Skip to main content

WIKAMP Chemia

WIKAMP Chemia

  • English ‎(en)‎
    English ‎(en)‎ Polski ‎(pl)‎
Log in
  • Home

Navigation

  • Home

Main page menu

  • Chemistry
  • Employee area
  • Students area
  • WIKAMP assistance
  • Courses
  • Classrooms and exams
  • University Information
  • Register Your problem
  • Internal rules of law

I rok

  1. Home
  2. Courses
  3. Nanotechnologia
  4. Studia stacjonarne I stopnia
  5. I rok
  • Chemia Ogólna i Nieorganiczna 2_ćwiczenia rachunkowe_Nano
    Chemia Ogólna i Nieorganiczna 2_ćwiczenia rachunkowe_Nano

    zajęcia audytoryjne dla studentów kierunku Nanotechnologia, semestr 2 w ramach przedmiotu Chemia Ogólna i Nieorganiczna 2 kierownik przedmiotu dr hab. inż Jacek Grams, prof.  PŁ

    • Prowadzący: dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
  • Technologie Informatyczne II 25 - Nanotechnologia
    Technologie Informatyczne II 25 - Nanotechnologia
    • Prowadzący: dr inż. Arkadiusz Jarota
    • Prowadzący: dr inż. Michał Rostkowski
  • Technologie informatyczne I - Nanotechnologia 2024
    Technologie informatyczne I - Nanotechnologia 2024
    • Prowadzący: dr inż. Michał Rostkowski
    • Prowadzący: dr inż. Agata Sowińska
  • Matematyczne podstawy opracowania wyników
    Matematyczne podstawy opracowania wyników
    • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mariusz Wójcik
  • Technologie informatyczne 1 Nano 2023-24
    Technologie informatyczne 1 Nano 2023-24
    • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Maria Hilczer
    • Prowadzący: dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski
    • Prowadzący: dr inż. Beata Rurarz
    • Prowadzący: dr hab. inż. Jakub Surmacki
    • Prowadzący: dr hab. inż. Radosław Wach
  • Logiczne podstawy myślenia i komunikacji
    Logiczne podstawy myślenia i komunikacji
    • Prowadzący: dr Joanna Sośnicka
  • Technologie informatyczne 1 Nano 2022-23
    Technologie informatyczne 1 Nano 2022-23

    Przedmiot realizowany na pierwszym semestrze 1. roku studiów stacjonarnych na wydziale chemicznym na kierunku Nanotechnologia.
    Przedmiot obejmuje wykład e-learningowy i laboratorium komputerowe

    • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Maria Hilczer
    • Prowadzący: dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski
    • Prowadzący: dr hab. inż. Jakub Surmacki
    • Prowadzący: dr hab. inż. Radosław Wach
  • Logiczne podstawy myślenia i komunikacji
    Logiczne podstawy myślenia i komunikacji
    • Prowadzący: dr Joanna Sośnicka
  • Chemia Ogólna i Nieorganiczna 1 2020/2021
    Chemia Ogólna i Nieorganiczna 1 2020/2021

    Podstawowe prawa chemiczne, nomenklatura, stechiometria, budowa materii, wiązania chemiczne, właściwości związków chemicznych

    • Prowadzący: dr hab. inż. Jacek Grams
  • Chemia ogólna i nieorganiczna 2
    Chemia ogólna i nieorganiczna 2

    Chciałam doprecyzować wcześniej wysłane trzy wnioski (które oczekują na zatwierdzenie) o trzy formy prowadzenia zajęć tego samego przedmiotu na dwóch kierunkach. Tzn. skrót odnosi się do zajęć laboratoryjnych z tego przedmiotu.

    • Prowadzący: dr inż. Magdalena Nowosielska
  • Chemia Ogólna i Nieorganiczna 2 wykład
    Chemia Ogólna i Nieorganiczna 2 wykład

    Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z właściwościami pierwiastków i związków chemicznych oraz metodami ich otrzymywania.

    • Prowadzący: dr hab. inż. Jacek Grams
  • Chemia Ogólna i Nieorganiczna2 - ćwiczenia_Nano_20_21
    Chemia Ogólna i Nieorganiczna2 - ćwiczenia_Nano_20_21

    Zajęcia audytoryjne dla studentów Nanotechnologii w ramach przedmiotu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej2, którego kierownikiem jest dr hab. Jacek Grams, prof.  PŁ

    • Prowadzący: dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz
  • Fizyka
    Fizyka

    Znaczenie i zakres fizyki; uklad jednostek SI; analiza wymiarowa, przypomnienie elementów kinematyki i dynamiki punktu materialnego. Elementy rachunku wektorowego. Pole grawitacyjne: Prawo powszechnej grawitacji. Równowaznosc masy grawitacyjnej i bez-wladnej. Przyspieszenie grawitacyjne; zasada superpozycji. Praca, moc, energia: Praca zmiennej sily na dowolnej drodze. Moc. Energia kinetyczna i po-tencjalna. Pole grawitacyjne. Praca w polu grawitacyjnym; grawitacyjna energia potencjalna. Potencjał i natężenie pola; gradient potencjalu. Równowaga trwala i nietrwala. Siły zachowawcze: zasada zachowania energii mechanicznej. Zderzenia; sily kontaktowe, popęd, energia. Zasada zachowania energii calkowitej; energia wewnetrzna. Dynamika ruchu obrotowego: Iloczyn wektorowy. Predkosc i przyspieszenie katowe. Bryla sztywna; moment bezwladności; moment siły; środek masy. Energia kinetyczna w ruchu obrotowym; moment p?du; zasady zachowania w ruchu obrotowym. Drgania i fale: Oscylator harmoniczny. Siła sprężysta; energia potencjalna sprężyny; energia kinetyczna drgań. Równanie ruchu oscylatora harmonicznego. Wahadla. Drgania gasnace i wymuszone; rezonans. Fale sprezyste; równanie fali biezacej; rózniczkowe równanie falowe; interferencja fal; fale stojace; zasada Huygensa. Fale dzwiękowe; zjawisko Dopplera; ultra-dzwięki. Pole elektrostatyczne: Prawo Coulomba. Zasada superpozycji pól. Prawo Gaussa - przyklady. Indukcja elektryczna. Potencjal i natezenie pola elektrostatycznego; gradient potencjalu. Praca w polu elektrostatycznym; energia kinetyczna i potencjalna ladunku w polu elektrostatycz-nym. Pole magnetyczne pradu elektrycznego: Siła magnetyczna. Prawo Ampera. Pole elektroma-gnetyczne. Prawo Biota-Savarta. Równania Maxwella dla pradu stalego. Indukcja elektromagnetyczna: prawo Faradaya; reguła Lenza, siła elektromotoryczna (SEM). Samoindukcja. Oscylator harmoniczny - obwód LC. Energia zgromadzona w obwodzie LC - analogie z oscylatorem mechanicznym. Gęstość energii pola elektrycznego i magnetycznego. Fale elektromagnetyczne: Równania Maxwella; energia i pęd promieniowania elektromagne-tycznego; wektor Poyntinga; oddzialywanie fali elektromagnetycznej z materii; interferencja i dyfrakcja fal świetlnych; siatka dyfrakcyjna; holografia; polaryzacja swiatla. Optyka geometryczna: Odbicie; zalamanie; zasada Fermata; zwierciadla; pryzmat; soczewki; przyrzady optyczne. Demonstracje: Kazdy z omawianych podstawowych dziadów fizyki (Mechanika, Elektroma-gnetyzm, Optyka) jest ilustrowany demonstracjami specjalnie przygotowanych doswiadczen na wykladzie (z czesciowym udzialem studentów). CWICZENIA AUDYTORYJNE W ramach cwiczeń rachunkowych mozliwe jest jedynie zapoznanie studentów z najbardziej elementarnymi metodami rozwiazywania zadan z elektrostatyki i magnetyzmu. CWICZENIA LABORATORYJNE Realizowane sa cwiczenia z zakresu mechaniki, optyki, elektrycznosci i magnetyzmu, na kazde z nich przeznaczone sa 3 godz. Tematy cwiczen laboratoryjnych: 1) Porównanie wlasciwosci sprezystych metali. 2) Dynamika ruchu obrotowego bryly sztywnej. Wyznaczanie momentu bezwładności. 3) Wyznaczanie wspólczynnika tarcia statycznego. 4) Wahadlo torsyjne. Pomiar modulu sztywnosci metoda dynamiczna. 5) Ruch harmoniczny tłumiony. Wyznaczanie dekrementu logarytmicznego drgan tlumionych. 6) Ruch drgajacy harmoniczny, wyznaczanie okresu drgan wahadla sprezynowego. 7) Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomoca wahadla róznicowego. 8) Fale sprezyste. Wyznaczanie czestosci drgan generatora akustycznego metoda fali stojacej. 9) Badanie predkosci dzwieku w powietrzu metoda oscyloskopowa. 10) Wykonanie pomiarów zaleznsci wspólczynnika pochlaniania swiatla od dlugosci fali w odrodkach izotropowych. 11) Dyfrakcja i interferencja promieniowania laserowego. Wyznaczanie stalej siatki dyfrak-cyjnej. 12) Wyznaczenie charakterystyki filtrów polaryzacyjnych. Prawo Malusa. 13) Wspólczynnik zalamania swiatla monochromatycznego dla mieszanin cieczy. Wyznaczanie stężenia wodnych roztworów gliceryny. 14) Wyznaczanie strumienia energii swietlnej promieniowania rozbieznego i skoligowanego. 15) Wyznaczenie wspólczynnika zalamania swiatla przy uzyciu mikroskopu optycznego. 16) Pomiar skladowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego metoda busoli stycznych. 17) Ruch ladunku elektrycznego w polu magnetycznym. Wyznaczanie stosunku ladunku elektrycznego do masy elektronu (e/m).

    • Prowadzący: dr Izabela Bobowska
    • Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Hałagan
    • Prowadzący: dr hab. inż. Beata Łuszczyńska
    • Prowadzący: dr hab. inż. Lidia Okrasa
    • Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Polanowski
    • Prowadzący: dr Agnieszka Ślązak
    • Prowadzący: prof. dr hab. Jacek Ulański
    • Prowadzący: dr hab. inż. Gabriela Wiosna-Sałyga
    • Prowadzący: dr Aleksandra Wypych-Puszkarz
  • Mechanika i wytrzymałość materiałów
    Mechanika i wytrzymałość materiałów
    Zagadnienia poruszane na przedmiocie:
    Aksjomaty statyki. Siła i moment pary sił. Więzy i tarcie. Płaski układ sił i warunki jego równowagi. Przestrzenny układ sił i warunki jego równowagi. Układy statycznie niewyznaczalne. Środek ciężkości. Moment bezwładności. Naprężenie, wytrzymałość i współczynniki bezpieczeństwa. Relaksacja naprężeń i pełzanie. Rozciąganie i prawo Hooke'a. Liczba Poissone'a. Dwukierunkowy stan naprężenia i koło Mohra. Zginanie. Ścinanie. Skręcanie. Metody badań wytrzymałościowych. Przypadki złożonego stanu naprężeń. Hipotezy wytrzymałościowe. Utrata stateczności poprzecznej (wyboczenie). Wzór Hertza i punkt Bielajewa. Wytrzymałość zmęczeniowa, krzywa Wöhlera.

    Opis przedmiotu:

    w wersji polskiej - TUTAJ
    w wersji angielskiej - TUTAJ

    • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
    • Prowadzący: dr inż. Tomasz Gozdek
    • Prowadzący: dr inż. Mateusz Imiela
    • Prowadzący: Michał Okraska
    • Prowadzący: dr inż. Mariusz Siciński
    • Prowadzący: Jakub Wręczycki
  • Nanomateriały metaliczne
    Nanomateriały metaliczne

    1. Zapoznanie ze strukturalną budową materiałów metalicznych i nanometalicznych oraz jej konsekwencjami.

    2. Nabycie wiedzy na temat możliwości wytwarzania, obróbki i modyfikacji metali w tym również w skali nanoskopowej.

    3. Zapoznanie z możliwościami zastosowań inżynierskich i funkcjonalnych materiałów nanometalicznych.

    • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
    • Prowadzący: mgr inż. Joanna Chudzik
    • Prowadzący: dr inż. Tomasz Gozdek
    • Prowadzący: dr inż. Mateusz Imiela
    • Prowadzący: Michał Okraska
    • Prowadzący: dr inż. Michał Okraska
    • Prowadzący: dr inż. Mariusz Siciński

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95

Centrum E-Learningu

Main page of CEL
Location
Work hours


WIKAMP technical support
bok@edu.p.lodz.pl
+48426312806

Useful links

  • Main page of TUL
  • Library of TUL
  • E-mail
  • WebDziekanat
  • Office
  • VirTUL
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube Researchgate VK.com

Get the mobile app

Wikamp assistance
You are not logged in. (Log in)
The Wikamp platform is based on Moodle
The Wikamp platform is developed and maintained by E-learning center of the Lodz University of Technology