annot_11.03.04_te_o_2016 (1016234), страница 20
Текст из файла (страница 20)
Структура и содержание дисциплиныОбщая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа. Вструктуру дисциплины входят 16 часов лекционных и 16 часов практических занятий.Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.4 «Методыматематической физики»Формируемыекомпетенции1. Цели и задачи преподавания дисциплины.Дисциплина «Методы математической физики» имеет своей целью способствоватьформированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК1, 2, 6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениюподготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиляподготовки «Твердотельная электроника».Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы математической физики»являются: формирование у будущих специалистов современных теоретических знаний вразличных областях физики; формирование практических навыков в решении и исследовании основныхтипов физических процессов; ознакомление студентов с началами математического моделирования; умение самостоятельно изучать современную математическую литературу; воспитание логического мышления для строгой постановки задач и построенияалгоритмов их решения.2.
Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразовательной программы (ОПОП) бакалавриата.Дисциплина «Методы математической физики» относится к циклу Б.1 ОПОП(вариативная часть). Рабочая программа курса ориентирована на студентов, изучавшихранее «Физика», «Математический анализ» и «Алгебра и геометрия».
Изучается на 2курсе.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные спланируемыми результатами освоения программы специалитета (компетенциямивыпускников)В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции:ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;ОПК-1 - способность представлять адекватную современному уровню знанийнаучную картину мира на основе знания основных положений, законов и методовестественных наук и математики ;ОПК-2 - способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решениясоответствующий физико-математический аппарат;ОПК-6 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализинформации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемомформате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;ОК-7Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующиеэтапы формирования компетенцийЗнатьУметьВладетьтехнологию основного методапознания – моделированияанализировать, сопоставлять,систематизироватьметодами построенияматематических моделейОПК-1ОПК-2ОПК-6главные понятия, определения,термины;методы, средства и способырешения задач основныхразделов физики;цели, задачи, место физикисреди других научныхдисциплин и ее влияние нанаучно-технический прогресс;основные процессы, явления,объекты, изучаемые в данномкурсе;способы поиска, хранения,обработки и анализаинформации из различныхисточников и баз данныхполученные на лекционных ипрактических занятияхнаучные факты; осуществлятьсамооценку и самоконтроль,планировать своюдеятельность при изучениикурсапри решениипроизводственных задачиспользовать теоретическиезнания по физике в своейпрактике; применять знания крешению задачметодами построенияматематических моделейпри решениипроизводственных задачраскрывать взаимосвязьмежду основными разделамифизики и другими науками;выбирать методы приизучении того или иногоявления, учитывая все ихпреимущества и недостаткипредставлять информацию втребуемом формате сиспользованиеминформационных,компьютерных и сетевыхтехнологийметодами решенияпроизводственных задачкомпьютерными и сетевымитехнологиями в объеме,необходимом для поиска,хранения, обработки ианализа информации4.
Межпредметные связи.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующихкомпетенций, взамосвязанных с другими дисциплинам:ОК-7 - История (1 семестр – взаимодействие);- Иностранный язык (1-4 семестры – взаимодействие);- Физическая культура и спорт (1-4 семестры – взаимодействие);- Физика (1-3 семестры– взаимодействие);- Химия (1-2 семестры – взаимодействие);- Математический анализ (1-4 семестры – взаимодействие);- Информатика (1 семестр – взаимодействие);- Алгебра и геометрия (1-2 семестры – взаимодействие);- Инженерная и компьютерная графика (1 семестр – взаимодействие);- Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) (1-6 семестры–взаимодействие);- Информационные технологии (2-3 семестры – взаимодействие);- Метрология, стандартизация и сертификация (2 семестр – взаимодействие);- Экономика (3 семестр– взаимодействие);- Дискретная математика (3 семестр – взаимодействие);- Основы теории цепей(3-4 семестры – взаимодействие);- Философия (4 семестр – взаимодействие);- Квантовая механика (4 семестр – взаимодействие);- Теория вероятности (4 семестр – взаимодействие);- Материалы и элементы электронной техники (4-5 семестры – взаимодействие);ОПК-1 - Физика (1-3 семестры– взаимодействие);- Алгебра и геометрия (1-2 семестры – взаимодействие);- Химия (1-2 семестры – взаимодействие);- Математический анализ (1-4 семестры – взаимодействие);- Дискретная математика (3 семестр – взаимодействие);- Квантовая механика (4 семестр – взаимодействие);- Теория вероятности (4 семестр – взаимодействие);ОПК-2 - Алгебра и геометрия (1-2 семестры – взаимодействие);- Химия (1-2 семестры – взаимодействие);- Физика (1-3 семестры – взаимодействие);- Математический анализ (1-4 семестры – взаимодействие);- Дискретная математика (3 семестр – взаимодействие);- Основы теории цепей (3-4 семестры – взаимодействие);- Квантовая механика (4 семестр – взаимодействие);- Теория вероятности (4 семестр – взаимодействие);- Материалы и элементы электронной техники (4-5 семестры – взаимодействие);ОПК-6 - История (1 семестр – взаимодействие);- Информатика (1 семестр – взаимодействие);- Введение в специальность (1 семестр – взаимодействие);- Химия (1-2 семестры – взаимодействие);- Алгебра и геометрия (1-2 семестры – взаимодействие);- Физика (1-3 семестры – взаимодействие);- Математический анализ (1-4 семестры – взаимодействие);- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в томчисле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (2 семестр –взаимодействие);- История и методология научных исследований (2 семестр – взаимодействие);- Информационные технологии (2-3 семестры – взаимодействие);- Экономика (3 семестр – взаимодействие);- Дискретная математика (3 семестр – взаимодействие);- Основы теории цепей(3-4 семестры – взаимодействие);- Экология (4 семестр – взаимодействие);- Квантовая механика (4 семестр – взаимодействие);- Теория вероятности (4 семестр – взаимодействие);- Материалы и элементы электронной техники (4-5 семестры – взаимодействие);- Государственная итоговая аттестация (8 семестр – взаимодействие).Освоение дисциплины является необходимым для изучения последующихдисциплин в рамках дальнейшего формирования, закрепления и развития следующихкомпетенций:ОК-7 - Статистическая физика (5 семестр);- Квантовая и оптическая электроника (5 семестр);- Автоматизация эксперимента (5 семестр);- Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии (5 семестр);- Физика конденсированного состояния (5-7 семестры);- Физика полупроводниковых приборов (6 семестр);- Технологии электронной компонентной базы (6 семестр);- Психология (инклюзивный курс) (6 семестр);- Системы автоматизированного проектирования в электронике (6-7 семестры);- Физика низкоразмерных структур (7 семестр);- Научно-исследовательская работа(7 семестр).ОПК-1 - Статистическая физика (5 семестр);- Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии (5 семестр);- Физика конденсированного состояния (5-7 семестры);- Физика полупроводниковых приборов (6 семестр );- Физика низкоразмерных структур(7 семестр).ОПК-2 - Автоматизация эксперимента (5 семестр);- Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии (5 семестр);- Квантовая и оптическая электроника (5 семестр);- Статистическая физика (5 семестр);- Нанотехнологии в электронике (5-6 семестры);- Микросхемотехника (5-6 семестры);- Физика конденсированного состояния (5-7 семестры);- Технологии электронной компонентной базы (6 семестр);- Физика полупроводниковых приборов (6 семестр);- Фотоника (6-7 семестры);- Схемотехника специализированных интегральных схем (6-7 семестры);- Физика низкоразмерных структур (7 семестр );- Перспективные материалы наноэлектроники (7-8 семестры);- Твердотельная электроника (7-8 семестры);- Микро- и наноситемная техника (7-8 семестры);- Основы проектирования электронной компонентной базы (7-8 семестры);- Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники (8 семестр);- Элементы и приборы наноэлектроники (8 семестр).ОПК-6 - Статистическая физика (5 семестр);- Автоматизация эксперимента (5 семестр);- Квантовая и оптическая электроника (5 семестр);- Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии (5 семестр);- Нанотехнологии в электронике (5-6 семестры);- Микросхемотехника (5-6 семестры);- Физика конденсированного состояния (5-7 семестры);- Физика полупроводниковых приборов (6 семестр);- Системы автоматизированного проектирования в электронике (6-7 семестры);- Фотоника (6-7 семестры);- Схемотехника специализированных интегральных схем (6-7 семестры);- Физика низкоразмерных структур(7 семестр);- Научно-исследовательская работа(7 семестр);- Перспективные материалы наноэлектроники (7-8 семестры);- Твердотельная электроника(7-8 семестры);- Микро- и наноситемная техника (7-8 семестры);- Основы проектирования электронной компонентной базы (7-8 семестры);- Перспективные технологические процессы микро- и наноэлектроники (8 семестр);- Элементы и приборы наноэлектроники (8 семестр);- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональнойдеятельности (8 семестр);- Преддипломная практика (8 семестр);- Государственная итоговая аттестация (8 семестр).5.
Структура и содержание дисциплиныОбщая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 часов. Вструктуру дисциплины входят 32 часов лекционных и 48 часов практических занятий.Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.5 «Теория вероятности»1. Цели и задачи преподавания дисциплины.Дисциплина «Теория вероятности» имеет своей целью способствоватьформированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК1, 2, 6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениюподготовки бакалавров 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с учетом профиляподготовки «Твердотельная электроника».Общая целевая направленность педагогической работы состоит в формировании,развитии и закреплении у студентов логических основ курса и подготовка к их использованию при изучении другихестественнонаучных и специальных дисциплин, а также в профессиональнойдеятельности; основных методов обработки и анализа эмпирических данных; представления о месте и роли статистики в современной науке, технике ипроизводстве; воспитание математической культуры; способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; навыков научного исследования и самостоятельной работы; основных математических методов, необходимых для анализа имоделирования процессов, явлений для принятия решений.Преподавание учебной дисциплины призвано обеспечить (цели изучениядисциплины) формирование знаний об основных задачах и методах теории вероятностей, теории случайныхпроцессов и математической статистики; умений решать задачи с применением основных теорем теории вероятностей,принципов комбинаторики; умений находить характеристики непрерывных и дискретных случайныхвеличин; умений находить характеристики случайных величин и случайных процессов икорреляционные связи; умений проводить статистические расчеты; умений использовать теорию вероятностей при решении прикладных задач; математического, критического, системного типов мышления; творческих способностей; умений выделять и решать проблему, умений аргументировать решение.2.