annot_18.03.01_khtnv_2016 (1016338), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Цель освоения дисциплиныДисциплина «Обучение в высшей школе» имеет своей целью формирование уобучающихся элементов общекультурных компетенций: способность работать вколлективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные икультурные различия (ОК-6); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7),– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению бакалавриата 18.03.01«Химическая технология».2.
Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриатаДисциплина «Обучение в высшей школе» является дисциплиной базовой частипрограммы бакалавриата, обязательной для изучения студентами, обучающимися вИнституте тонких химический технологий Московского технологического университета.Дисциплина изучается в осеннем семестре 1 курса. Трудоемкость освоения дисциплинысоставляет 2 зачетных единицы (72 академических часа), форма промежуточнойаттестации – зачет.В дисциплине рассматривается следующие основные учебные вопросы: структураосновных образовательных программ в вузах России; особенности обучения в вузе;культура умственного труда; состав и назначение учебно-методических материалов;индивидуальное планирование учебной работы; особенности учебной работы в группахразного размера; оценка индивидуальных качеств личности студента; формы и способыоценки учебной работы.3.
Требования к результатам освоения дисциплиныВ результате изучения дисциплины обучающийся должен:Знать: характеристики своей образовательной программы; индивидуальные личностные качества, влияющие на качество обучения; рекомендуемые виды деятельности во время лекций, практических занятий исамостоятельной работы; виды и формы проведения учебных контрольных мероприятий; положение МТУ о балльно-рейтинговой системе контроля учебной работы.Уметь: вести конспекты лекций; составлять интеллект-карты на основе учебной информации; работать с учебной литературой; планировать индивидуальную учебную работу в семестре; готовиться к контрольным учебным мероприятиям.АННОТАЦИЯк рабочей программе дисциплины «Основы физики»(Механика.
Молекулярная физика и основы термодинамики)по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология»,профиль «Химическая технология неорганических веществ»1. Цель освоения дисциплиныДисциплина «Основы физики» имеет своей целью формирование у обучающихсяобщепрофессиональных и профессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2 и ПК-19 всоответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 18.03.01«Химическая технология».2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриатаДисциплина «Основы физики» является обязательной дисциплиной вариативнойчасти учебного плана направления подготовки бакалавров 18.03.01 «Химическаятехнология» с профессиональным профилем «Химическая технология неорганическихвеществ».В дисциплине рассматриваются фундаментальные понятия, законы и теорииклассической и современной физики:физические основы механики: уравнения движения, законы сохранения, основырелятивистской механики, принцип относительности в механике, кинематика и динамикатвердого тела, жидкостей и газов;физика механических колебаний и упругих волн: гармонический осциллятор,затухающие и вынужденные колебания, механический резонанс, кинематика волновыхпроцессов;статистическая физика и термодинамика: законы идеальных и реальных газов, началатермодинамики, термодинамические функции состояния, фазовые равновесия и фазовыепревращения, элементы неравновесной термодинамики.3.
Общая трудоемкость дисциплиныОбщий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, формой промежуточнойаттестации является экзамен. Дисциплина изучается в осеннем семестре 1 курса.4. Требования к результатам освоения дисциплиныПроцесс изучения дисциплины «Физика» направлен на формирование уобучающихся элементов следующих компетенций:а) общепрофессиональных (ОПК):ОПК-1 – Способность и готовность использовать основные законыестественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;ОПК-2 - Готовность использовать знания о современной физической картине мира,пространственно-временных закономерностях, строении вещества для пониманияокружающего мира и явлений природы;б) профессиональных (ПК):ПК-19 – Готовность использовать знания основных физических теорий для решениявозникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, дляпонимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределыкомпетентности конкретного направленияВ результате изучения данной дисциплины обучающийся должен:Знать:- основные физические явления и законы механики, молекулярной физики итермодинамики, их теоретическое и экспериментальное обоснование, границыприменимости;- физические величины и физические константы, относящиеся к рассматриваемойобласти, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;- основные представления о современной физической картине мира,пространственно-временных закономерностях, молекулярном строении вещества;- применение законов механики и термодинамики в практических приложениях;- методы теоретического и экспериментального исследования в механике,молекулярной физике и термодинамике, основные методики выполнения экспериментов,исследований физических явлений и проведения измерений физических величин;- назначение и принципы действия важнейших физических приборов.Уметь:- решать типовые задачи по данному разделу курса физики;- указывать, какие законы механики, молекулярной физики, термодинамикиописывают данное явление или эффект;- использовать знания о современной физической картине мира, пространственновременных закономерностях, строении и свойствах вещества для понимания окружающегомира и явлений природы;- использовать теоретические знания в области механики, молекулярной физики итермодинамики для решения возникающих физических задач в химических технологиях;- работать с приборами и оборудованием современной лаборатории.Владеть:- навыками физического мышления ииспользования законов механики,молекулярной физики и термодинамики для понимания окружающего мира и явленийприроды;- методами проведения физических измерений и оценки погрешностей;- основными приемами обработки экспериментальных данных.АННОТАЦИЯк рабочей программе дисциплины«Инженерная графика»по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология»профиль подготовки «Химическая технология неорганических веществ»1.
Цель освоения дисциплиныДисциплина «Инженерная графика» имеет своей целью формировать уобучающихся общекультурные (ОК-1, ОК-6), общепрофессиональные (ОПК-1, ОПК-2,ОПК-5) и профессиональные (ПК-20) компетенции в соответствии с требованиями ФГОСВПО по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология» (квалификациявыпускника «бакалавр») с учетом специфики профиля подготовки «Химическаятехнология неорганических веществ».В результате изучения дисциплины обучающийся должен:Знать: ОК-1 применение философских законов и категорий при изучении начертательнойгеометрии и инженерной графики. ОК-6 принципы и методы эффективной командной работы, толерантновоспринимая межличностные и межкультурные различия. ОПК-1 применение законов естественнонаучных дисциплин для компьютерногомоделирования. ОПК-2 навыки моделирования, в том числе создания компьютерных 3D моделеймолекул; моделирования поверхностей. ОПК-5 основные виды современного графического программного обеспечения;ресурсы Интернета для поиска необходимой информации. ПК-20 методы обработки информации с использованием прикладных графическихкомпьютерных программ.
Методы чтения и анализа графической и текстовойконструкторской документации. Принципы и методы обработки информации спомощью графических информационных технологий. Основы управления даннымив информационном пространстве, едином для различных автоматизированныхсистем в технологии PLM. Понимать общие принципы взаимодействия САПР,EPR, PDM, SCM, CRM- автоматизированных систем и роль САПР в жизненномцикле продукции (PL).Уметь: ОК-1 применять основные философские законы при изучении отдельных разделовначертательной геометрии, например: закон перехода количественных изменений вкачественные при изучении конических (или цилиндрических) сечений. ОК-6 работать в команде при разработке конструкторских документов. ОПК-1 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин длямоделирования, в том числе создания компьютерных 3D моделей молекул;моделирования поверхностей, например, гиперповерхностей потенциальнойэнергии для изображения сложных внутримолекулярных движений в 3N-6 (5)мерном пространстве. ОПК-2 применять знания по многомерной геометрии для представленияпространственно-временных закономерностей, например, пространственновременной континуум. ОПК-5 использовать прикладные графические программные средства для созданияграфических и текстовых документов. ПК-20 использовать прикладные графические программные средства для созданияграфических и текстовых документов.
Применять знания чтения и анализаграфической и текстовой конструкторской документацией.Владеть: ОК-6 способностью работать в команде при выполнении курсовых работ иконструкторских документов с использованием графических компьютерныхпрограмм. ОПК-1 навыками моделирования, в том числе создания компьютерных 3D моделеймолекул; моделирования поверхностей. ОПК-2 навыками представления основ современной физической картины мира ипространственно-временных закономерностей с помощью многомерной геометрии. ОПК-5 навыками практической работы на персональном компьютере, являющимсябазисным инструментом графических информационных технологий; навыкамиприменения графических программных средств, компьютером как средствомуправления графической и текстовой информацией.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриатаДисциплина «Инженерная графика» относится к вариативной частипрофессионального цикла плана направления подготовки бакалавриата 18.03.01«Химическая технология» с профессиональным профилем «Химическая технологиянеорганических веществ».В дисциплине рассматриваются вопросы развития пространственноговоображения; обучения работы с проекционными документами: чтению чертежейдеталей, чтению сборочных чертежей, выполнению эскизов деталей; выполнениючертежей с помощью 2D графики; выполнению чертежей с помощью 3D графики;моделирования поверхностей, например, гиперповерхностей потенциальной энергии дляизображения сложных внутримолекулярных движений в 3N-6 (5)-мерном пространстве;создания компьютерных 3D моделей молекул на основе изображения реальных объектовкак совокупности изображений простейших геометрических форм, ; методы чтения ианализа графической и текстовой конструкторской документации; методы обработкиинформации с помощью графических информационных технологий.3.
Общая трудоемкость дисциплиныОбщий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, формой промежуточнойаттестации является экзамен. Дисциплина изучается в осеннем семестре 2 курса.Формы промежуточной аттестации - экзамен, защита курсовой работы.АННОТАЦИЯк рабочей программе дисциплины«Прикладная механика»по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология»,профиль «Химическая технология неорганических веществ»1. Цель освоения дисциплиныДисциплина «Прикладная механика» имеет своей целью формирование уобучающихся профессиональных компетенций ПК-19 в соответствии с требованиямиФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 18.03.01 «Химическая технология».2.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриатаДисциплина «Прикладная механика» является обязательной дисциплиной вариативнойчасти учебного плана направления подготовки бакалавров 18.03.01 «Химическаятехнология» с профессиональным профилем «Химическая технология неорганическихвеществ».В дисциплине рассматриваются основополагающие понятия, законы, теории и методыприкладной механики, необходимые для эффективной, экономичной и безопаснойэксплуатации технических объектов. Изучаются условия равновесия материальных тел.Дается представление о расчетных схемах.