WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim: Fizyka
Nazwa w języku angielskim: Physics
Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska
Specjalność:
Stopień: I
Forma: niestacjonarna
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Kod przedmiotu: FZS300001W
   

 

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)

20 20

Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)

120 60

Forma zaliczenia

Egzamin na ocenę Zaliczenie na ocenę
Grupa

Liczba punktów ECTS

4 2

w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P)

0 2

w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

0.67 0.67 NAN NAN NAN
 
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1Matematyka i fizyka z zakresu szkoły średniej
 
CELE PRZEDMIOTU
C1Zapoznanie z podstawami działów fizyki, które obejmują zagadnienia powiązane z inżynierią środowiska.
C2Wypracowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań z fizyki powiązanych z zagadnieniami inżynierii środowiska
 

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Z zakresu wiedzy:
PEK W01wiedza o skalarach, wektorach i działaniach na nich
PEK W02wiedza z zakresu kinematyki
PEK W03wiedza z zakresu dynamiki
PEK W04wiedza z zakresu mechaniki płynów
PEK W05wiedza o falach mechanicznych
PEK W06wiedza z zakresu termodynamiki
PEK W07wiedza z zakresu elektrostatyki i magnetostatyki
PEK W08wiedza z zakresu elektromagnetyzmu
PEK W09wiedza z zakresu optyki
PEK W10wiedza z zakresu promieniowania
Z zakresu umiejętności:
PEK U01stosowanie rachunku skalarnego i wektorowego
PEK U02proste obliczenia z zakresu kinematyki
PEK U03proste obliczenia z zakresu dynamiki
PEK U04proste obliczenia z zakresu mechaniki płynów
PEK U05proste obliczenia dotyczące fal mechanicznych
PEK U06proste obliczenia z zakresu termodynamiki
PEK U07proste obliczenia z zakresu elektrostatyki i magnetostatyki
PEK U08proste obliczenia z zakresu optyka i dotyczące promieniowania
Z zakresu kompetencji społecznych:
 

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - wykład

Liczba
godzin
Wy1Wprowadzenie; Skalary, wektory, analiza wektorowa, kartezjański układ współrzędnych1
Wy2Kinematyka – prędkość, przyspieszenie, ruch prostoliniowy, ruch krzywoliniowy, ruch jednostajny, ruch zmienny1
Wy3Dynamika – siła, pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu, zasady dynamiki Newtona, siły bezwładności2
Wy4Dynamika – postaci energii, energia potencjalna i kinetyczna, zasada zachowania energii, praca, moc2
Wy5Mechanika płynów – ciecze idealne i rzeczywiste, prawo Pascala, prawo Archimedesa, napięcie powierzchniowe, kapilarność1
Wy6Mechanika płynów – równanie ciągłości, równanie Bernoulliego, turbulencje1
Wy7Fale mechaniczne – ruch harmoniczny, wahadło, fale akustyczne, hałas, wibracje1
Wy8Termodynamika – parametry termodynamiczne, gaz idealny, zasada ekwipartycji, równanie stanu gazu doskonałego, gaz rzeczywisty, równanie van der Waalsa1
Wy9Termodynamika – molekularno-kinetyczna teoria gazów, ciepło, pojemność cieplna, ciepło ukryte, ruchy Browna, przewodnictwo cieplne, dyfuzja2
Wy10Termodynamika – energia wewnętrzna, entalpia, pierwsza zasada termodynamiki, statystyczna interpretacja entropii, druga zasada termodynamiki1
Wy11Termodynamika – przemiany fazowe, procesy odwracalne, przemiany termodynamiczne gazu doskonałego2
Wy12Elektrostatyka i magnetostatyka – ładunek elektryczny, prawo Coulomba, siły i energia elektrostatyczna, pole elektryczne, potencjał elektryczny, różnica potencjałów, pojemność, prąd elektryczny w przewodnikach, statyczne pole magnetyczne, pole magnetyczne tworzone przez prąd elektryczny płynący w przewodniku, prawo Ampera, prawo Biota-Savarta2
Wy13Elektromagnetyzm – indukcja elektromagnetyczna, fale elektromagnetyczne1
Wy14Optyka – falowa natura światła, widmo elektromagnetyczne, absorpcja, odbicie, załamanie, ugięcie, rozproszenie1
Wy15Promieniowanie – promieniowanie ciała doskonale czarnego, promieniowanie termiczne, prawo Kirchhoffa, prawo Wiena, prawo Stefana-Boltzmanna1
Suma godzin20
 

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć - ćwiczenia

Liczba
godzin
Cw1Proste obliczenia na skalarach i wektorach w kartezjańskim układzie współrzędnych1
Cw2Proste obliczenia dotyczące: prędkości, przyspieszenia, ruchu prostoliniowego, ruchu krzywoliniowego, ruchu jednostajnego, ruchu zmiennego2
Cw3Proste obliczenia dotyczące: siły, pędu, moment pędu, zasady zachowania pędu, zasad dynamiki Newtona, sił bezwładności2
Cw4Proste obliczenia dotyczące: energii potencjalnej i kinetycznej, zasady zachowania energii, pracy i mocy2
Cw5Proste obliczenia dotyczące prawa Pascala i prawa Archimedesa1
Cw6Proste obliczenia dotyczące równania ciągłości i równania Bernoulliego2
Cw7Proste obliczenia dotyczące: ruchu harmonicznego, wahadła, fal akustycznych1
Cw8Proste obliczenia dotyczące parametrów termodynamicznych gazu idealnego i równania stanu gazu doskonałego1
Cw9Proste obliczenia dotyczące przemian termodynamicznych gazu doskonałego2
Cw10Proste obliczenia dotyczące: ładunku elektrycznego, prawa Coulomba, siły i energii elektrostatycznej, pola elektrycznego, potencjału elektrycznego, różnicy potencjałów, pojemności2
Cw11Proste obliczenia dotyczące: prądu elektrycznego w przewodnikach, statycznego pola magnetycznego, pole magnetycznego tworzonego przez prąd elektryczny płynący w przewodniku, prawa Ampera, prawa Biota-Savarta1
Cw12Proste obliczenia dotyczące: absorpcji, odbicia, załamania, ugięcia i rozproszenia światła1
Cw13Kolokwium2
Suma godzin20
 
Stosowane narzędzia programowe
N1 Wykład z prezentacją PPT
N2 Ćwiczenia obliczeniowe
 

Ocena osiągnięcia przedmiotowych efektów oceniania kształcenia

  Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia
1 P1PEK_W1 - PEK_W10 Egzamin
2 P2PEK_U01 - PEK_U08Kolokwium
 
 

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa
Literatura podstawowa:W. Kamiński, Z. Kamiński, Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne, WNT, Warszawa, 2015
Literatura podstawowa:P.A. Tipler, R.A.Llewellyn, Fizyka współczesna, PWN, Warszawa 2012
Literatura podstawowa:J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, cz. I, Fizyka klasyczna, WNT, Warszawa 2008
Literatura podstawowa:M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski, Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów, PWN, Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca
Literatura uzupełniająca:Fundamentals of Physics, 6th Edition, D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, ISBN: 978-0-471- 32000-5©2001, J. Wiley and Sons, 2001; Polish translation: PODSTAWY FIZYKI, tom 1, tom 2, PWN, Warszawa 2003;
 

Opiekun

Imię i nazwisko: Andrzej Szczurek
E-mail: andrzej.szczurek@pwr.edu.pl
 

Macierz

L.p. Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów Cele przedmiotu*** Treści programowe*** Numer narzędzia dydaktycznego***
1PEK_W01 K1IS_W02C1Wy1N1
2PEK_W02K1IS_W02C1Wy2N1
3PEK_W03K1IS_W02C1Wy3, Wy4N1
4PEK_W04K1IS_W02C1Wy5, Wy6N1
5PEK_W05K1IS_W02C1Wy7N1
6PEK_W06K1IS_W02C1Wy8, Wy9, Wy10, Wy11N1
7PEK_W07K1IS_W02C1Wy12N1
8PEK_W08K1IS_W02C1Wy13N1
9PEK_W09K1IS_W02C1Wy14N1
10PEK_W10 K1IS_W02C1Wy15N1
12PEK_U01 K1IS_U02, K1IS_U03 C2Cw1N2
13PEK_U02K1IS_U02, K1IS_U03 C2Cw2N2
14PEK_U03K1IS_U02, K1IS_U03 C2Cw3, Cw4N2
15PEK_U04 K1IS_U02, K1IS_U03 C2Cw5, Cw6N2
16PEK_U05K1IS_U02, K1IS_U03 C2Cw7N2
17PEK_U06K1IS_U02, K1IS_U03 C2Cw8, Cw9N2
18PEK_U07K1IS_U02, K1IS_U03 C2Cw10, Cw11N2
19PEK_U08 K1IS_U02, K1IS_U03 C2Cw12N2