Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«УТВЕРЖДАЮ»:
Проректор по учебной работе
_______________________ //
__________ _____________ 2011 г.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа
для студентов направления 011200.68 «Физика», магистерская программа "Физика наноструктур и наносистем"
форма обучения очная
«ПОДГОТОВЛЕНО К ИЗДАНИЮ»:
Авторы работы ___________ /,
____________/ /
«03» сентября 2011 г.
Рассмотрено на заседании кафедры механики многофазных систем
«03» сентября 2011 г., протокол
Соответствует требованиям к содержанию, структуре и оформлению.
«РЕКОМЕНДОВАНО К ЭЛЕКТРОННОМУ ИЗДАНИЮ»:
Объем 15 стр.
Зав. кафедрой ______________________//
Рассмотрено на заседании УМК ИМЕНИТ «____»___________2011 г., протокол №___.
Соответствует ФГОС ВПО и учебному плану образовательной программы.
«СОГЛАСОВАНО»:
Председатель УМК _________________//
«____»_____________2011 г.
«СОГЛАСОВАНО»:
Зав. методическим отделом УМУ_____________/ /
«____»_____________2011 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт математики, естественных наук и информационных технологий
Кафедра Механики многофазных систем
СЕМИХИНА Л. П.
КИСЛИЦЫН А. А.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа
для студентов направления 011200.68 «Физика», магистерская программа " Физика наноструктур и наносистем "
форма обучения очная
Тюменский государственный университет
2011
, Кислицын физический практикум. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов для студентов направления 011200.68 «Физика», магистерская программа «Физика наноструктур и наносистем», форма обучения очная. – Тюмень, 2011. – 17 с.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки.
Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Специальный физический практикум [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www. *****., свободный.
Рекомендовано к изданию кафедрой Механики многофазных систем. Утверждено проректором по учебной работе Тюменского государственного университета.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой
Механики многофазных систем,
д. т.н., профессор
© Тюменский государственный университет, 2011.
© , 2011.
1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
«Специальный физический практикум» в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 011200 «Физика», является дисциплиной базовой части общенаучного цикла ООП подготовки магистров.
Цель дисциплины заключается в обеспечении высокого качества фундаментальной подготовки магистров. В ходе учебного процесса студенты должны научиться правильно и осознанно проводить экспериментальные исследования, приобрести навыки обращения с измерительными приборами и аппаратурой, научиться корректно обрабатывать экспериментальные данные, применять теоретические знания в экспериментальной работе, понимая при этом роль физического моделирования и идеализации, и, наконец, научиться критически осмысливать любой получившийся в эксперименте результат.
Основные задачи практикума по молекулярной физике:
1. научить применять теоретический материал к анализу конкретных физических ситуаций, экспериментально наблюдать и изучать процессы, эффекты и явления в газообразных, жидких и твердых телах, оценивать точность и достоверность полученных результатов.
2. ознакомить с современной измерительной аппаратурой, принципом её действия, с основными элементами техники безопасности при проведении экспериментальных исследований.
Основными формами контроля знаний являются допуск к выполнению работы, предварительный и окончательный отчеты преподавателю при выполнении и сдаче каждой лабораторной работы, а также заключительный зачет по дисциплине.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Практикум по молекулярной физике» является дисциплиной вариативной части естественнонаучного цикла для направления 011200 «Физика».
Содержание дисциплины «Практикум по молекулярной физике» базируется на знаниях, приобретаемых при изучении раздела курса общей физики «Молекулярная физика». Математической основой курса являются разделы «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Дифференциальные уравнения».
Особенность выполнения студентами лабораторных работ практикума заключается в предварительной самостоятельной теоретической подготовке по теме исследования. Поэтому от студентов потребуются умения и навыки работы с литературой и другими источниками информации. Кроме того, студенты должны изучить элементарные основы теории вероятности и математической статистики и применять их для обработки экспериментальных результатов. Поэтому самостоятельная работа студентов в процессе изучения данной дисциплины приобретает особое значение.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· Способностью демонстрировать углубленные знания в области математики и естественных наук (ОК-1);
· Способностью адаптироваться к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-7);
· способностью свободно владеть фундаментальными разделами физики, необходимыми для решения научно-исследовательских задач (в соответствии со своей магистерской программой) (ПК-1);
· способностью использовать знания современных проблем физики, новейших достижений физики в своей научно-исследовательской деятельности (ПК-2);
· способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области физики (в соответствии с профилем магистерской программы) и решать их с помощью современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-3);
· способностью свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-инновационных задач (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-6);
· способностью свободно владеть профессиональными знаниями для анализа и синтеза физической информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-7);
· способностью проводить свою профессиональную деятельности # с учетом социальных, этических и природоохранных аспектов (ПК-8);
· способностью организовать и планировать физические исследования (ПК-9);
· Способностью руководить научно-исследовательской деятельностью студентов младших курсов и школьников в области физики (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: современные компьютерные технологии, применяемых при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче физической информации;
уметь: использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении; профессионально оформлять и представлять результаты физических исследований
владеть: современными компьютерными технологиями для решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности
2. Структура и трудоемкость дисциплины
Таблица 1.
Вид учебной работы | Всего часов | Семестры | ||
1 | 2 | 3 | ||
Аудиторные занятия (всего) | 72 | 36 | 18 | 18 |
В том числе: | ||||
Лекции | 18 | 18 | ||
Лабораторные работы (ЛР) | 54 | 18 | 18 | 18 |
Самостоятельная работа (всего) | 108 | 54 | 36 | 18 |
Вид промежуточной аттестации (зачет) | зачет | зачет | зачет | |
Общая трудоемкость час зач. ед. | 180 | |||
5 | ||||
Из них часов в интерактивной форме | 60 | 31 | 17 | 12 |
3. Тематический план
Таблица 2
Тематический план.
№ | Тема | недели семестра | Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час. | Итого часов по теме | Из них в интерактивной форме | Форма контроля | |||
лекции | Лабораторные работы | Самостоятельная работа | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 семестр | |||||||||
1. | 1.Введение в практикум. Знакомство с лабораториями, измерительной аппаратурой и техникой безопасности. | 1 | 2 | 15 | 17 | 5 | |||
2. | 2. Диэлектрические методы исследования веществ. | 2-4 | 2 | 4 | 15 | 31 | 10 | Зачеты по выполненным лабораторным работам. | |
3. | 3. Явления переноса в жидкостях. | 5-10 | 6 | 6 | 12 | 24 | 8 | Зачеты по выполненным лабораторным работам | |
4. | 4. Явления на межфазных границах. | 13-18 | 8 | 8 | 12 | 28 | 8 | Зачеты по выполненным лабораторным работам. | |
5. | Итого за 1 семестр |
| 18 | 18 | 54 | 90 | 31 | зачет | |
Из них в интерактивной форме: | 6 | 6 | 19 | 31 | |||||
2 семестр | |||||||||
1 | 5. Дисперсные и многофазные системы. | 1-5 | 4 | 12 | 16 | 5 | Зачеты по выполненным лабораторным работам. | ||
2 | 6. Явления на поверхности твердых тел и пористой структуре пород. | 6-12 | 8 | 12 | 20 | 7 | Зачеты по выполненным лабораторным работам. | ||
3 | 7. Фазовые переходы. | 13-18 | 6 | 12 | 18 | 5 | Зачеты по выполненным лабораторным работам. | ||
| Итого за 2 семестр: |
|
| 18 | 36 | 54 | 17 | зачет | |
Из них часов в интерактивной форме: | 6 | 6 | 18 | ||||||
3 семестр | |||||||||
1 | Нанообъекты и методы их исследования. | 1-8 | 12 | 12 | 24 | 8 | Зачеты по выполненным лабораторным работам. | ||
2 | Микрофлюидика. | 9-18 | 6 | 6 | 12 | 4 | Зачеты по выполненным лабораторным работам. | ||
Итого за 3 семестр |
|
| 18 | 18 | 36 | 12 | зачет | ||
Из них часов в интерактивной форме | 6 | 6 | 12 | ||||||
Всего за курс | 18 | 54 | 108 | 180 | 60 | ||||
Из них часов в интерактивной форме: |
| 18 | 20 | 22 | 60 |
|
| ||
Таблица3.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


