Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Annotacii_programm_disciplin_29.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
1.46 Mб
Скачать

Аннотация дисциплины «Математические методы обработки экспериментальных данных»

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является: получение компетенций, необходимых для обработки реальных данных возникающих в процессе работы ученого, металлурга, технолога, экономиста и т.п.

Задачей изучения дисциплины является: формирование у студентов знаний и умений использования математических методов обработки информации при решении практических задач.

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):

Вид учебной работы

Всего зачетных

единиц (часов)

Семестр

6

Общая трудоемкость дисциплины

3 (108)

3 (108)

Аудиторные занятия:

1,5 (54)

1,5 (54)

лекции

0,5 (18)

0,5 (18)

практические занятия

1 (36)

1 (36)

Самостоятельная работа:

1,5 (54)

1,5 (54)

изучение теоретического курса

0,5 (18)

0,5 (18)

подготовка к практическим занятиям

0,75 (27)

0,75 (27)

домашние задания

0,25 (9)

0,25 (9)

Вид промежуточного контроля

зачет

зачет

Основные дидактические единицы (разделы):

1. Основы обработки статистической информации.

2. Анализ методов обработки экспериментальных данных.

3. Статистический анализ информации.

4. Дисперсионный, корреляционный и регрессионный анализы.

5. Планирование экспериментов.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

  • классические и современные методы обработок экспериментальных данных, полученных по данным пассивных и активных экспериментов;

  • методы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов;

  • методы планирования оптимальных и промышленных экспериментов;

  • этапы планирования эксперимента;

уметь:

  • обрабатывать статистическую информацию, проводить оценку ее достоверности;

  • строить математические модели на основе корреляционного и дисперсионного анализа;

  • планировать эксперимент;

владеть:

  • навыками работы на ПЭВМ с использованием специализированных программных продуктов для обработки статистической информации.

Виды учебной работы: лекции, практические занятия и самостоятельная работа, в том числе, текущий контроль знаний.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация дисциплины «Физика: доп. Главы»

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины являются: изучение основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и теории классической и современной физики. Развитие у студентов общего физического мировоззрения, физического и научного мышления, умение видеть естественнонаучное содержание проблем, возникающих в практической деятельности бакалавра.

Задачами изучения дисциплины являются:

- освоение основных физических явлений и законов классической и современной физики;

- формирование у студентов научного мировоззрения и современного физического мышления;

- умение пользоваться современной научной аппаратурой и формирование навыков ведения физического эксперимента;

- умение применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин.

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):

Вид учебной работы

Всего зачетных

единиц (часов)

Семестр

1

Общая трудоемкость дисциплины

3 (108)

3 (108)

Аудиторные занятия:

1 (36)

1 (36)

лекции

0,5 (18)

0,5 (18)

практические занятия

0,5 (18)

0,5 (18)

Самостоятельная работа:

1 (36)

1 (36)

изучение теоретического курса

0,5 (18)

0,5 (18)

решение расчетных заданий

0,25 (9)

0,25 (9)

текущий контроль

0,25 (9)

0,25 (9)

Итого учебная работа

2 (72)

2 (72)

Вид промежуточного контроля

экзамен

экзамен

Основные дидактические единицы (разделы):

1. Электричество.

2. Магнетизм.

3. Оптика, атомная и ядерная физика.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- основные физические законы и физические явления;

- методы физического исследования;

- закономерности формирования результата измерения;

уметь:

- правильно применять законы физики в решении инженерных задач;

- пользоваться современными приборами и аппаратурой;

- поставить эксперимент и обработать полученные результаты;

владеть:

- методами измерения физических величин и средствами контроля физико-механических, электромагнитных и теплотехнических свойств;

- основами измерения оптических и радиационных свойств;

- приемами и методами решений конкретных задач из различных областей физики;

- навыками физического моделирования прикладных задач будущей специальности.

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов (теоретическое изучение курса, решение задач).

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]