Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Вид материалаДокументы

Содержание


Змістовий модуль 1. Людина та її оточення.
Змістовий модуль 2. Мій університет.
Змістовий модуль 3. Україна.
Змістовий модуль 1. Великобританія.
Б) Цілі і завдання
1.Англійська мова для інженерних спеціальностей / Моісєєва Ф.А., Долгіх Г.А., Рас солова Л.В., Усиков, В.О. – Донецьк : ДонДУЕТ
7. Форми та методи навчання
2. Опис. Змістові модулі.
Змістовий модуль2. Основи молекулярної фізики.
Змістовий модуль 3. Основи електродинаміки.
Змістовий модуль 2. Хвильова і квантова оптика.
Змістовий модуль 3. Атомна і ядерна фізика.
Б) Цілі та завдання
7. Форми та методи навчання
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27

1 семестр


Змістовий модуль 1. Людина та її оточення.

Іноземні мови у моєму житті. Іменник. Займенник. Дієслова to be, to have.

Екологічна ситуація у теперішній час. Звороти there is/are. Види питань.

Науково-технічний прогрес ХХ століття. Словотворення.

Змістовий модуль 2. Мій університет.

Мій університет. Часи групи Continuous.

Моя спеціальність. Часи групи Indefinite.

Система освіти в Україні. Часи групи Perfect.

Змістовий модуль 3. Україна.

Київ - столиця України. Ступені порівняння прикметників.

Економіка та промисловість України. Числівник.

Видатні вчені України. Займенники:some, any.

2 семестр


Змістовий модуль 1. Великобританія.

Лондон – столиця Великобританії. Часи групи Perfect Continuous

Економіка та промисловість Великобританії. Модальні дієслова.

Видатні вчені Великобританії. Пасивний стан.

Змістовий модуль 2. Введення в спеціальність.

Комп’ютери та нові технології. Узгодження часів.

Змістовий модуль 3. Інтернет. Пряма та непряма мова.

Історія автоматизації. Умовні речення. Напрямки розвитку холодильної техніки.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Знання англійської мови згідно робочої програми. Рівень володіння мовою.

Б) Цілі і завдання:

Цілі: Формування у студентів загальної та професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції.

Завдання: забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.


В) Бібліографія:

1.Англійська мова для інженерних спеціальностей / Моісєєва Ф.А., Долгіх Г.А., Рас солова Л.В., Усиков, В.О. – Донецьк : ДонДУЕТ , 2004.- 268с.


2.Английский для технических вузов / Агабекян А.П. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.-350с.

3.Учебник английского языка для технических вузов и университетов / Орловская И.В.- М.: Наука, 2002.-447с.

4.Экономика по – английски / Стельмах Н.А.- Донецк,1993.- 95с.

5.Grammar Drill.Збірник граматичних вправ (ч.І)/ Моісєєва Ф.А., Бурдакова Е.Л. та ін.,- Донецьк:Дон дует, 2004.- 18с.

6.Система вправ з граматики англійської мови для студентів усіх спеціальностей / Єриш Л.О., Зубрілова Ю.В.- Донецьк: Дон дует, 2004.- 20с.

7.John Soars, Liz Soars “Headway” Students’ book (pre-intermediate), Oxford University Press, 1996

8.John Soars, Liz Soars “Headway” Work book (pre-intermediate), Oxford University Press, 1996

9.Тестові завдання TOEFL (І-ІІІ рівні навчання)

10.ЕОМ програма “ET”

4. Обов’язкова дисципліна.

5. Викладацький склад:

Жданова Н.О. – канд. філол. наук, ст. викладач

Усиков В.О. – старший викладач

Рассолова Л.В. – асистент

Воробйова Л.П. – асистент

Ілюхіна Л.А. – асистент

6. Тривалість:

324 години, кридити ECTS – 9, Семестр 1,2.

5 год. на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання:

Практичні заняття, СРС

8. Оцінювання:

Контроль знань:

- поточний контроль (опитування, тестування)

- підсумковий контроль (залік)

9. Мова:

Англійська, німецька, французька, українська, російська.


1. Ідентифікація.

Фізика.

2. Опис. Змістові модулі.

1 семестр

Змістовий модуль1 . Основи механіки.

Вступ. Предмет фізики. Методи фізичного дослідження. Роль фізики у розвитку техніки, вплив техніки на розвиток фізики. Зв'язок фізики з іншими науками. Фізичні основи класичної механіки. Механічний рух – найпростіша форма руху матерії. Моделі, які використовуються у механіці. Види механічного руху. Основні поняття кінематики поступального руху: система відліку, траєкторія, шлях, переміщення, швидкість, прискорення.

Поняття маси, сили, імпульсу, роботи сили, енергії. Перший закон Ньютона, інерційні системи відліку. Другий закон Ньютона. Маса як міра інертних властивостей тіла при поступальному русі. Третій закон Ньютона. Поняття взаємодії у фізиці. Види сил у механіці: сили пружності, тертя, тяжіння. Поняття про гравітаційне поле. Поле і речовина - два види матерії, їх загальні та відмінні властивості. Закон збереження імпульсу. Принцип реактивного руху.

Робота сили (сталої і змінної). Потужність. Енергія як загальна міра руху і взаємодії. Механічна енергія. Кінетична енергія тіла і її зв'язок із роботою сил, що діють на нього. Поняття про розподіл сил на потенціальні і непотенціальні. Робота потенціальних сил. Поняття про градіент скалярної функції координат. Закон збереження механічної енергії. Загальний закон збереження і перетворення енергії. Пружний і непружний удар тіл.

Момент інерції матеріальної точки, тіла. Момент імпульса. Момент сили. Момент інерції. Кінетична енергія тіла, яке обертається. Основний закон динаміки обертального руху. Закон збереження моменту імпульса. Елементи механіки рідин. Рівняння Бернуллі. В`язка рідина. Ламінарний і турбулентний режим її течії. Рух тіл у рідинах та газах.

Постулати спеціальної теорії відносності. Перетворення Лоренца. Елементи релятивістської кінематики. Релятивістський закон додавання швидкостей. Елементи релятивістської динаміки: основний закон релятивістської динаміки, взаємозв'язок маси та енергії, енергія покою тіла та його кінетична енергія. Співвідношення між енергією тіла та його імпульсом. Співвідношення між класичною механікою інерціальних систем відліку та спеціальною теорією відносності. Принцип відповідності. Межа придатності спеціальної теорії відносності.

Змістовий модуль2. Основи молекулярної фізики.

Термодинамічний метод вивчення макроскопічних систем. Термодинамічні параметри. Рівноважні стани і процеси. Основні положення МКТ речовини та їх обгрунтування. Використовувані поняття: маса молекули, її ефективний діаметр, швидкість та імпульс, довжина вільного пробігу, енергія молекул, концентрація молекул, число зіткнень за одиницю часу, маса речовини. Ідеальний газ. Основне рівнян-ня МКТ ідеального газу. Зв'язок між середньою кінетичною енергією поступального руху молекул та температурою. Середня квадратична швидкість. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Поняття про класичну статистику. Розподіл молекул за швидкостями, функція розподілу. Дослід Штерна. Найімовірніша і середня арифметична швидкість молекул. Розподіл Больцмана для частинок у зовнішньому силовому полі.

Внутрішня енергія системи як функція стану. Засоби зміни внутрішньої енергії системи. Робота газу. Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки і його застосування до ізопроцесів. Теплоємність питома і молярна для ізопроцесів. Класична молекулярно-кінетична теорія теплоємності газів і межі її придатності. Явища переносу у термодинамічно неврівноважених системах та їх молекулярно-кінетич-не трактування.

Оборотні і необоротні процеси. Кругові процеси (цикли). Ідеальний цикл Карно і його ККД. Теплові двигуни і холодильні установки. Другий закон термодинаміки. Ентропія системи як функція стану. Закон зростання ентропії. Статистичний зміст другого закону термодинаміки. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса і його аналіз. Поняття про фазові переходи першого і другого роду. Критичний стан. Газ, насичена і ненасичена пара. Внутрішня енергія газу.

Характеристика рідкого стану речовини. Поверхневий натяг, поверхнева енергія. Формула Лапласа. Капілярні явища. Особливості будови твердих тел. Кристалічна решітка. Анізотропія фізичних властивостей кристалів. Характер теплового руху в кристалах. Дефекти структури кристалів і їхні фізичні властивості. Полікристали. Аморфний стан речовини. Полімери. Види деформацій. Механічні властивості твердих тіл. Діаграма розтягу. Теплові властивості твердих тіл: теплове розширення, теплоємність. Закон Дюлонга і Пті.

Змістовий модуль 3. Основи електродинаміки.

Взаємодія електричних зарядів. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Електростатичне поле, його характеристики та зв’я зок між ними. Графічне зображення електростатичних полів. Принцип суперпозиції. Потік вектора напруже-ності. Теорема Остроградського-Гауса та її застосування. Діелектрики, провідники, напівпровідники. Види діелектриків. Поляризація діелектриків. Електричне поле у діелектриках. Вектор електричного зміщення. Сегнетоелектрики. П’єзоелектричний ефект. Статична електрика. Провідники у електричному полі. Розподіл зарядів у провідниках. Електроємність відокремленого провідника. Енергія зарядженого провідника. Конденсатори. Електроємність конденсаторів. З'єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля. Об'ємна густина енергії електричного поля.

Постійний електричний струм і його характеристики. Класична теорія провідності металів і її дослідне обгрунтування. Закони Ома та Джоуля-Ленца у диференціальній формі. Закон Відемана-Франца. Рі зниця потенціалів і напруга. ЕРС джерела струму. Узагальнений закон Ома у інтегральній формі, межа його придатності. Закон Джоуля –Ленца у інтегральній формі. Струм у газах. Плазма. Робота виходу електронів з металу. Контактні і термоелектричні явища. Термопари. Термоелектронна емісія. Вакуумні електронні прилади, їх будова принцип дії і застосування.

Магнітна індукція. Закон Біо-Савара-Лапласа і його застосування. Вихровий характер магнітного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Релятивістське тлумачення взаємодії провідника зі струмом і рухомого заряду. Рух заряджених частинок у електричному і магнітному полях. Ефект Холла. МГД-генератор. Дія магнітного поля на контур зі струмом. Магнітний момент контура зі струмом. Теорема Остроградського-Гауса для магнітної індукції. Робота переміщення провідни ка зі струмом у магнітному полі.

Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Правило Ленца. Явища само- і взаємоіндукції. Індуктивність соленоїда. Енергія провідника зі струмом. Об'ємна густина енергії магнітного поля. Магнітні моменти електрона, атома. Типи магнетиків та їх природа. Магнетики у зовнішньому магнітному полі. Поняття про ферити. Основи електромагнітної теорії Максвела. Вихрове електричне поле. Струм зсуву. Рівняння Максвела у інтегральній формі для електромагнітного поля. Відносний характер електричної і магнітної складових електромагнітного поля.

2 семестр

Змістовий модуль 1. Коливання та хвилі.

Характеристики гармонічного коливання. Вільні коливання. Гармонічний осцилятор у класичній фізиці. Власні механічні коливання та їх рівняння у диференціальній і інтегральній формі. Пружинний, математичний та фізичний маятники, їх енергія. Коливальний контур. Власні коливання у контурі та їх рівняння у диференціальній і інтегральній формі. Енергія електромагнітного осцилятора. Додавання гармонічних коливань одного напрямку. Биття. Додавання взаємно-перпендикулярних коливань. Рівняння цих коливань у диференціальній і інтегральній формі. Загасаючі коливання. Вимушені коливання. Незгасаючий характер вимушених коливань. Явище резонансу.

Механізм утворення пружних хвиль. Подовжні і поперечні хвилі. Рівняння синусоїдальних хвиль. Енергія хвилі. Потік енергії. Вектор Умова. Поняття про фазову і групову швидкість. Принцип суперпозиції хвиль. Когерентність. Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі. Звукові хвилі. Фізичні і фізиологічні характеристики звуку. Ультразвуки та інфразвуки. Основні властивості електромагнітних хвиль, їх шкала. Енергія електромагнітної хвилі. Вектор Умова-Пойтінга. Рівняння та швидкість поширення електромагнітної хвилі. Випромінювання та прийом електромагнітних хвиль.

Змістовий модуль 2. Хвильова і квантова оптика.

Основні закони геометричної оптики. Інтерференція світла. Розрахунок інтерференційної картини від двох джерел. Інтерференція у тонких плівках. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракція Френеля та Фраунгофера. Дифракційна решітка. Формула Вульфа-Брегга. Поняття про голографію.

Дисперсія світла. Поняття про електронну теорію дисперсії. Поглинання світла речовиною. Закон Бугера. Спектральний аналіз. Поняття про випромінювання Вавілова-Черенкова. Явище поляризації світла. Закон Брюстера. Подвійна променезаломлюваність. Закон Малюса. Обертання площини поляризації.

Теплове випромінювання і його закони. Енергетична світність. Абсолютно чорне тіло. Гіпотеза і формула Планка. Оптична пірометрія

Зовнішній фотоефект. Закони Столєтова. Рівняння Ейнштейна Застосування явища. Маса та імпульс фотона. Ефект Комптона і його теорія. Діалектична єдність хвильових і корпускулярних властивостей світла.


Змістовий модуль 3. Атомна і ядерна фізика.

Моделі будови атома. Досліди Резерфорда. Лінійчастий характер спектру атома водню. Постулати Бора. Досліди Франка та Герца. Будова атома водню за Бором.

Гіпотеза і формула де Бройля. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Хвильова функція та її статистичний зміст.

Загальне рівняння Шредінгера. Рівняння Шредінгера для стаціонарних станів. Частинка у одновимірній потенціальній ямі. Тунельний ефект. Квантовий гармонічний осцилятор.

Атом водню у квантовій механіці. Досліди Штерна і Герлаха. Спін електрона. Квантування енергії, моменту імпульса електрона та його проекції. Квантові числа.

Принцип нерозрізненості тотожних частинок. Ферміони та бозони. Принцип Паулі. Статистика Фермі-Дірака та Бозе-Ейнштейна. Властивості електронного і фононного газу. Надтекучість. Розподіл електронів за станами у атомі. Рентгенівське випромінювання. Молекулярні спектри. Комбінаційне розсіювання світла. Спонтанне та вимушене випромінювання. Лазери.

Утворення енергетичних зон у твердих тілах. Метали, діелектрики, напівпровідники з точки зору зонної теорії. Власна та домішкова провідність напівпровідників. P-n перехід. Напівпровідникові прилади. Люмінесценція твердих тіл.

Властивості ядерних сил. Дефект маси та енергія зв’язку ядра. Види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду. Людина і радіація.

Ядерні реакції і закони збереження. Ланцюгова реакція поділу. Термоядерна реакція. Ядерні реактори. Класифікація і властивості елементарних частинок. Основні типи фундаментальних взаємодій.

Основні проблеми сучасної астрономії та астрофізики. Утворення Всесвіту, зоряних систем, зірок, планет. Фізика і науково-технічний прогрес.

3. Рівень.

А)Попередні умови. Володіння знаннями з вищої математики, природознавства.

Б) Цілі та завдання:

. Викладання курсу фізики повинно бути спрямоване на досягнення таких цілей:

Цілі:
  • Створення у студентів досить широкої підготовки в галузі фізики, оволодіння фундаментальними поняттями та теоріями класичної та сучасної фізики, що забезпечує їм ефективне опанування спеціальних предметів і найдальшу можливість використання нових фізичних принципів у тих галузях техніки, у яких вони спеціалізуються. Сюди відносяться також навчання студентів методам та навичкам розв’язання конкретних задач та ознайомлення їх із сучасною науковою апаратурою, у тому числі електронно-обчислювальною.
  • Формування у студентів наукового світогляду та сучасного фізичного мислення. Цю задачу слід також розглядати, як істотну частину гуманітарної підготовки майбутнього інженера, бо більшість питань історії науки, філософії та навіть естетики можна продемонструвати під час викладання курсу фізики, причому на прикладах, які найбільш близькі до схильностей студента.

Завдання:

- Вивчення основних фізичних явищ і ідей;

- Оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної фізики, а також методами фізичних досліджень;

- Формування наукового світогляду і сучасного фізичного мислення;

- Оволодіння прийомами і методами вирішення конкретних задач із різноманітних галу-зей фізики;

- Ознайомлення із сучасною науковою апаратурою, формування навичок проведення фізичного експерименту;

- Формування уміння виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутнього фаху.

В) Бібліографія:

    1. Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л. Основы физики. – М.: Высшая школа, 2001.- 527 с.
    2. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебник для студ. вузов. - М.: Высшая школа, 1985. - 432 с.
    3. Шубин А.С. Курс общей физики. - М.: Высшая школа, 1976. - 479 с.
    4. Геворкян Р.Г. Курс физики. - М.: Высшая школа, 1979. - 655 с.
    5. Методичні вказівки до самостійного вивчення теми “Кінематика і динаміка поступального руху”. Романенко І.Д. - 1997.
    6. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізика і методи дослідження сировини і матеріалів”. І частина. Механіка і молекулярна фізика”. Наумчук М.В., Романенко І.Д., Макогон Б.П. – 2002.
    7. Методичні вказівки до самостійного вивчення теми “Елементи спеціальної теорії відносності”. Ярошева О.І., Бурима В.К. – 1987.
    8. Навчально-методичні вказівки до самостійного вивчення розділу "Електрика". Погребняк В.Г., Ярошева О.І., Наумчук М.В. – 1999.
    9. Учбово-методичні вказівки до самостійного вивчення розділу “Електрика та магнетизм” для студентів заочного відділення ФХО. Погребняк В.Г., Ярошева О.І., Наумчук М.В. – 2000.
    10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики (Електрика, магнетизм). Романенко І.Д., Бурима В.К.- 1998.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад: Макогон Борис Петрович, к.ф.-м..н.., доцент; Романенко Іда Дмитрівна, ст. викладач.; Наумчук Микола Васильович, к.т.н., доцент; Возняк Андрый Васильович, асисстент.

6. Тривалість:

324 год., кредити ECTS – 9. Семестр – 1, 2.

6 год. на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний: (тестування за змістовними модулями, опитування, захист лабораторних робіт).

- підсумковий (іспит).

9. Мова. Українська, російська.


1.Ідентифікація.

Вища математика

2. Опис. Змістові модулі.

1 семестр

Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри, вектори та аналітична геометрія

Визначники. Елементи теорії матриць. Тема 2. Загальна теорія систем лінійних рівнянь. Елементи векторної алгебри. Елементи аналітичної геометрії на площині і в просторі