pierwszego stopnia - Instytut Astronomii Uniwersytetu ...

pierwszego stopnia - Instytut Astronomii Uniwersytetu ... pierwszego stopnia - Instytut Astronomii Uniwersytetu ...

astro.ia.uz.zgora.pl
from astro.ia.uz.zgora.pl More from this publisher
10.03.2015 Views

WSTĘP DO MECHANIKI NIEBA I UKŁAD SŁONECZNY Kod przedmiot 13.7-WFiA-AST-WMNS Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. A.J. Maciejewski Prowadzący: Prof. dr hab. A.J. Maciejewski Forma zajęć Liczba godzin w sem estrze Liczba godzin w tygo dniu Semes tr Forma zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne pierwszego stopnia Wykład 30 2 Egzamin III Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie z oceną 6 CEL PRZEDMIOTU: Wprowadzenie podstawowych zagadnień mechaniki nieba. Przekazanie wiadomości związanych z astronomią Układu Słonecznego oraz pozasłonecznych układów planetarnych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Wiedza z astronomii ogólnej i podstaw fizyki. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: 1. Ruch w polu grawitacyjnym i prawa zachowania. 2. Zagadnienie Keplera i ruch polu centralnym. 3. Zagadnienie dwóch ciał. 4. Wyznaczanie elementów orbity z obserwacji. 5. Budowa układu Słonecznego. 6. Orbity planet i małych ciał. 7. Pozasłoneczne układy planetarne. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwencjonalny, ćwiczenia rachunkowe i komputerowe EFEKTY KSZTAŁCENIA: Student potrafi wymienić podstawowe prawa ruchu w prostych polach grawitacyjnych. Studenci potrafią opisać i rozumieją zagadnienie Keplera. W szczególności potrafią wyznaczać elementy orbit keplerowskich oraz obliczyć ruch na nich. Potrafią również wyznaczać elementy orbit z obserwacji. Student zna, rozumie i potrafi opisać podstawowe prawa rządzące ruchem planet oraz małych ciał. Potrafi opisać szczegółowo budowę Układu Słonecznego oraz scharakteryzować jego składniki.. Student posiada podstawową wiedzę na temat ewolucji układów planetarnych. Zna podstawowe metody obserwacji pozasłonecznych układów Wydział Fizyki i Astronomii Kierunek: Astronomia 52

planetarnych oraz potrafi podać ich podstawowe charakterystyki. (K_W01, K_W02, K_W03) Student potrafi przeprowadzić, z uwzględnieniem posiadanej wiedzy o prawach fizycznych, rachunki służące do rozwiązywania problemów i zagadnień związanych z ruchem orbitalnym ciał. (K_U01). WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Wykład: Egzamin pisemny i ustny; Warunek zaliczenia - pozytywna ocena z egzaminu Ćwiczenia: Kolokwium pisemne – pozytywne zaliczenie kolokwium OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: - udział w wykładach 15 tygodni x 2 godz = 30 godz - udział w ćwiczeniach 15 x 2 = 30 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 15 x 2 = 30 godzin - dokończenie w domu zadań rachunkowych 15 x 1 = 15 godz - udział w konsultacjach = 10 godz - przygotowanie do egzaminu = 15 godz - udział w egzaminie = 3 godz RAZEM: 133 godz LITERATURA PODSTAWOWA: 11 Alessandra Celletti and Ettore Perozzi 11 , Celestial Mechanics, Springer, 2007 11 H. Pollard, Mathematical Introduction to Celestial Mechanics, Prentice Hall, 1966 11 Morbidelli, Modern Celestal Mechanics, Taylor & Francis, 2002 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. G. Beutler, Methods of Celestial Mechanics, vol. !, Springer, 2005 Wydział Fizyki i Astronomii Kierunek: Astronomia 53

planetarnych oraz potrafi podać ich podstawowe charakterystyki. (K_W01, K_W02,<br />

K_W03)<br />

Student potrafi przeprowadzić, z uwzględnieniem posiadanej wiedzy o prawach<br />

fizycznych, rachunki służące do rozwiązywania problemów i zagadnień związanych z<br />

ruchem orbitalnym ciał. (K_U01).<br />

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:<br />

Wykład: Egzamin pisemny i ustny; Warunek zaliczenia - pozytywna ocena z egzaminu<br />

Ćwiczenia: Kolokwium pisemne – pozytywne zaliczenie kolokwium<br />

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:<br />

- udział w wykładach 15 tygodni x 2 godz = 30 godz<br />

- udział w ćwiczeniach 15 x 2 = 30 godz.<br />

- przygotowanie do ćwiczeń 15 x 2 = 30 godzin<br />

- dokończenie w domu zadań rachunkowych 15 x 1 = 15 godz<br />

- udział w konsultacjach = 10 godz<br />

- przygotowanie do egzaminu = 15 godz<br />

- udział w egzaminie = 3 godz<br />

RAZEM: 133 godz<br />

LITERATURA PODSTAWOWA:<br />

11 Alessandra Celletti and Ettore Perozzi<br />

11 , Celestial Mechanics, Springer, 2007<br />

11 H. Pollard, Mathematical Introduction to Celestial Mechanics, Prentice Hall, 1966<br />

11 Morbidelli, Modern Celestal Mechanics, Taylor & Francis, 2002<br />

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:<br />

1. G. Beutler, Methods of Celestial Mechanics, vol. !, Springer, 2005<br />

Wydział Fizyki i <strong>Astronomii</strong><br />

Kierunek: Astronomia<br />

53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!