---|---|
Programme code: | 03-S2FT12.2017 |
Programme code (USOS): | 03-S2FT12 |
Faculty: | Faculty of Science and Technology |
Language of study: | Polish |
Academic year of entry: | summer semester 2017/2018 |
Level of qualifications/degree: | second-cycle studies |
Mode of study: | full-time |
Degree profile: | general academic |
Number of semesters: | 3 |
Degree: | magister (Master's Degree) |
Access to further studies: | the possibility of applying for post graduate and doctoral studies |
Areas, fields and disciplines of art or science to which the programme is assigned: |
|
ISCED code: | 0533 |
The number and date of the Senate’s resolution: | 381 (15/04/2014) |
General description of the programme: | Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna trwają 3 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.
Student wybiera temat pracy magisterskiej w trakcie pierwszego semestru studiów. Uczestniczy w seminarium magisterskim, w zajęciach na pracowni magisterskiej oraz wykładach specjalistycznych zgodnie z wybraną tematyką pracy.
W trakcie studiów studenci uczestniczą w seminariach, wykładach i laboratoriach specjalistycznych. W tym czasie przygotowują prace magisterskie, które są wykonywane w pracowniach naukowych Instytutu Fizyki.
Podstawowy cel nauczania na drugim stopniu studiów na kierunku Fizyka Techniczna to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy, zwłaszcza w zakresie zastosowań fizyki.
Absolwent kierunku studiów Fizyka Techniczna posiada gruntowną wiedzę z fizyki, a także zna różnorodne zastosowania metod fizycznych w nowoczesnym przemyśle i laboratoriach badawczych. Czyni go to pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w innowacyjnych firmach, laboratoriach pracujących na rzecz przemysłu, laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN. Absolwent posiada praktyczną wiedzę dotyczącą metod fizycznych stosowanych w laboratoriach i w przemyśle.
Posiada umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, również złożonych, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii. Studenci będą rozwijać umiejętności myślenia projektowego.
Absolwent będzie posiadał kompetencje nie tylko do obsługi i nadzoru urządzeń pomiarowych, lecz znając fizyczne postawy ich działania będzie zdolny do modyfikacji metod pomiarowych i ulepszania wykorzystujących je urządzeń. Będzie przygotowany do pracy w przemyśle, w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych. Absolwent uzyska wystarczające przygotowanie do pracy w firmach komputerowych oraz placówkach wymagających praktycznej obsługi sprzętu komputerowego. Będzie ponadto posiadał wiedzę przydatną przy obsłudze urządzeń jądrowych stosowanych w przemyśle, szpitalach, radiologicznej ochronie środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, reaktorach i elektrowniach jądrowych. Wiedza fizyczna i umiejętności, które absolwenci posiedli w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystane w dziedzinach pokrewnych jak nanotechnologia, inżynieria materiałowa czy biofizyka, natomiast opanowane metody komputerowe, w tym techniki gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia czy zarządzanie.
Po studiach drugiego stopnia można kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.
|
---|---|
Organization of the process of obtaining a degree: | Organizacja procesu uzyskania dyplomu.
§1
Procedura dyplomowania została określona na poziomie Uniwersytetu w Regulaminie Studiów oraz w zarządzeniu nr 16 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych, wraz z późniejszymi zmianami.
§2
1. Student zapisuje się na wybrane seminarium magisterskie, w terminie wyznaczonym przez Dziekana.
2. Student wybiera temat swojej pracy magisterskiej z tematów podanych przez Koordynatora danego kierunku studiów, jednocześnie wybierając Promotora, który dany temat zaproponował.
3. Promotor doprecyzowuje ze studentem temat pracy magisterskiej uwzględniając warunki określone w §30, ust. 5 Regulaminu studiów.
4. Student dokonuje zgłoszenia pracy dyplomowej, archiwizuje jej elektroniczną wersję i składa wydrukowany egzemplarz swojej pracy w trybie ogłoszonym w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych zgodnie z, odpowiednio, §2 ust. 1, 2, 3, §3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 oraz §6 ust. 1, 2.
§3
Recenzje są udostępnione magistrantowi w systemie APD w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu magisterskiego.
§ 4
1. Egzamin magisterski składa się z dwóch części:
(a) obrony pracy magisterskiej,
(b) odpowiedzi na pytania.
2. Obrona pracy magisterskiej rozpoczyna się autoreferatem magistranta. Następnie magistrant ustosunkowuje się do uwag dotyczących pracy zawartych w recenzjach; po czym członkowie komisji formułują dodatkowe pytania i uwagi dotyczące pracy. Odpowiedzi magistranta kończą obronę pracy dyplomowej.
3. W drugiej części egzaminu magistrant otrzymuje pytania egzaminacyjne.
4. Na zakończenie egzaminu:
a)Członkowie komisji oceniają przebieg egzaminu dyplomowego
b) Komisja ustala cząstkowe oceny odpowiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne .
c) Komisja egzaminacyjna ustala końcową ocenę pracy magisterskiej i ocenę końcową na dyplomie według zasad przyjętych w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Śląskim.
5. Bezpośrednio po ustaleniu ocen komisja ogłasza je magistrantowi.
|
Internships (hours and conditions): | Na drugim stopniu studiów kierunku Fizyka Techniczna nie przewidziano praktyk obowiązkowych.
Jeżeli student jest zainteresowany nieobowiązkową praktyką zawodową, to za zgodą Dziekana/Prodziekana istnieje możliwość wykonania bezpłatnych praktyk w wybranej placówce, co zostaje potwierdzone w suplemencie wydawanym jako załącznik do dyplomu.
|
Graduation requirements: | Warunki wymagane do ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest:
• zaliczenie wszystkich modułów określonych planem studiów na kierunku Fizyka Techniczna, w tym zdanie wymaganych egzaminów,
• napisanie i obrona pracy magisterskiej przed komisją egzaminacyjną,
• uzyskanie wymaganej planem studiów liczby punktów ECTS.
|
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study: | 90 |
Professional qualifications: | nie dotyczy |
Connection between the field of study and university development strategy, including the university mission: | Kierunek zgodny z przyjętą strategią rozwoju Instytutu Fizyki, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Uniwersytetu Śląskiego
Strategia Wydziału wskazuje wśród priorytetów dalsze doskonalenie oferty i metody kształcenia, a jednym ze sposobów realizacji tego priorytetu jest poszerzania oferty dydaktycznej o inno-wacyjne kierunki studiów w obszarze nauk ścisłych. Zaleca się przy tym systemowe włączanie perspektywy obliczeniowej i metod wizualizacji komputerowych do procesu dydaktycznego. Fizyka Techniczna, studia II stopnia, bardzo dobrze spełnia te wszystkie wymagania.
Strategia Uniwersytetu Śląskiego wskazuje na konieczność unowocześniania oferty dydaktycznej i wyposażenie studenta w zespół umiejętności, które pozwolą mu zaistnieć w zmieniającym się rynku pracy. W programie studiów Fizyki Technicznej II stopnia znalazły się elementy wiedzy i umiejętności z zakresu trzech bardzo ważnych i przyszłościowych dziedzin: modelowania komputerowego, nowoczesnych materiałów i technik pomiarowych oraz energetyki jądrowej. Tym samym absolwent nabędzie stosunkowo szeroką wiedzę w zakresie praktycznych zastosowań fizyki, co pozwoli mu na elastyczne dopasowanie się do potrzeb rynku pracy. Dobór zajęć będzie taki, aby w ramach studiów, po ich ukończeniu lub po niewielkim uzupełnieniu kompetencji, absolwent mógł uzyskać certyfikaty cenione przez pracodawców w wymienionych zakresach działalności gospodarczej (m.in. w zakresie metod kontrolno-pomiarowych, ochrony radiologicznej). Szeroka oferta zajęć laboratoryjno-projektowych oraz kształcenie w zakresie nowoczesnej techniki design thinking to odpowiedź na wskazany w strategii cel, by wyróżnikiem Uniwersytetu było wypracowanie i zastosowanie metod pozwalających studentom na twórcze rozwiązywanie problemów i uczenie się pracy zespołowej.
|
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits: | science studies : 100% |
KNOWLEDGE The graduate: |
---|
properly understands the civilisational importance of physics and its applications [KFT_W01] |
has an in-depth knowledge of condensed phase physics, nuclear physics and computer methods used in modern physics and industry [KFT_W02] |
has a general knowledge of the current directions of development related to measurement methods and methods for computer modelling of physical phenomena as well as of the latest developments and directions of development in terms of modern materials and nuclear reactors [KFT_W03] |
is familiar with experimental techniques used in research and modern measuring techniques used in industry [KFT_W04] |
knows and understands the description of physical phenomena within the selected theoretical models; can independently reproduce basic physical laws [KFT_W05] |
understands the principle of operation of electronic systems used in process control [KFT_W06] |
knows the basics of computational and IT techniques used in physical process modelling and process control [KFT_W07] |
knows the construction and operation of scientific and measuring equipment and nuclear reactors [KFT_W08] |
knows the basic principles of occupational health and safety to the extent that allows independent work at the research or measurement position, including exposure to ionizing radiation; knows the basics of nuclear law and legal conditions of energetics [KFT_W09] |
has an in-depth knowledge of selected scientific methods and is familiar with the issues characteristic of the discipline of science not related to the programme [KFT_W10] |
SKILLS The graduate: |
---|
is able to clearly explain the processes occurring in nature and the methods used in the technique based on physics [KFT_U01] |
can use a mathematical apparatus to solve physical problems of medium complexity [KFT_U02] |
can discuss physical processes, technical solutions and interdisciplinary issues with representatives of various related sciences [KFT_U03] |
can explain the operation of a number of mechanical, electrical and electronic devices based on their knowledge [KFT_U04] |
is able to plan and carry out various types of physical measurements and experiments with the use of modern control and measurement devices and self-prepared software [KFT_U05] |
is able to choose the right method for solving a specific engineering problem, determine its limitations, develop documentation for the task and design a set of tests of the obtained result [KFT_U06] |
is able to critically analyse measurement results, considering statistical uncertainties and systematic errors [KFT_U07] |
is able to read electronic diagrams, create their own systems to control the measurement of external devices in real time and prepare their software [KFT_U08] |
has the ability to self-educate, obtain information from literature, databases and other sources [KFT_U09] |
can prepare the programme algorithm, write the programme in the object-oriented language and test its functioning [KFT_U10] |
is able to independently prepare the elaboration of study results, including explanation of the aim of the study, adopted methodology, description, analysis and discussion of the results obtained in relation to literature data [KFT_U11] |
is able to work individually and in an interdisciplinary team, plan the way of solving a problem and the division of tasks within the team, estimate the time for the implementation of a specific task [KFT_U12] |
has a sufficient knowledge of English (B2+ level) to use the specialist literature and present study results; is familiar with specialist terminology [KFT_U13] |
is able to apply the obtained knowledge in physics to the discussion of problems in related scientific fields and disciplines [KFT_U14] |
has an in-depth ability to prepare a variety of written studies on specific issues in physics, technology or cross-disciplinary issues [KFT_U15] |
has an in-depth ability to prepare and present an oral presentation on physics or interdisciplinary issues in Polish and English, using modern multimedia techniques [KFT_U16] |
is able to determine the directions of further learning and implement the process of self-education e.g. to improve professional competences [KFT_U17] |
has an in-depth ability to pose and analyse problems based on the acquired contents from the scientific discipline not related to the programme [KFT_U18] |
SOCIAL COMPETENCES The graduate: |
---|
understands the need for further education and can inspire discussions on issues related to physics and technology among specialists and lay people [KFT_K01] |
understands the necessity of systematic work on long-term projects, planning next stages of activities and implementing the adopted schedule [KFT_K02] |
is able to work in a group adopting different roles, including interdisciplinary teams; is able to identify priorities for realization of a task specified by themselves or others [KFT_K03] |
understands the need for regular reading of scientific journals in the fields of physics and engineering sciences [KFT_K04] |
understands and appreciates the importance of intellectual honesty in their own and others’ actions; acts ethically [KFT_K05] |
understands social aspects of applying the acquired knowledge and skills and the related responsibly [KFT_K06] |
is able to precisely formulate questions in order to deepen their understanding of a given topic, can listen to a different opinion and professionally discuss a given issue [KFT_K07] |
can think and act in an entrepreneurial way [KFT_K08] |
understands the need for an interdisciplinary approach to solving problems, integrating knowledge from different disciplines and practising self-education to deepen the knowledge acquired [KFT_K09] |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Experimental Methods of Physics [0305-2FT-14-10] | Polish | exam |
lecture: 30
laboratory classes: 30 |
6 |
Programming [0305-2FT-14-11] | Polish | exam |
lecture: 10
laboratory classes: 20 |
3 |
Selected Topics of Condensed Phase Physics [0305-2FT-17-06] | Polish | exam |
lecture: 30
discussion classes: 15 |
4 |
Selected Topics of Nuclear Physics [0305-2FT-14-12] | Polish | exam |
lecture: 15
discussion classes: 15 |
3 |
Selected topics of Quantum Physics [0305-2FT-17-07] | Polish | exam |
lecture: 30
discussion classes: 15 |
5 |
Technical Physics Laboratory part 1 [0305-2FT-17-01.1] | Polish | course work | laboratory classes: 90 | 9 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Design Thinking [0305-2FT-14-14] | Polish | course work | lecture: 15 | 1 |
Master Seminar part 1 [0305-2FT-14-03.1] | Polish | course work | seminar: 15 | 1 |
Master Thesis Laboratory part 1 [0305-2FT-17-02.1] | Polish | course work | laboratory classes: 60 | 5 |
Measurement Control [0305-2FT-14-08] | Polish | course work | laboratory classes: 30 | 2 |
Nuclear Power [0305-2FT-14-13] | Polish | exam | lecture: 15 | 1 |
Numerical Modeling of Solid Materials [0305-2FT-14-15] | Polish | exam |
lecture: 10
laboratory classes: 30 |
4 |
Specialistic lecture [0305-2FT-14-04.2] | Polish | exam | lecture: 30 | 3 |
Technical Physics Laboratory part 2 [0305-2FT-17-01.2] | Polish | course work | laboratory classes: 90 | 6 |
Other requirements | ||||
Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych [0305-2FT-17-PH] | Polish | course work | lecture: 30 | 3 |
Przedmiot z obszaru nauk społecznych [0305-2FT-17-PS] | Polish | course work | lecture: 30 | 2 |
Specialistic English language Course [0305-2FT-14-22] | Polish | exam | practical classes: 30 | 2 |
Module | Language of instruction | Form of verification | Number of hours | ECTS credits |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Master Seminar part 2 [0305-2FT-14-03.2] | Polish | course work | seminar: 15 | 2 |
Master Thesis Laboratory part 2 [0305-2FT-17-02.2] | Polish | course work | laboratory classes: 60 | 19 |
Nanophysics and Nanotechnology [0305-2FT-14-09] | Polish | exam | lecture: 30 | 3 |
Specialistic lecture [0305-2FT-14-04.2] | Polish | exam | lecture: 30 | 3 |
Specialistic lecture [0305-2FT-14-04.2] | Polish | exam | lecture: 30 | 3 |