Kod przedmiotu 07 53 1707 19
Liczba uzyskiwanych punktów ECTS 3
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Normalizacja i Fizyka środowiska
Nazwa przedmiotu w języku polskim Normalizacja i Fizyka środowiska
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Normalization and Environmental Science
Język prowadzenia zajęć polski
Formy zajęć
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 20 10 0 30
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,60 0,40 0,00
Jednostka prowadząca Instytut Fizyki
Kierownik przedmiotu dr inż. Marek Izdebski
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Marek Izdebski
Wymagania wstępne
1. Podstawy analizy matematycznej (rachunek różniczkowy i całkowy).
2. Podstawowe wiadomości z zakresu fizyki i chemii.
Przedmiotowe efekty uczenia się
  1. Student, który zaliczył przedmiot zna i rozumie podstawowe wielkości i prawa fizyczne stosowane do opisu promieniowania słonecznego, atmosfery Ziemi, oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią, wymiany ciepła, sprawności energetycznej, transportu zanieczyszczeń w środowisku oraz fal dźwiękowych (FFT1A_W08).
  2. Student, który zaliczył przedmiot ma podstawową wiedzę dotyczącą norm i aktów prawnych w dziedzinie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem normalizacji opisu i pomiaru hałasu (FFT1A_W21).
  3. Student, który zaliczył przedmiot ma podstawową wiedzę o dostępnych źródłach energii, zmianach klimatu i środowiska naturalnego oraz ich związkach z działalnością człowieka lub z naturalnymi procesami przebiegającymi w przyrodzie (FFT1A_W21).
  4. Potrafi samodzielnie wyszukać i prezentować informacje dotyczące wybranego tematu z zakresu fizyki środowiska z uwzględnieniem społecznych skutków rozwoju nauki i techniki (FFT1A_K01, FFT1A_U26).
Przypisane kierunkowe efekty uczenia się
  1. Jest gotów do uznawania znaczenia społecznych skutków rozwoju nauki i techniki.
  2. Zna i rozumie podstawowe prawa fizyki klasycznej i współczesnej.
  3. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, prawnych i środowiskowych w działalności inżynierskiej.
  4. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w języku obcym.
Treści programowe Podczas wykładu studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami: tematyka prac normalizacyjnych w ochronie środowiska, promieniowanie słoneczne, atmosfera Ziemi, klimat i pogoda na Ziemi, energia (wymiana ciepła, sprawność, źródła energii), transport zanieczyszczeń w środowisku, hałas i normalizacja pomiaru hałasu oraz dopuszczalnego poziomu hałasu, metody spektroskopii środowiska. Podczas zajęć projektowych studenci opracowują szczegółowo jedno wybrane zagadnienie opierając się na samodzielnym wyszukiwaniu informacji i prezentują wyniki.
Metody weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się
efekt 1 - sprawdzian pisemny,
efekt 2 - sprawdzian pisemny,
efekt 3 - sprawdzian pisemny,
efekt 4 - prezentacja i dyskusja.

 
Formy i warunki zaliczenia przedmiotu Aby zaliczyć przedmiot, należy zaliczyć zarówno sprawdzian pisemny jak i prezentację. Ocena końcowa z przedmiotu jest obliczana jako średnia ważona: 1) 60% oceny za sprawdzian pisemny, 2) 40% oceny za prezentację i dyskusję związaną z prezentacją.
Szczegółowe treści przedmiotu 1. Wprowadzenie - czym zajmuje się fizyka środowiska? 2. Promieniowanie słoneczne - podstawowe wielkości i prawa fizyczne, oddziaływanie promieniowania słonecznego z materią, widmo promieniowania słonecznego, słoneczny nadfiolet, filtr ozonowy, reakcje fotochemiczne w biologii. 3. Klimat i pogoda na Ziemi - efekt cieplarniany, zmiany składu atmosfery, struktura pionowa atmosfery, poziome przepływy powietrza, prognozy pogody, zmiany klimatu i ich modelowanie. 4. Energia - wymiana ciepła, sprawność konwersji energii, odnawialne i nieodnawiane źródła energii. 5. Rola norm i aktów prawnych w dziedzinie środowiska, przegląd obszarów objętych normalizacją: hałas, woda, gleba, odpady, powietrze, zarządzanie środowiskowe. 6. Hałas i elementy akustyki - normalizacja opisu i pomiaru hałasu, podstawowe wielkości używane do opisu dźwięku i hałasu, źródła hałasu, tłumienie hałasu, dopuszczalne poziomy hałasu. 7. Zjawiska transportu w środowisku - podstawowe prawa i przykłady ich zastosowania do opisu transportu zanieczyszczeń w rzekach i powietrzu. 8. Podstawy spektroskopii - przegląd metod spektroskopii molekularnej i przykłady spektroskopowej analizy środowiska. 9. Prezentacje studentów i udział w dyskusjach.
Literatura podstawowa
  1. E. Boeker, R. van Grondelle, "Fizyka środowiska", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. J.L. Monteith, M.H. Unsworth, "Principles of environmental physics" (jęz. angielski), Third edition, Elsevier, Amsterdam 2008.
  3. PN-EN 61672-1:2014-03 "Elektroakustyka -- Mierniki poziomu dźwięku -- Część 1: Wymagania"
  4. PN-EN ISO 3744:2011 "Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk"
Literatura uzupełniająca
  1. Polski Komitet Normalizacyjny, strona "Zdrowie, środowisko i medycyna", https://www.pkn.pl/normalizacja/sektory-normalizacji/zdrowie-srodowisko-i-medycyna
  2. H. Haken, H. Wolf, "Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  3. C. Smith, "Environmental Physics" (jęz. angielski), Routledge, London and New York, 2006.
  4. N. Mason, P. Hughes, "Introduction to environmental physics. Planet Earth, life and climate" (jęz. angielski), Taylor & Francis, London and New York 2001.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
47
Uwagi
Brak uwag.
Data aktualizacja karty 2023-02-01 15:10:25
Przedmiot archiwalny tak/nie nie