210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История»


Скачать 1.79 Mb.
Название 210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История»
страница 9/14
Тип Краткое содержание
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Краткое содержание
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Б2.В.ДВ.4.2 Дистанционное управление осветительными установками

Целью дисциплины является изучение передачи управляющего воздействия (сигнала) от оператора к объекту управления, находящемуся на расстоянии.

Задачи дисциплины:

- изучение каналов связи (механический, электрический);

- овладеть особенностями устройства, принципов действия и конструкции;

- изучение способов применения.

Краткое содержание дисциплины.

Приемная часть телеметрических систем

Требования, предъявляемые к приемникам телеметрических систем. Общие сведения об устройстве приемников телеметрических систем. Типовые структурные схемы приемной части телеметрических систем. Демодуляция. Функциональная и принципиальная схемы радиоприемника. Сотовая связь. Устройства вывода и отображения информации. Регистраторы телеметрической информации.

Телеметрические системы наблюдения и мониторинга в светотехнике

Методы мониторинга в светотехнике. Телеметрические системы для передачи данных о состоянии светотехнической системы по проводным линиям связи. Структурная схема и основные характеристики. Общее устройство персональных компьютеров, предназначенных для регистрации и обработки телеметрической информации. Программные продукты и приложения для обработки телеметрической информации. Системы для длительного наблюдения за состоянием светотехнических устройств. Структурная схема систем. Области применения радиотелеметрических систем в светотехнике. Радиотелеметрические системы для наблюдения за состоянием светотехнических систем. Телекоммуникационные системы управления уличным освещением и иллюминацией. Обеспечение работы светотехнических систем управления дорожным движением. Системы сигнализации и освещения аэродромов.

Основные метрологические характеристики телекоммуникационных систем в светотехнике

Критерии количественной оценки телеметрической системы. Достоверность передачи информации телеметрическими системами в светотехнике. Искажения и ошибки в телеметрии. Помехи, возникающие при применении измерительных преобразователей и электродов. Помехи и искажения общего вида. Влияние шумов и помех на качество работы телеметрических систем.
БЗ.Б.1 Информационные технологии

Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и методам информатики и информационных технологий.

Основными задачами дисциплины являются практическое освоение информационных и информационно-коммуникационных технологий (и инструментальных средства) для решения типовых общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда.

Краткое содержание дисциплины.

История научно-технической области «Информатика и информационные технологии». Проблемы информатизации и компьютеризации общества. Возрастание роли информационных процессов. Информационные технологии. Технические и программные средства реализации информационных процессов. Направление развития и эволюция программных и аппаратных средств.

Представление данных и информация. Понятие информации. Техническая, биологическая и социальная информация. Кодированная информация. Общая характеристика процессов сбора, подачи, обработки и накопления информации. Понятие носителя информации. Формы представления и передачи информации. Технические и программные средства реализации информационных процессов. Двоичная система счисления. Понятие о машинном языке и языке Ассемблер. Код ASCII. Исходная и объектная программа. Трансляция как процесс преобразования исходного кода в объектный. Революция персональных компьютеров.

Архитектура и организация ЭВМ. Архитектура компьютера. Центральные устройства. Внешние устройства: накопители на гибких и жестких дисках, клавиатура, мышь, видеотерминал, принтер, диск CD-ROM, стриммер. Характеристики и конструкция IBM-совместимого персонального компьютера. Материнская плата. Слоты расширения. Процессор и сопроцессор с плавающей точкой. Дисковод, накопитель и контроллер диска. Видеоадаптер и дисплей. Порты ввода-вывода. Асинхронный последовательный адаптер. Параллельный порт. Звуковые платы. Расширение возможностей ввода-вывода. Графические ускорители с графическим сопроцессором. Платы сбора данных. Компьютер как техническое средство реализации технологий, структура компьютера и программного обеспечения с точки зрения конечного пользователя, средства и алгоритмы представления, хранения и обработки текстовой и числовой информации. Взаимодействие процессора и памяти при выполнении команд и программ. Принцип запоминаемой программы. Программа как последовательность действий компьютера.

Программное обеспечение ЭВМ. Программное обеспечение ЭВМ. Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения. Системное и прикладное программное обеспечение. Системы программирования: компиляторы и интерпретаторы, редактор связей и загрузчик, отладчики. Операционные системы: назначение, ресурсы компьютера, процессы, прерывания, планирование процессов, управление ресурсами в операционной системе, драйверы внешних устройств, графический интерфейс, примеры операционных систем, операционные системы и среды и их эволюция (MS-DOS, Windows), диалог пользователей с операционной системой, ввод команд, запуск и выполнение команд. Файлы и их имена: распределение блоков файла по диску, папки, файлы, путь к файлу и папке. Прикладное программное обеспечение: классификация программного обеспечения по проблемной ориентации, пакеты прикладных программ, текстовые процессоры (Microsoft Office Word), электронные таблицы и табличные процессоры (Microsoft Office Excel. Математические и графические пакеты: растровая и векторная графика, графические редакторы (растровые редакторы Microsoft Paint, Microsoft Photo Editor, Photoshop, векторный редактор CorelDRAW); математические пакеты Mathcad, Matlab, Mathematica, Maple. Управление информацией: информационные системы; базы данных; извлечение информации; хранение и поиск информации; гипертекст; системы мультимедиа. Настольные издательские системы. Сканирование изображений. Ввод и редактирование видеоизображений. Системы машинного перевода текстов с русского языка на английский и обратно. Программная инженерия: жизненный цикл программ; процессы разработки ПО; качество и надежность ПО. Интеллектуальные системы. Профессиональный, социальный и этический контекст информационных технологий.

Сети и телекоммуникации. Соединение пользователей и баз данных с помощью линий связи. Понятие телекоммуникации. Основы телекоммуникаций и распределенной обработки информации. Компьютерные сети как средство реализации практических потребностей. Локальные сети и их использование в решении прикладных задач обработки данных. Глобальные сети: принципы построения, архитектура, основные компоненты, их назначение и функции, понятие и модели протоколов обмена информацией, семиуровневая модель, основные принятые в мире протоколы. Среды передачи данных: модемы, спутниковые и оптоволоконные каналы связи. Прикладные возможности телеинформационных систем: электронная почта, электронные доски объявлений (BBS), телеконференции, служба DNS, Telnet, WWW. Всемирная компьютерная сеть ИНТЕРНЕТ: возможности, средства навигации, перспективы развития телекоммуникационных систем, Web, как пример архитектуры "клиент-сервер"; сжатие и распаковка данных; сетевая безопасность; беспроводные и мобильные компьютеры.

Языки программирования. Алгоритмы и алгоритмизация. Языки программирования высокого уровня. Синтаксис и семантика. Основные конструкции и типы данных: алфавит, имена, выражения, операции, операторы, структуры программ, аппарат подпрограмм, реализация логических структур. Краткие сведения о современных языках программирования. Технология проектирования и отладки программ. Две формы представления алгоритмов: визуальная и текстовая. Визуальные и текстовые языки и псевдоязыки. Линейные, разветвленные и цикличные алгоритмы. Вложенные и параллельные алгоритмы. Логические элементы. Построение алгоритма из базовых структур. Алгоритмы и структуры данных: алгоритмические стратегии; фундаментальные вычислительные алгоритмы и структуры данных.

Программирование на языке Visual Basic. Язык программирования Visual Basic. Данные (символьные и числовые). Ввод информации. Вывод данных. Управляющие операторы. Математические функции. Операции с массивами. Ввод и вывод массивов. Алгоритмы поиска и упорядочения массива. Программы и подпрограммы. Подпрограммы, их назначение и классификация. Оформление подпрограмм, обращение к ним, передача параметров. Библиотечные подпрограммы. Решение задач с помощью стандартных программ. Работа с символьными данными. Операторы работы с экраном монитора. Графические операторы. Процедурное программирование. Типы процедур. Разработка многомодульных программ. Библиотеки объектных модулей. Панель инструментов. Окно свойств. Формы Visual Basic. Командные кнопки Visual Basic. События Visual Basic. Окно проекта. Сохранение проекта. Загрузка существующего проекта.
БЗ.Б.2 Инженерная и компьютерная графика

Целью освоения дисциплины – дать общую геометрическую и графическую подготовку, формирующую способность правильно воспринимать, перерабатывать и воспроизводить графическую информацию.

Задачами дисциплины являются:

выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, а также для изучения правил и стандартов графического оформления конструкторской и технической документации на основные объекты проектирования в соответствии со специальностью;

выработка знаний, умений и навыков по применению программных средств для создания, редактирования и оформления чертежей.

Краткое содержание дисциплины.

Основы начертательной геометрии. Предмет начертательная геометрия; метод проецирования; виды проецирования; проецирование на три плоскости проекции, комплексный чертеж. Задание и изображение точек, прямых, плоскостей общего и частных положений на комплексном чертеже Монжа. Взаимное положение прямых: параллельные, пересекающиеся, скрещивающиеся прямые. Теорема о проекции прямого угла. Определение натуральной величины отрезка способом прямоугольного треугольника. Система графического моделирования на основе КОМПАС-3D. Освоение основных приемов работы с системой. Геометрические примитивы (точки, линии, плоскости). Создание и редактирование двухмерных чертежей. Понятие поверхности. Поверхности вращения. Многогранники. Пересечение поверхностей. Создание чертежей поверхностей на основных плоскостях проекций средствами компьютерной графики

Правила выполнения чертежей. Стандарты Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД): Форматы (ГОСТ 2.301-68). Масштабы (ГОСТ 2.302-68). Линии (ГОСТ 2.303-68). Шрифты чертежные (ГОСТ 2.304-81). Изображения – виды, разрезы, сечения (ГОСТ 2.305-2008). Виды. Определение видов. Основные, дополнительные, местные виды, Обозначение видов. Расположение видов. Разрезы. Определение разрезов. Классификация: фронтальный, горизонтальный, профильный разрезы, простые и сложные (ступенчатые, ломаные) разрезы, местные разрезы. Обозначение разрезов. Сечения. Определение сечений. Виды сечений: наложенные, вынесенные. Обозначение сечений. Условности и упрощение при выполнении разрезов. Нанесение размеров (ГОСТ 2.320-82). Правила нанесения размеров: выносные и размерные линии, размерные числа; нанесение размеров форм поверхностей деталей (радиус, диаметр, квадрат, конусность, уклон, фаска, зенкование); размеры повторяющихся элементов. Системы простановки размеров. Понятие о базах. Методы простановки размеров. Построение средствами компьютерной графики основных видов геометрических тел с выполнением разрезов и сечений, с нанесением размеров. Аксонометрические проекции (ГОСТ 2.317-69). Виды аксонометрических проекций: изометрия, диметрия. Построение аксонометрических изображений. Резьбы (ГОСТ 11708-89). Резьбовые поверхности. Понятие и определение резьбы. Классификация резьб: стандартные (метрическая, трубная, трапецеидальная, упорная), не стандартные, специальные. Изображение и обозначение резьбы (ГОСТ 2.311-68). Применение резьбы. Понятие о разъемных и неразъемных соединениях, их применение. Резьбовые соединения. Виды соединений: болтом, шпилькой, винтом, штифтом, шпонкой, двух труб муфтой. Обозначение стандартных изделий. Соединение сваркой. Изображение швов неразъемных соединений. Выполнение резьбовых соединений с использованием программных библиотек.

Конструкторская документация. Виды изделий (ГОСТ 2.101-68): детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты. Виды и комплектность конструкторской документации (ГОСТ 2.102-68): чертеж детали (ГОСТ 2.109-73), сборочный чертеж (ГОСТ 2.109-73), спецификация (ГОСТ 2.106-96), схемы (ГОСТ 2.701-84). Эскиз детали. Выполнение рабочего чертежа детали, сборочного чертежа и спецификации средствами компьютерной графики. Правила выполнения электрических схем (ГОСТ 2.702-75). Выполнение электрических схем с использованием программных библиотек.

Твердотельное моделирование деталей и сборочных единиц. Разработка электронной конструкторской документации (ГОСТ 2.052-2006). Основные приемы трехмерного моделирования деталей и сборочных единиц в системе 3D с получением комплекта документов: сборочных чертежей, рабочих чертежей и спецификаций.
БЗ.Б.З Безопасность жизнедеятельности

Цель дисциплины – освоение основ безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Задачи освоения дисциплины:

изучить принципы обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой обитания;

изучить правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности;

освоить анатомно-физиологические последствия воздействия на человека, вредных и опасных производственных факторов и принципы их идентификации;

проанализировать информацию о средствах повышения безопасности и устойчивости технических средств и технологических процессов;

освоить основы обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики и технических систем в ЧС;

изучить принципы разработки мероприятий по защите населения и персонала объектов экономики в ЧС.

Краткое содержание дисциплины.

Законодательные и правовые основы управления безопасностью изнедеятельности. Государственный надзор, общественный контроль за соблюдением норм охраны труда. Ответственность за нарушение требований безопасности. Порядок расследования и учета травматизма на производстве.

Негативные факторы техносферы и их воздействие на человека, техносферу и природную среду. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем.

Основы электробезопасности воздействие тока на человека. Меры защиты от поражения электрическим током. Защитные заземления, зануление, защитные отключения.

Понятие и классификация ЧС. ЧС техногенного характера: пожары, взрывы, химическая авария, радиационная авария. Основные поражающие факторы, прогнозирование обстановки, способы защиты персонала и населения. Обеспечение устойчивости производственных объектов в ЧС. Безопасность в ЧС: единые государственные система предупреждения и ликвидации ЧС; гражданская оборона; организация эвакуации из зон ЧС и аварийно-спасательных работ.
БЗ.Б.4 Теоретические основы электротехники

Целью освоения дисциплины является обеспечение студентов базовыми знаниями современной теории электрических цепей и электромагнитного поля, приобретение определенных навыков по расчету и сборке электрических цепей.

Задачи освоения дисциплины:

изучить основные понятия, применяемые в теории электрических и магнитных цепей;

изучить методы анализа и расчета характеристик электрических и магнитных цепей;

освоить методику составления простейших физических и математические моделей приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.

Краткое содержание дисциплины.

Электрические цепи постоянного тока. Основные понятия и законы теоретической электротехники. Физические основы электротехники. Электротехнические устройства и их электрические цепи. Важнейшие свойства и характеристики цепей: элементы, структура и классификация электрических цепей. Электротехнические устройства постоянного тока; области применения. Основные законы линейных электрических цепей постоянного тока (законы Ома и Кирхгофа). Энергия и мощность в цепи постоянного тока; баланс мощности. Режимы работы цепи. Основные свойства и методы расчета линейных цепей. Метод эквивалентных преобразований. Общие методы расчета разветвленных цепей - методы непосредственного применения законов Кирхгофа, контурных токов, узловых потенциалов, метод двух узлов, принцип и метод наложения, активный двухполюсник; метод эквивалентного генератора.

Однофазные цепи синусоидального тока. Переменные (синусоидальные) токи - их достоинства и роль в современной электроэнергетике. Основные параметры синусоидально изменяющихся величин (мгновенное и амплитудное значения, период, угловая и циклическая частоты, начальная фаза, фазовый сдвиг, действующее и среднее значения). Способы математического описания синусоидальных величин (представление в аналитической форме, временными графиками, вращающимися векторами, комплексными числами). Структура однофазной цепи и ее элементы. Схемы замещения реальных электротехнических устройств переменного тока. Резистивный, индуктивный, емкостный элементы в цепях синусоидального тока; временные и векторные диаграммы токов и напряжений. Активное, индуктивное, емкостное сопротивления. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Цепь синусоидального тока при последовательном соединении элементов. Комплексное, полное, активное и реактивное сопротивления цепи; треугольник сопротивлений. Временные и векторные диаграммы, фазовые соотношения между токами и напряжениями. Треугольник напряжений. Цепь синусоидального тока при параллельном соединении элементов. Комплексная, полная, активная и реактивная проводимости цепи; треугольник проводимостей. Векторная диаграмма. Треугольник токов. Расчет разветвленной линейной цепи синусоидального тока (символический метод); применимость принципов и методов расчета линейных цепей постоянного тока. Понятие о топографической диаграмме. Фазосдвигающие и фазовращающие цепи. Мощность в цепях синусоидального тока. Комплексная, полная, активная и реактивная мощности. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности и технико-экономическое значение его повышения. Компенсация реактивной мощности приемника. Резонансы напряжений и токов (условия возникновения, признаки, применение). Понятие о индуктивно-связанных электрических цепях. Расчет установившегося синусоидального режима и частотных характеристик индуктивно-связанных цепей

Пассивные четырехполюсники и электрические фильтры. Понятие о пассивных линейных четырехполюсниках. Основы теории четырехполюсников, фильтров и активных цепей. Понятие о многополюсниках. Пассивные линейные четырехполюсники. Основные уравнения. Определение первичных параметров. Характеристические параметры. Схемы замещения. Цепные схемы. Определение зоны прозрачности фильтров. Высокочастотные и низкочастотные фильтры типа К.

Трехфазные электрические цепи. Трехфазная система электрических цепей - ее достоинства и применение в современной электроэнергетике. Получение трехфазной системы ЭДС. Математическое представление симметричной трехфазной системы ЭДС (в аналитической форме через тригонометрические функции, временными графиками, комплексными числами, посредством векторной и топографической диаграмм). Способы соединения фаз трехфазного источника (генератора). Фазные и линейные напряжения; соотношения между ними для симметричного генератора. Классификация приемников и способы включения в трехфазную цепь. Четырехпроводная и трехпроводная трехфазные цепи. Схема соединений "звезда-звезда" с нейтральным проводом и без нейтрального провода. Соединение фаз трехфазного приемника треугольником. Расчет установившегося синусоидального режима трехфазных цепей. Симметричный режим трехфазной цепи; соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами. Режим работы трехфазной цепи при несимметричной нагрузке. Назначение нейтрального провода. Аварийные режимы в трехфазных цепях. Понятие о методе симметричных составляющих. Мощность трехфазной цепи. Повышение коэффициента мощности трехфазного симметричного приемника.

Несинусоидальные токи и напряжения в линейных электрических цепях. Общие сведения о цепях периодического несинусоидального тока. Получение и причины возникновения несинусоидальных ЭДС, токов и напряжений. Математическое (аналитическое, графическое, табличное) описание периодической несинусоидально изменяющейся величины. Представление ее в виде ряда Фурье-Эйлера; гармонические составляющие, спектральные диаграммы. Параметры периодических несинусоидальных электрических величин (максимальное, действующее и среднее значения; коэффициенты амплитуды, формы, искажения гармоник). Мощность цепи несинусоидального тока (активная, реактивная, полная). Расчет линейных цепей при периодических несинусоидальных воздействиях (метод гармонического анализа). Влияние реактивных элементов цепи на форму кривой несинусоидальной электрической величины. Расчет частотных характеристик трехфазных цепей. Высшие гармоники в трехфазных цепях. Операторный и спектральный методы расчета электрических цепей.

Переходные процессы в линейных электрических цепях. Возникновение переходных процессов в электрических цепях и их практическое значение. Классический и операторный методы расчета переходных процессов. Методы анализа переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами. Дифференциальные уравнения электрического состояния цепи в переходном режиме. Установившиеся и свободные составляющие электрических величин. Законы коммутации и их применение для определения начальных условий. Заряд и разряд конденсатора через резистор. Влияние параметров цепи на длительность переходного процесса; постоянная времени цепи. Переходные процессы в цепи с индуктивным и резистивным элементами (при подключении цепи к источникам постоянной и переменной ЭДС; при отключении). Возникновение перенапряжения и дугового разряда на контактах при размыкании цепи с индуктивным элементом ; назначение разрядного резистора. Понятие о переходных процессах в цепях с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов. Понятия о численных методах решения уравнения состояния.

Нелинейные электрические и магнитные цепи. Линейные и нелинейные цепи. Нелинейные цепи постоянного тока. Графоаналитические методы расчета нелинейных цепей (методы эквивалентных преобразований, пересечения характеристик, эквивалентного активного двухполюсника, линеаризации). Нелинейные цепи переменного тока. Общие понятия об электромагнитных устройствах. Назначение магнитопровода. Ферромагнитные материалы и их характеристики. Магнитные цепи постоянного магнитного потока. Магнитные цепи при постоянной МДС. Реальная и идеальная магнитные цепи. Основные законы магнитных цепей. Аналогия методов анализа электрических и магнитных цепей. Прямая и обратная задачи расчета магнитных цепей. Схема замещения магнитной цепи. Анализ и расчет магнитных цепей. Расчет неразветвленной и разветвленной магнитных цепей. Понятие о расчете неразветвленной цепи с постоянным магнитным потоком. Определение тягового усилия электромагнита. Магнитные цепи переменного магнитного потока. Особенности магнитной цепи с переменной МДС. Катушка индуктивности с ферромагнитным магнитопроводом. Способы уменьшения потерь энергии на гистерезис и вихревые токи. Магнитный поток и ток при синусоидальном напряжении на катушке; эквивалентный синусоидальный ток. Идеальная и реальная катушки индуктивности с ферромагнитным магнитопроводом (уравнение электрического состояния, векторная диаграмма, схема замещения). Влияние немагнитного зазора в магнитопроводе. Дроссели с изменяемым воздушным зазором. Понятие о феррорезонансном стабилизаторе напряжения. Магнитная цепь с постоянной и переменной МДС. Дроссель насыщения как управляемый нелинейный индуктивный элемент. Понятие о магнитном усилителе. Общая характеристика переходных процессов в нелинейных цепях. Изображение переходных процессов на фазовой плоскости.

Теория электромагнитного поля. Основные соотношения и уравнения электромагнитного поля (ЭМП), граничные условия. Аналитические и численные методы расчета электрических и магнитных полей. Переменное электромагнитное поле. Уравнения Максвелла.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Похожие:

210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Рабочая программа практики к ооп от 02. 07. 2014 №07-130/01-226в...
Рабочая программа составлена в соответствии с фгос впо по направлению подготовки 210100. 62 «Электроника и наноэлектроника», утвержденным...
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Рабочая программа учебной дисциплины Информатика ооп по направлению...
Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению...
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Проектирование деталей
Рекомендовано методической комиссией физического факультета для студентов ннгу, обучающихся по направлениям подготовки 210100 «Электроника...
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Пояснительная записка. Цель аттестационных педагогических измерительных материалов
Огсэ. 02 История. Содержание апим: соответствует требованиям к результатам освоения учебной дисциплин огсэ. 02 История и направлено...
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразовательной...
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины оуд(б). 04 История предназначена для реализации основной профессиональной...
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Рабочая программа дисциплины по дисциплине «Учебная (археологическая) практика»
Оп «44. 03. 05–Педагогическое образование», профили «История и обществознание», «История и правоведение»
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Учебной дисциплины- история Фамилия, имя, отчество преподавателя...
Учебник: История: учебник для учебных заведений спо/ под ред. П. С. Самыгин, 2012
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Рабочая учебная программа дисциплины история государства и права зарубежных стран
Целью учебной дисциплины является изучение содержания и основных закономерностей истории государства и права зарубежных стран, а...
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon 2. место учебной дисциплины в структуре оп во
Целью освоения учебной дисциплины «Основы геодезии» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными...
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon 2. место учебной дисциплины в структуре оп во
Целью освоения учебной дисциплины «Нетяговый подвижный состав» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными...
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Специальность, по которой осуществляется руководство аспирантами
...
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Тематическое планирование Предмет история Класс
Дмитриева О. В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVIII век. Учебник для 7 класса. 5 издание М.: «Тид «Русское слово-рс»-...
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Рабочая программа учебной дисциплины «гигиена»
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование готовности реализовать комплекс мер первичной и вторичной профилактики...
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык»...
Целью обучения является получение выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые общекультурные и профессиональные...
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Программы цикла одб. 00 Базовые образовательные дисциплины Программа...
Аннотации к адаптированной программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
210100 «Электроника и наноэлектроника» б. 1 История Целью освоения учебной дисциплины «История» icon Рабочая программа дисциплины история правоохранительных органов направление
История правоохранительных органов: Рабочая программа дисциплины / М. С. Нагорная. – Челябинск: оу во «Южно-Уральский институт управления...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск