|
Struktura studiów
Poczynając od roku akademickiego 2007/08, Wydział Fizyki i Astronomii kształci
studentów w systemie studiów trójstopniowych (3-letnie licencjackie, 2-letnie uzupełniające magisterskie, 4-letnie doktoranckie).
Pierwsza rekrutacja na studia licencjackie odbyła się w roku 2007, na uzupełniające studia magisterskie odbędzie się w roku 2010.
Nabór na studia doktoranckie odbywa się niezależnie, zobacz tutaj. Jednocześnie wszyscy studenci
przyjęci na studia astronomiczne w roku 2006 i wcześniej będą je kończyć w ramach jednolitych 5-letnich dziennych studiów magisterskich.
Absolwent licencjatu, po zdaniu egzaminu licencjackiego uzyskuje dyplom ukończenia licencjatu; po przedłożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego, tytuł magistra astronomii.
Struktura proponowanych przez nas studiów będzie się zmieniać następująco w ciągu najbliższych lat:

Plan jednolitych 5-letnich studiów magisterskich, zdobywane umiejętności
Plan jednolitych 5-letnich studiów magisterskich obejmuje następujące przedmioty:
| Przedmiot |
Oznaczenie |
Warunek dopuszczenia |
Liczba godzin
(wykład/ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium lub seminarium) |
Semestr |
Egzamin |
Punkty ECTS |
|
PRZEDMIOTY ASTRONOMICZNE: |
| Podstawy astronomii 1 |
PAS1 |
- |
45 |
60 |
1 |
TAK |
8 |
| Podstawy astronomii 2 |
PAS2 |
PAS1 |
30 |
30 |
2 |
TAK |
5 |
| Praktyka obserwacyjna |
POB |
PAS1 |
- |
16 |
2 |
- |
1 |
| Astrofizyka obserwacyjna 1 |
AOB1 |
- |
30 |
30 |
3 |
- |
4 |
| Astrofizyka obserwacyjna 2 |
AOB2 |
AOB1 |
30 |
30 |
4 |
TAK (roczny) |
6 |
| Wakacyjna praktyka obserwacyjna |
WPO |
AOB1 |
- |
160 |
4 |
- |
4 |
| Budowa i ewolucja gwiazd |
BEG |
PAS1 |
30 |
30 |
4 |
TAK |
6 |
| Astrofizyka teoretyczna 1 |
AT1 |
PAS2, RRC3 |
30 |
30 |
5 |
- |
4 |
| Astrofizyka teoretyczna 2 |
AT2 |
AT1 |
30 |
30 |
6 |
TAK (roczny) |
7 |
| Praktyka heliofizyczna |
PHE |
BEG |
- |
24 |
6 |
- |
1 |
| Mechanika nieba |
MNI |
RRC3 |
45 |
30 |
6 |
TAK |
6 |
| Astronomia galaktyczna |
AGA |
BEG |
30 |
30 |
6 lub 8 |
TAK |
7 |
| Astronomia pozagalaktyczna |
APG |
AGA |
30 |
30 |
7 lub 9 |
TAK |
7 |
| Fizyka Słońca 1 |
FSL1 |
RRC3 |
30 |
30 |
6 lub 8 |
- |
4 |
| Fizyka Słońca 2 |
FSL2 |
FSL1 |
30 |
30 |
7 lub 9 |
TAK (roczny) |
6 |
| Astrofizyka współczesna 1 |
AWS1 |
BEG |
30 |
30 |
7 lub 9 |
TAK |
6 |
| Astrofizyka współczesna 2 |
AWS2 |
BEG |
30 |
30 |
8 lub 10 |
TAK |
6 |
| Wykład specjalistyczny 1 |
WS1 |
BEG |
30 |
- |
7 lub 9 |
TAK |
5 |
| Wykład specjalistyczny 2 |
WS2 |
BEG |
30 |
- |
8 lub 10 |
TAK |
5 |
| Wykład specjalistyczny 3 |
WS3 |
BEG |
30 |
- |
7 lub 9 |
TAK |
5 |
| Wykład specjalistyczny 4 |
WS4 |
BEG |
30 |
- |
8 lub 10 |
TAK |
5 |
| Pracownia astrofizyczna |
PAST |
AOB2, AT2 |
- |
60 |
7 |
- |
4 |
| Seminarium z astronomii 1 |
SAS1 |
BEG |
- |
30 |
5 |
- |
3 |
| Seminarium z astronomii 2 |
SAS2 |
BEG |
- |
15 |
6 |
- |
2 |
| Seminarium z astronomii 3 |
SAS3 |
BEG |
- |
15 |
7 lub 9 |
- |
2 |
| Seminarium z astronomii 4 |
SAS4 |
BEG |
- |
15 |
8 lub 10 |
- |
2 |
| Seminarium z astronomii 5 |
SAS5 |
BEG |
- |
15 |
7 lub 9 |
- |
2 |
| Seminarium z astronomii 6 |
SAS6 |
BEG |
- |
15 |
8 lub 10 |
- |
2 |
| Seminarium magisterskie 1 |
SMA1 |
zal. 8 sem. |
- |
30 |
9 |
- |
3 |
| Seminarium magisterskie 2 |
SMA2 |
SMA1 |
- |
30 |
10 |
- |
3 |
| Pracownia magisterska 1 |
PMA1 |
zal. 8 sem. |
- |
30 |
9 |
- |
3 |
| Pracownia magisterska 2 |
PMA2 |
PMA1 |
- |
30 |
10 |
- |
3 |
|
PRZEDMIOTY MATEMATYCZNE I FIZYCZNE: |
| Podstawy matematyki * |
PMAT |
- |
30 |
30 |
1 |
- |
0 |
| Rachunek różniczkowy i całkowy 1 |
RRC1 |
- |
45 |
60 |
1 |
TAK |
8 |
| Rachunek różniczkowy i całkowy 2 |
RRC2 |
RRC1 |
60 |
60 |
2 |
TAK |
8 |
| Rachunek różniczkowy i całkowy 3 |
RRC3 |
RRC2 |
45 |
30 |
3 |
TAK |
7 |
| Algebra 1 |
ALG1 |
- |
30 |
30 |
1 |
TAK |
6 |
| Algebra 2 |
ALG2 |
ALG1 |
30 |
30 |
2 |
TAK |
6 |
| Statystyka matematyczna |
SMA |
RRC3, PRO1 |
45 |
45 |
4 |
TAK |
6 |
| Podstawy fizyki 1 |
PF1 |
- |
60 |
45 |
1 |
TAK |
7 |
| Podstawy fizyki 2 |
PF2 |
- |
60 |
30 |
2 |
TAK |
7 |
| Podstawy fizyki 3 |
PF3 |
- |
45 |
30 |
3 |
TAK |
6 |
| I pracownia fizyczna 1 |
PRF1 |
- |
- |
45 |
2 |
- |
3 |
| I pracownia fizyczna 2 |
PRF2 |
- |
- |
45 |
3 |
- |
3 |
| Mechanika teoretyczna |
MTE |
RRC1 |
45 |
30 |
3 |
TAK |
6 |
| Elektrodynamika |
EDY |
MTE |
30 |
30 |
4 |
TAK |
6 |
| Mechanika kwantowa 1 |
MK1 |
ALG2, RRC3 |
30 |
30 |
4 |
TAK |
8 |
| Mechanika kwantowa 2 |
MK2 |
MK1 |
30 |
30 |
5 |
TAK |
8 |
| Fizyka statystyczna |
FST |
MK1 |
30 |
30 |
5 |
TAK |
9 |
|
PRZEDMIOTY POMOCNICZE: |
| Programowanie 1 |
PRO1 |
- |
30 |
45 |
3 |
- |
3 |
| Programowanie 2 |
PRO2 |
PRO1 |
- |
60 |
4 |
- |
3 |
| Metody numeryczne |
MNU |
PRO1, RR3, SMA |
30 |
45 |
5 |
TAK |
6 |
| Komputerowa analiza obrazów |
KAO |
PRO1 |
30 |
45 |
6 |
TAK |
6 |
| Pracownia komputerowa 1 |
PKO1 |
- |
- |
30 |
2 |
- |
1 |
| Pracownia komputerowa 2 |
PKO2 |
- |
- |
30 |
5 |
- |
2 |
| Pracownia komputerowa 3 |
PKO3 |
- |
- |
30 |
6 |
- |
2 |
| Pracownia komputerowa 4 |
PKO4 |
- |
- |
30 |
7 |
- |
3 |
| Pracownia komputerowa 5 |
PKO5 |
- |
- |
30 |
8 |
- |
1 |
| Historia filozofii |
HFI |
- |
30 |
30 |
6 |
- |
3 |
| Przedmiot humanistyczny |
PHU |
- |
30 |
- |
7 |
- |
1 |
* Zajęcia wyrównujące, które zaliczają tylko te osoby, które nie zaliczą testu sprawdzającego.
Ponadto studenta obowiązuje zaliczenie:
- zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin w całym okresie studiów (w sumie 3 punkty ECTS; jeśli zajęcia realizowane są w ciągu 2 semestrów, wtedy przypisuje się 1 punkt za pierwszy semestr i 2 za drugi).
- języka angielskiego na poziomie A2III lub B1 I do końca semestru ósmego na zasadach ustalonych wcześniej przez
Radę Wydziału; zajęcia te rozpoczynają się najwcześniej od 3. semestru. Za zajęcia z języka angielskiego przyznawanych jest
w sumie 5 punktów ECTS: po 1 za każdy semestr bez egzaminu, pozostałe za semestr z egzaminem na wymaganym poziomie.
Przedmioty pokazane na niebieskim tle realizowane są w semestrze zimowym, na żółtym tle - w semestrze letnim.
Aktualnie obowiązujące plany studiów dla lat II-IV (w formacie Excel-a):
W trakcie
studiów absolwenci naszego kierunku zdobywają:
- gruntowne przygotowanie z matematyki niezbędne do rozumienia i stosowania
podstawowych modeli matematycznych i metod obliczeniowych stosowanych w astronomii;
- podstawową znajomość procesów fizycznych, włączywszy fizykę cząstek elementarnych,
budowy jądra i atomu oraz fizykę kwantową; znajomość tych procesów konieczna jest do zrozumienia większości
zjawisk astronomicznych i astrofizycznych;
- znajomość szeroko rozumianych podstaw astrofizyki klasycznej, obserwacyjnej, teoretycznej
i heliofizyki wraz z prowadzeniem praktycznych obserwacji w jednym z obserwatoriów astronomicznych na terenie
kraju;
- umiejętność posługiwania się aktualnie rozpowszechnionymi typami komputerów
pracujących w systemach operacyjnych Linux i Windows, programowania w językach C/C++ i IDL,
orientację w systemach łączności komputerowej oraz znajomość wybranych profesjonalnych zastosowań
komputera.
|