Ви є тут

Головна

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Лозовенко Оксана Анатоліївна

Навчальна дисципліна “Фізика” відноситься до циклу нормативної математичної та природничо-наукової підготовки за напрямом 133 – Галузеве машинобудування для спеціальності “Двигуни внутрішнього згорання” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.
Предметом навчальної дисципліни є педагогічно адаптована система понять про загальні закономірності явищ природи, властивості та будову матерії і закони її руху.
Метою викладання дисципліни є фундаментальна підготовка фахівців, спроможних розв’язувати комплекс професійних задач інженерної практики, пов’язаних з різними проблемами фізики.
        Відповідно до мети задачами навчальної дисципліни є формування у студентів сукупності знань, вмінь та уявлень про сучасний стан розвитку фізики, значення фізичних теорій та законів, а також вміння користуватися законами фізики на виробництві і в повсякденному житті.          Завдання дисципліни:
        - формування системи фізичних знань, які є основою сучасної фізичної картини світу, умінь та навичок з метою застосування фізичних знань щодо розв’язання технічних завдань, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю студентів шляхом здійснення компетентністного та контекстного підходу у навчанні;
        - забезпечення міждисциплінарних зв’язків із технічними та спеціальними дисциплінами шляхом включення конкретних спеціальних завдань, запитань тощо у навчально-виховний процес з фізики, реалізація професійної спрямованості шляхом розв’язання навчальних прикладних фізичних завдань з метою оволодіння професійними ЗУН майбутнього бакалавра;
- формування експериментальних навичок дослідження методами фізичного пізнання, а саме: планування експерименту, вибір методів дослідження, вимірювання, проведення обробки та інтерпретації одержаних результатів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- основні поняття, закони, закономірності, принципи, теорії в галузі молекулярної фізики, термодинаміки, електромагнетизму, оптики;
- межі застосування фізичних знань;
- можливості застосування фізичних знань;
вміти:
- розв’язувати типові задачі з різних розділів фізики;
- використовувати різноманітні джерела інформації: друковані, інформаційно-комунікативні тощо;
- володіти методами експериментального дослідження (планування, постановки, проведення, обробки експерименту).

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів ECTS для денної форми навчання.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна

Напрям підготовки

133 – Галузеве машино-будування

Модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування):

6.133 «Двигуни внутрішнього згорання»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

240 (денна форма навчання),  (заочна форма навчання)

2,3-й 2,3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

56  год.

12  год.

Практичні, семінарські
28 год. 4 год
Лабораторні

-

-

Самостійна робота
156 год. 224 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: диф. залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35%  до 65%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Сейдаметов Станіслав Валерійович

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни "Фізика" є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок розв’язання фізичних задач, створення у студентів широкої теоретичної підготовки в галузі фізики, що дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватись в потоці науково-технічної інформації та забезпечити їм можливість використання фізичних законів в своєї галузі техніки.
Завдання: Формування у студентів наукового світогляду i сучасного фізичного мислення, ознайомлення студентів з методами фізичного дослідження, методами рішення конкретних задач з різних галузей фізики, формування навиків проведення фізичного експерименту. Формування уміння виділити конкретний фізичний зміст в прикладних задачах майбутньої спеціальності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
•    основні  фізичні  явища;  
•    фундаментальні  закони природи;
•    правила класичної та сучасної фізики;
•    методи фізичних досліджень;
•    внутрішні зв'язки між окремими розділами науки;
•    основні числові значення фізичних величин у природі та в техніці;
вміти:
- використовувати знання з курсу фізики при вивченні відповідних дис-циплін за фахом;
-    встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
-    застосувати фундаментальні закони фізики при розгляді окремих явищ, поєднуючи їх фізичну суть з аналітичними співвідношеннями;
-    визначити загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
-    використовувати теоретичні знання для розв’язку задач різного типу, приймати обґрунтовані рішення;  
-    складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;  
-    пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
-    аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити ви-сновки;
-    правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.
    Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни протягом се-местру заплановано виконання самостійних завдань у вигляді рефератів і ін-дивідуальних завдань по розв’язанню задач.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 11

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна

Напрям підготовки

133 – Галузеве машино-будування

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

6.133-4 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

120 (денна форма навчання),  (заочна форма навчання)

1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські
  -
Лабораторні

28 год.

2 год.

Самостійна робота
64 год. 112 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: диф. залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35%  до 65%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Сейдаметов Станіслав Валерійович

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни "Фізика" є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок розв’язання фізичних задач, створення у студентів широкої теоретичної підготовки в галузі фізики, що дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватись в потоці науково-технічної інформації та забезпечити їм можливість використання фізичних законів в своєї галузі техніки.
Завдання: Формування у студентів наукового світогляду i сучасного фізичного мислення, ознайомлення студентів з методами фізичного дослідження, методами рішення конкретних задач з різних галузей фізики, формування навиків проведення фізичного експерименту. Формування уміння виділити конкретний фізичний зміст в прикладних задачах майбутньої спеціальності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
•    основні  фізичні  явища;  
•    фундаментальні  закони природи;
•    правила класичної та сучасної фізики;
•    методи фізичних досліджень;
•    внутрішні зв'язки між окремими розділами науки;
•    основні числові значення фізичних величин у природі та в техніці;
вміти:
- використовувати знання з курсу фізики при вивченні відповідних дис-циплін за фахом;
-    встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
-    застосувати фундаментальні закони фізики при розгляді окремих явищ, поєднуючи їх фізичну суть з аналітичними співвідношеннями;
-    визначити загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
-    використовувати теоретичні знання для розв’язку задач різного типу, приймати обґрунтовані рішення;  
-    складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;  
-    пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
-    аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити ви-сновки;
-    правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.
    Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни протягом се-местру заплановано виконання самостійних завдань у вигляді рефератів і ін-дивідуальних завдань по розв’язанню задач.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 11

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна

Напрям підготовки

133 – Галузеве машино-будування

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

6.133-1 «Металорізальні верстати та системи»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

120 (денна форма навчання),  (заочна форма навчання)

1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські
  -
Лабораторні

28 год.

2 год.

Самостійна робота
64 год. 112 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: диф. залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35%  до 65%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

 

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Сейдаметов Станіслав Валерійович

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика» є формування ієрархії компетентностей за допомогою інструментів фізичної освіти, розвиток системного мислення, створення у студентів широкої теоретичної підготовки в галузі фізики, що дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватись в потоці науково-технічної інформації та забезпечити їм можливість використання фізичних законів за фахом своєї майбутньої професії.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Фізика" є:

  • вивчення та розуміння основних понять, положень, ключових законів, фізичних теорій, що вивчають властивості речовини і поля та характеризують рух і взаємодію;
  • розвиток здатності критично оцінювати прояв фундаментальних взаємодій на різних рівнях фізичного світу та оцінювати зв'язок явищ природи, об’єктивність наукового знання, системотвірну роль фізики для розвитку техніки та технологій;
  • знайомство з теоретичними методами пізнання фізичних явищ та процесів;
  • вивчення та розуміння фізичних основ техніки, виробництва, сучасних технологій;
  • розвиток практичних навичок застосовування знаннь про рух і взаємодію, речовину та поле у різних сферах життєдіяльності людини під час опису фізичних явищ та процесів
  • розвито вміння застосовувати наукові методи пізнання, основні поняття, моделі та закони фізики для пояснення властивостей речовини та поля
  • формування бази знань фізичних явищ з метою формування фізичного світогляду;
  • оволодіння фізичними методами розв’язання практичних задач для подальшого вивчення спеціальних дисциплін;
  • розвиток практичних навичок планування та проведення наукового дослідження об’єктів та явищ природи, створення технічних пристроїв і особливості технічного проектування, дотримання технологічних вимог під час роботи з обладнанням;
  • оволодіння навичками проводити дослідно-пошукову діяльність у процесі проектування, розробляти та реалізовувати творчі проекти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та презентувати результати продуктивної творчої діяльності за визначеними критеріями, застосовувати у процесі  науково-технічної творчості методи творчого пошуку ідей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фізика» є фундаментальні теорії, закони та закономірності фізичних явищ та їх використання за фахом своєї майбутньої професії.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

  • основні фізичні явища; 
  • фундаментальні закони природи;
  • правила класичної та сучасної фізики;
  • методи фізичних досліджень;
  • внутрішні зв'язки між окремими розділами науки та міжпредметні зв’язки;
  • основні числові значення фізичних величин у природі та в техніці;

вміти:

  • використовувати знання з курсу фізики при вивченні відповідних дисциплін за фахом;
  • встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
  • застосувати фундаментальні закони фізики при розгляді окремих явищ, поєднуючи їх фізичну суть з аналітичними співвідношеннями;
  • визначити загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
  • використовувати теоретичні знання для розв’язку задач різного типу, приймати обґрунтовані рішення; 
  • складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;
  • пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
  • аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;
  • правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 330 годин / 11 кредитів ECTS для денної форми навчання.
 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 11

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Нормативна

Напрям підготовки

141 – Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка

Модулів –2

Спеціальність (професійне спрямування):

6.141-4 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

330 (денна форма навчання),  (заочна форма навчання)

1,2-й 1,2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

42 год.

6 год.

10 год.

Практичні, семінарські
  -
Лабораторні

28 год.

28 год.

6 год.

6 год.

Самостійна робота
214 год. 302 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: диф. залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35%  до 65%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

 

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Сейдаметов Станіслав Валерійович

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика» є формування ієрархії компетентностей за допомогою інструментів фізичної освіти, розвиток системного мислення, створення у студентів широкої теоретичної підготовки в галузі фізики, що дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватись в потоці науково-технічної інформації та забезпечити їм можливість використання фізичних законів за фахом своєї майбутньої професії.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Фізика" є:

  • вивчення та розуміння основних понять, положень, ключових законів, фізичних теорій, що вивчають властивості речовини і поля та характеризують рух і взаємодію;
  • розвиток здатності критично оцінювати прояв фундаментальних взаємодій на різних рівнях фізичного світу та оцінювати зв'язок явищ природи, об’єктивність наукового знання, системотвірну роль фізики для розвитку техніки та технологій;
  • знайомство з теоретичними методами пізнання фізичних явищ та процесів;
  • вивчення та розуміння фізичних основ техніки, виробництва, сучасних технологій;
  • розвиток практичних навичок застосовування знаннь про рух і взаємодію, речовину та поле у різних сферах життєдіяльності людини під час опису фізичних явищ та процесів
  • розвито вміння застосовувати наукові методи пізнання, основні поняття, моделі та закони фізики для пояснення властивостей речовини та поля
  • формування бази знань фізичних явищ з метою формування фізичного світогляду;
  • оволодіння фізичними методами розв’язання практичних задач для подальшого вивчення спеціальних дисциплін;
  • розвиток практичних навичок планування та проведення наукового дослідження об’єктів та явищ природи, створення технічних пристроїв і особливості технічного проектування, дотримання технологічних вимог під час роботи з обладнанням;
  • оволодіння навичками проводити дослідно-пошукову діяльність у процесі проектування, розробляти та реалізовувати творчі проекти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та презентувати результати продуктивної творчої діяльності за визначеними критеріями, застосовувати у процесі  науково-технічної творчості методи творчого пошуку ідей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фізика» є фундаментальні теорії, закони та закономірності фізичних явищ та їх використання за фахом своєї майбутньої професії.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

  • основні фізичні явища; 
  • фундаментальні закони природи;
  • правила класичної та сучасної фізики;
  • методи фізичних досліджень;
  • внутрішні зв'язки між окремими розділами науки та міжпредметні зв’язки;
  • основні числові значення фізичних величин у природі та в техніці;

вміти:

  • використовувати знання з курсу фізики при вивченні відповідних дисциплін за фахом;
  • встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
  • застосувати фундаментальні закони фізики при розгляді окремих явищ, поєднуючи їх фізичну суть з аналітичними співвідношеннями;
  • визначити загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
  • використовувати теоретичні знання для розв’язку задач різного типу, приймати обґрунтовані рішення; 
  • складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;
  • пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
  • аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;
  • правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 330 годин / 11 кредитів ECTS для денної форми навчання.
 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 11

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Нормативна

Напрям підготовки

141 – Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка

Модулів –2

Спеціальність (професійне спрямування):

6.141-5 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

330 (денна форма навчання),  (заочна форма навчання)

1,2-й 1,2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

42 год.

6 год.

10 год.

Практичні, семінарські
  -
Лабораторні

28 год.

28 год.

6 год.

6 год.

Самостійна робота
214 год. 302 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: диф. залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35%  до 65%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Сейдаметов Станіслав Валерійович

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика» є формування ієрархії компетентностей за допомогою інструментів фізичної освіти, розвиток системного мислення, створення у студентів широкої теоретичної підготовки в галузі фізики, що дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватись в потоці науково-технічної інформації та забезпечити їм можливість використання фізичних законів за фахом своєї майбутньої професії.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Фізика" є:

  • вивчення та розуміння основних понять, положень, ключових законів, фізичних теорій, що вивчають властивості речовини і поля та характеризують рух і взаємодію;
  • розвиток здатності критично оцінювати прояв фундаментальних взаємодій на різних рівнях фізичного світу та оцінювати зв'язок явищ природи, об’єктивність наукового знання, системотвірну роль фізики для розвитку техніки та технологій;
  • знайомство з теоретичними методами пізнання фізичних явищ та процесів;
  • вивчення та розуміння фізичних основ техніки, виробництва, сучасних технологій;
  • розвиток практичних навичок застосовування знаннь про рух і взаємодію, речовину та поле у різних сферах життєдіяльності людини під час опису фізичних явищ та процесів
  • розвито вміння застосовувати наукові методи пізнання, основні поняття, моделі та закони фізики для пояснення властивостей речовини та поля
  • формування бази знань фізичних явищ з метою формування фізичного світогляду;
  • оволодіння фізичними методами розв’язання практичних задач для подальшого вивчення спеціальних дисциплін;
  • розвиток практичних навичок планування та проведення наукового дослідження об’єктів та явищ природи, створення технічних пристроїв і особливості технічного проектування, дотримання технологічних вимог під час роботи з обладнанням;
  • оволодіння навичками проводити дослідно-пошукову діяльність у процесі проектування, розробляти та реалізовувати творчі проекти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та презентувати результати продуктивної творчої діяльності за визначеними критеріями, застосовувати у процесі  науково-технічної творчості методи творчого пошуку ідей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фізика» є фундаментальні теорії, закони та закономірності фізичних явищ та їх використання за фахом своєї майбутньої професії.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

  • основні фізичні явища; 
  • фундаментальні закони природи;
  • правила класичної та сучасної фізики;
  • методи фізичних досліджень;
  • внутрішні зв'язки між окремими розділами науки та міжпредметні зв’язки;
  • основні числові значення фізичних величин у природі та в техніці;

вміти:

  • використовувати знання з курсу фізики при вивченні відповідних дисциплін за фахом;
  • встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
  • застосувати фундаментальні закони фізики при розгляді окремих явищ, поєднуючи їх фізичну суть з аналітичними співвідношеннями;
  • визначити загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
  • використовувати теоретичні знання для розв’язку задач різного типу, приймати обґрунтовані рішення; 
  • складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;
  • пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
  • аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;
  • правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 330 годин / 11 кредитів ECTS для денної форми навчання.
 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 11

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Нормативна

Напрям підготовки

141 – Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка

Модулів –2

Спеціальність (професійне спрямування):

6.141-3 «Електричні машини та апарати»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

330 (денна форма навчання),  (заочна форма навчання)

1,2-й 1,2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

42 год.

6 год.

10 год.

Практичні, семінарські
  -
Лабораторні

28 год.

28 год.

6 год.

6 год.

Самостійна робота
214 год. 302 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: диф. залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35%  до 65%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

 

 

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Соколов Євгеній Петрович

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика» є формування ієрархії компетентностей за допомогою інструментів фізичної освіти, розвиток системного мислення, створення у студентів широкої теоретичної підготовки в галузі фізики, що дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватись в потоці науково-технічної інформації та забезпечити їм можливість використання фізичних законів за фахом своєї майбутньої професії.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Фізика" є:

  • вивчення та розуміння основних понять, положень, ключових законів, фізичних теорій, що вивчають властивості речовини і поля та характеризують рух і взаємодію;
  • розвиток здатності критично оцінювати прояв фундаментальних взаємодій на різних рівнях фізичного світу та оцінювати зв'язок явищ природи, об’єктивність наукового знання, системотвірну роль фізики для розвитку техніки та технологій;
  • знайомство з теоретичними методами пізнання фізичних явищ та процесів;
  • вивчення та розуміння фізичних основ техніки, виробництва, сучасних технологій;
  • розвиток практичних навичок застосовування знаннь про рух і взаємодію, речовину та поле у різних сферах життєдіяльності людини під час опису фізичних явищ та процесів
  • розвито вміння застосовувати наукові методи пізнання, основні поняття, моделі та закони фізики для пояснення властивостей речовини та поля
  • формування бази знань фізичних явищ з метою формування фізичного світогляду;
  • оволодіння фізичними методами розв’язання практичних задач для подальшого вивчення спеціальних дисциплін;
  • розвиток практичних навичок планування та проведення наукового дослідження об’єктів та явищ природи, створення технічних пристроїв і особливості технічного проектування, дотримання технологічних вимог під час роботи з обладнанням;
  • оволодіння навичками проводити дослідно-пошукову діяльність у процесі проектування, розробляти та реалізовувати творчі проекти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та презентувати результати продуктивної творчої діяльності за визначеними критеріями, застосовувати у процесі  науково-технічної творчості методи творчого пошуку ідей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фізика» є фундаментальні теорії, закони та закономірності фізичних явищ та їх використання за фахом своєї майбутньої професії.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

  • основні фізичні явища; 
  • фундаментальні закони природи;
  • правила класичної та сучасної фізики;
  • методи фізичних досліджень;
  • внутрішні зв'язки між окремими розділами науки та міжпредметні зв’язки;
  • основні числові значення фізичних величин у природі та в техніці;

вміти:

  • використовувати знання з курсу фізики при вивченні відповідних дисциплін за фахом;
  • встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
  • застосувати фундаментальні закони фізики при розгляді окремих явищ, поєднуючи їх фізичну суть з аналітичними співвідношеннями;
  • визначити загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
  • використовувати теоретичні знання для розв’язку задач різного типу, приймати обґрунтовані рішення; 
  • складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;
  • пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
  • аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;
  • правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 330 годин / 11 кредитів ECTS для денної форми навчання.
 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 11

Галузь знань

17    Електроніка та телекомунікації

Нормативна

Напрям підготовки

172  Телекомунікації   та радіотехніка

Модулів – 5

Спеціальність (професійне спрямування):

6.172 – Інформаційні мережі зв’язку

Рік підготовки:
Змістових модулів – 13 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

330 (денна форма навчання),  (заочна форма навчання)

1,2,3-й 1,2,3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

28 год.

28 год

6 год.

6 год.

6 год.

Практичні, семінарські

-

-
Лабораторні

14 год.

14 год.

14 год.

4 год.

4 год.

 4 год.

Самостійна робота
234 год. 330 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: диф. залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35%  до 65%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

 

Розподіл балів, які отримують студенти

                                            Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік)

Підсумкова

cередньозважена оцінка

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T1 T2 T3 40 100
12 12 12 12 12

                                           Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів.

                                             Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Підсумкова середньозважена оцінка

Змістовий модуль 1,2

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5
10 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 30 100
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Т6, Т7 ... Т13 – теми змістових модулів.

 

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Соколов Євгеній Петрович

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика» є формування ієрархії компетентностей за допомогою інструментів фізичної освіти, розвиток системного мислення, створення у студентів широкої теоретичної підготовки в галузі фізики, що дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватись в потоці науково-технічної інформації та забезпечити їм можливість використання фізичних законів за фахом своєї майбутньої професії.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Фізика" є:

  • вивчення та розуміння основних понять, положень, ключових законів, фізичних теорій, що вивчають властивості речовини і поля та характеризують рух і взаємодію;
  • розвиток здатності критично оцінювати прояв фундаментальних взаємодій на різних рівнях фізичного світу та оцінювати зв'язок явищ природи, об’єктивність наукового знання, системотвірну роль фізики для розвитку техніки та технологій;
  • знайомство з теоретичними методами пізнання фізичних явищ та процесів;
  • вивчення та розуміння фізичних основ техніки, виробництва, сучасних технологій;
  • розвиток практичних навичок застосовування знаннь про рух і взаємодію, речовину та поле у різних сферах життєдіяльності людини під час опису фізичних явищ та процесів
  • розвито вміння застосовувати наукові методи пізнання, основні поняття, моделі та закони фізики для пояснення властивостей речовини та поля
  • формування бази знань фізичних явищ з метою формування фізичного світогляду;
  • оволодіння фізичними методами розв’язання практичних задач для подальшого вивчення спеціальних дисциплін;
  • розвиток практичних навичок планування та проведення наукового дослідження об’єктів та явищ природи, створення технічних пристроїв і особливості технічного проектування, дотримання технологічних вимог під час роботи з обладнанням;
  • оволодіння навичками проводити дослідно-пошукову діяльність у процесі проектування, розробляти та реалізовувати творчі проекти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та презентувати результати продуктивної творчої діяльності за визначеними критеріями, застосовувати у процесі  науково-технічної творчості методи творчого пошуку ідей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фізика» є фундаментальні теорії, закони та закономірності фізичних явищ та їх використання за фахом своєї майбутньої професії.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

  • основні фізичні явища; 
  • фундаментальні закони природи;
  • правила класичної та сучасної фізики;
  • методи фізичних досліджень;
  • внутрішні зв'язки між окремими розділами науки та міжпредметні зв’язки;
  • основні числові значення фізичних величин у природі та в техніці;

вміти:

  • використовувати знання з курсу фізики при вивченні відповідних дисциплін за фахом;
  • встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
  • застосувати фундаментальні закони фізики при розгляді окремих явищ, поєднуючи їх фізичну суть з аналітичними співвідношеннями;
  • визначити загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
  • використовувати теоретичні знання для розв’язку задач різного типу, приймати обґрунтовані рішення; 
  • складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;
  • пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
  • аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;
  • правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 330 годин / 11 кредитів ECTS для денної форми навчання.
 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 11

Галузь знань

17    Електроніка та телекомунікації

Нормативна

Напрям підготовки

172  Телекомунікації   та радіотехніка

Модулів – 5

Спеціальність (професійне спрямування):

6.172 – Радіотехніка

Рік підготовки:
Змістових модулів – 13 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

330 (денна форма навчання),  (заочна форма навчання)

1,2,3-й 1,2,3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

28 год.

28 год

6 год.

6 год.

6 год.

Практичні, семінарські

-

-
Лабораторні

14 год.

14 год.

14 год.

4 год.

4 год.

 4 год.

Самостійна робота
234 год. 330 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: диф. залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35%  до 65%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

 

Розподіл балів, які отримують студенти

                                            Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік)

Підсумкова

cередньозважена оцінка

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T1 T2 T3 40 100
12 12 12 12 12

                                           Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів.

                                             Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Підсумкова середньозважена оцінка

Змістовий модуль 1,2

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5
10 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 30 100
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Т6, Т7 ... Т13 – теми змістових модулів.

5-8 грудня 2016 року за планом проекту DESIRE на базі Грузинського технічного університету (ГТУ) та Тбіліського державного університету (ТСУ) ім. Іване Джавахішвілі, (Тбілісі, Грузія) відбулися майстер-класи з вбудованих систем, а також збори проектної команди з обговорення передумов та плану заключних місяців проекту (програма заходу (pdf, 130 КБ) Dublic Core).

Окрім викладачів та студентів вищезгаданих університетів, в заходах взяли участь представники:

1) Томас Мор Мехелен Антверпен (Бельгія);

2) Технічного університету Ільменау (Німеччина);

3) Запорізького національного технічного університету.

Координатор проекту Дірк Ван Мероде (Томас Мор Мехелен Антверпен) провів майстер клас з проектування цифрових систем на основі мови VHDL, платформи Basys3 та програмного забезпечення Vivado.

Професор Карстен Хенке (Технічний університет Ільменау) провів налаштування віддаленої лабораторії GOLDI в ГТУ та ТСУ, а також майстер-клас з її використання.

Професор Галина Табунщик (ЗНТУ) провела майстер-клас з вбудованих систем на основі платформи Raspberry Pi.

Доцент Анжеліка Пархоменко (ЗНТУ) провела майстер-клас з використання системи Creo в інженерній освіті.

За підтримки компанії РТС (Бостон, США), яка є розробником системи Creo, було організовано наживо (WebEx) презентацію функціональних можливостей системи Creo. Європейський представник компанії РТС Олександру Козаку (Румунія) розповів про доступні можливості навчання, а також представив цікаві проекти в галузі вбудованих систем, створені з використанням Creo.

Студенти ГТУ продемонстрували свої проекти в галузі вбудованих систем на платформі Arduino, створені під керівництвом доцента ГТУ Ійї Мосашвілі.

Учасники зустрічі обговорили задачі пілотного навчання в осінньому семестрі, а також планування фінального звіту.


 

 

  1. Кубич, В.И. Комплексный критерий оценки эксплуатационного состояния моторного масла [Текст] / В.И. Кубич, О.Г. Чернета// Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2020) : 11 - ї міжнар. наук.-практ. конфер., 8 – 10 вересня 2020 року : Матеріали. – Херсон: Херсонська державна морська академія. – 2020. – С.46-50
  2. Кубіч, В.І. Навантаження і тиск картерних газів при зміні триботехнічного стану ЦПГ бензинового ДВЗ [Текст] / В.І. Кубіч, О.Г. Чернета, Д.Е. Дрібас// Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту : XI міжнар. наук.-практ. конф., 3 - 4 грудня 2020 року. – Одеса: ДІ НУ «Одеська морська академія». – С.57-61.
  3. Кубич, В.И. Экспериментальная оценка влияния картерных газов на эксплуатационное состояние моторного масла [Електронний ресурс] / В.И. Кубич, Д.Э. Дрибас // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 57–58.
  4. Кубіч, В.І. Параметри трибограм для оцінки матеріалів з крихкою гетерогенною структурою [Електронний ресурс] / В.І. Кубіч // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.82–84.
  5. Кубич В.И. Аналитическое исследование безразмерного комплекса для оценки сближения поверхностей трения /В.И. Кубич, О.Г. Чернета, В.М. Юров// Физика твердого тела, функциональные материалы и новые технологии (ФТТ-2018)/ Solid state physics, functional materials and new technologies (SSPh-2018): материалы XIV Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию основателя конф. проф. Т.А. Кукетаева,1-4 августа 2018 года - Караганда: Изд-во КарГУ, 2018. - С.80-85.
  6. Кубич, В.И Сухое трение металлических покрытий/В.И. Кубич, В.С. Олешко, С.А. Гученко, В.М. Юров//Физика твердого тела, функциональные материалы и новые технологии (ФТТ-2018)/ Solid state physics, functional materials and new technologies (SSPh-2018): материалы XIV Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию основателя конф. проф. Т.А. Кукетаева,1-4 августа 2018 года - Караганда: Изд-во КарГУ, 2018. - С.86-92.
  7. Кубіч, В.І. Параметри зсувного опору в трибоз’єднанні «юбка поршня - гільза циліндра» при сухому терті [Електронний ресурс] / В.І. Кубіч // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 158-159.
  8. Кубич В.И. Моделирование удельного времени постоянства коэффициента трения в трибологических системах /В.И. Кубич//Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент: Материалы 10-ой Междунар. науч. конф., 75-летию юбилею профессора З.Ж. Жанабаева., 16-18 июня 2017. - Алматы: Изд-во Ках.НУ, 2017. - С.287-292.
  9. Кубич В.И. Влияние термической обработки на трибологические свойства плазменных покрытий /В.И. Кубич, В.М. Юров, С.А. Гученко, О.Н. Завадская//Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент: Материалы 10-ой Междунар. науч. конф., 75-летию юбилею профессора З.Ж. Жанабаева., 16-18 июня 2017. - Алматы: Изд-во Ках.НУ, 2017. - С.202-205.
  10. Курлыков Д.А., Кубич В.И. Уравнение регрессии критерия Рейнольдса для спряжений скольжения ДВС //Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування. 8-а міжнародна науково-практична конференція, 28-29 вересня 2017 р.: матеріали, Херсон: херсонська державна морська академія. – С.236 – 240.
  11. Курликов Д.Н., Кубич В.И. Вплив явища турбулізації моторного масла на ресурс роботи//Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика» - щоріч. наук.-практ. конф., 11-12 травня 2017 р.: зб. тез допов., Маріуполь. ДВНЗ «ПДТУ», 2017. - С.37-38.
  12. Юдиценко, А.В. Экспериментальная оценка сопротивления сдвигу поверхностей в эксплуатационных ЦПГ ДВС [Електронний ресурс] / А.В. Юдиценко, В.И. Кубич // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.153-154.
  13. Кубич В.И. Термодинамическая модель вязкости смазочного материала /В.И. Кубич, В.М. Юров// «Современные достижения физики и фундаментальное физическое образование: сборник тезисов 9-й межд. науч. конф., 12-14 октября, 2016, Алматы, «Казак университеті». - С.138-140.
  14. Кубич В.И. Оценка срыва потока смазочного материала в подшипнике скольжения. Промислова гідравліка і пневматика, ХVII міжн. наук.-тех. конф., 19-21 жовтня 2016. - мат. конф. – ХДУЗТ, Харків. - С.39.
  15. Кубич В.И. Прогнозная оценка диаметрального износа гильзы цилиндра ДВС/ В.И. Кубич, А.В. Юдиценко, Н.В. Блощинская//, «Ольвійський форум-2016: Трибологія, енерго- та ресурсозбереження, X міжнар. наук.-практич. конфер., 9-12 червня 2016. – тези. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. - С.26-28.
  16. Кубич В.И. Положительная функциональность топографии, сформированная патологическими разрушениями/ В.І. Кубіч // В.И. Кубич, А.В. Юдиценко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С.31-33.
  17. Кубич В.И. Трибологическая оценка состояния сопряжений «поршневое кольцо-цилиндр», «поверхность поршня-цилиндр» [Текст] / В.И. Кубич, А.В. Юдиценко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 102-103.
  18. Кубич В.И. Моделирование диаметрального износа гильзы цилиндра ДВС на прогнозной наработке изделия [Текст] / В.И. Кубич, А.В. Юдиценко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 100-102.
  19. Кубич В.И. Коэффициент поверхностного натяжения смазочного материала как фактор влияния на пленочное голодание / В.І. Кубіч // В.И. Кубич, А.В. Юдиценко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С.29-31.
  20. Кубич В.И. Радиальная сила как элемент синергетизма системы «агрегат турбонаддува - ДВС»Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 19-21 жовтня 2015 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – С.125-127.
  21. Кубіч В.И. Разработка аспектов оценки смазочных слоев в трибологических системах. «Ольвійський форум-2015: Трибологія, енерго- та ресурсозбереження тези., міжнар. наук.-практич. конфер., 5-6 червня 2015. – тези. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. - С.21-22.
  22. Кубіч В.І. Формування топографії поверхонь елементів в умовах «плівкового голодування» / В.І. Кубіч// «Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту»: III –я міжнар. наук.-тех. інтернет-конференція, 14-16 квітня 2015 р.- ВНТУ.- Вінниця. С.42-43.
  23. Кубіч В.І. К оценке скорости уменьшения толщины смазочного слоя в условиях «пленочного голодания» / В.І. Кубіч // «Тиждень науки-2015» - щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2015 р.: зб. тез допов., Т.1. - Запоріжжя, 2015. - С.163-164
  24. Кубич В.И. Безразмерный комплекс параметров оценки сближения поверхностей модельных трибосопряжений через смазочные слои /В.И.Кубич//Актуальные вопросы науки, технологии и производства 20-21.03.2015 г. VII межд. науч. прак. интернет-конф. Россия, г. Санкт-Петербург,
  25. Кубич В.И. Повышение надежности подшипникового узла агрегата турбонаддува ДВС / В.И. Кубич, Э.В. Мануйлов//. Найновите постижения на Европейката наука - 2014. Материали за 10 - а меж. науч. прак. конф. 17-25 юни 2014. - Том.21. Технологии. София. - «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С.17-19.
  26. Кубич В.И. К оценке функциональности смазочных слоев в модельных трибологических системах. Найновите постижения на Европейката наука - 2014. Материали за 10-а меж. науч. прак. конф. 17-25 юни 2014. - Том.21. Технологии. София. - «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С.12-14.
  27. Акимов И.В Совместимость контакта графитизированных сталей со сталью 40Х при трении без смазочного материала.// «Ольвійський форум-2014: Трибологія, енерго- та ресурсозбереження тези., міжнар. наук.-практич. конфер., 4-7 червня 2014. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. - С.38-40.
  28. Акимов И.В.Фрикционные свойства графитизированных сталей / И.В. Акимов, В.И. Кубич// "Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта". 74-я международ. научн.-практич. конф., 15-16 мая 2014 года г., Днепропетровск, ДИИТ. - С.368-369.
  29. Кубич В.И. Оценка функциональности смазочных слоев в трибологической системе «40Х - (И-20А) - 40Х» // «Ольвійський форум-2014: Трибологія, енерго- та ресурсозбереження тези., міжнар. наук.-практич. конфер., 4-7 червня 2014. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. - С.29-31.
  30. Кубіч В.І. Формування вторинного мастильного матеріалу в умовах граничного тертя/ В.І. Кубіч // «Тиждень науки-2014» - щоріч. наук.-практ. конф., 14-18 квітня 2013 р.: зб. тез допов., Т.1. - Запоріжжя, 2014. - С. 17-18.
  31. Ивщенко Л.И., Кубич В. И. Пленочное голодание в плоскопараллельном контакте деталей технологического оборудования Алушта. 2013.
  32. Кубіч В.І. Вплив антифрикційного покриття на експлуатаційні властивості моторного мастила /В.І. Кубіч // «Тиждень науки-2013» - щоріч. наук.-практ. конф., 14-17 квітня 2013 р.: зб. тез допов., Т.1. - Запоріжжя, 2013. - С.89-90.
  33. Кубич В.И. Фрикционній контакт єлементов барабанного тормозного механізма с профильніми канавками накладок / В.И. Кубич, Р.А. Чумак // Актуальні проблеми інженерної механіки. ІІ між народ. наук.-техн. конф., 22.10-24.10.2012: матеріали., Миколаїв, НУК. – С. 78-79.
  34. Кубич В.И. Интенсивность изнашивания радиальной шины 155/70R13 и ее жесткость / В.И. Кубич, И.В. Шевченко // Актуальні проблеми інженерної механіки. ІІ між народ. наук.-техн. конф., 22.10-24.10.2012: матеріали., Миколаїв, НУК. – С. 46-47
  35. Кубич В.И. Макростроение поверхностей натурных образцов элементов трибослопряжения «шейка-покрытие-вкладыш». Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок. IХ межд. науч. - техн. конф. 24.09-29.09.12: тез. докл. – С.160-163.
  36. Кубич В.И. Адгезионная связь покрытия, сформированного в галлиево-индиевых средах со стальной подложкой / В.И. Кубич, Л.И. Ивщенко // «Ольвійський форум-2012: тези. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. - Том 12. - С.15-16.
  37. Івщенко Л.Й. Умови масляного голодування в трибоз’єднання металорізальних верстатів / Л.Й. Івщенко, В.І. Кубіч, С.В. Фрей //.«Тиждень науки-2012» - щоріч. наук.-практ. конф., 9-13 квітня 2012 р.: зб. тез допов., Т.1. - Запоріжжя, 2012. - С.37-38.
  38. Кубич В.И. Антифрикційні властивості покриття, що сформоване на поверхні шийок колінчастих валів ДВЗ в галієво-індієвому середовищі /В.И. Кубич // «Тиждень науки-2012» - щоріч. наук.-практ. конф., 9-13 квітня 2012 р.: зб. тез допов., Т.1. - Запоріжжя, 2012. - С.89-90.
  39. Кубіч В.І. Металлографический анализ приповерхностных слоев подложек образцов шеек коленчатых валов ДВС / В.І. Кубіч // Тиждень науки - 2011: щоріч. наук.-практ. конф., 11-15 квітня 2011 р.: зб. тез допов., Т.1. - Запоріжжя, 2011. - С.184-185.
  40. Кубич В.И. О топографии поверхностей элементов трибосопряжений/В.И. Кубич, Л.И. Ивщенко//. «IV Українсько-Польські Наукові Діалогі»: тези наукових праць міжнародної наукової конференції – Хмельницький-Яремче: Хмельницький національний університет, 2011. – С.154-155.
  41. Кубич В.И. К методике разработки цикла испытания трибосопряжения «шейка-покрытие-вкладыш»/В.И. Кубич, Л.И. Ивщенко//. «Ольвійський форум-2011: стратегії України в геополітичному просторі»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Том II. - С.35-37.
  42. «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту» Міжнародна науково-технічна конференція. Топография поверхностей элементов модельных трибосопряжений. м. Кременчук. 2010.
  43. «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів» XII Міжнародна наукова конференція. Вплив поверхнево-активного середовища на властивості приповерхневих шарів елементів трибоз’єднань. ЗНТУ. Матеріали конференції 2010. С.79-81.
  44. «Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок». VII-я Международная научно-техническая конференция. Топография поверхностей элементов трибосопряжений энергетических машин. Алушта. 2010.
  45. «Сучасні проблеми трибології» Міжнародна науково-технічна конференція. Оцінка ступені впливу вмісту компонентів поверхнево-активного середовища на триботехнічні характеристики та хімічний склад продуктів контактної взаємодії матеріалів трибоз’єднання. НАУ, Київ, 19.05-21.05.2010.
  46. «LXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету» До питань формування продуктів контактної взаємодії поверхонь які піддані фінішній антифрикційній безабразивній обробці в галієво-індієвому середовищі.12-14.05.2010. Київ, НТУ. С.15.
  47. Тиждень науки: Моделювання зносу елементів трибоз’єднання «шийка-покриття-вкладиш» в лабораторних умовах. Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. 13-17 квітня 2009 року. Том1. ЗНТУ. с.28-29.
  48. «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту» Міжнародна науково-технічна конференція. Питання формування продуктів контактної взаємодії поверхонь, що модифіковані галієво-індієвим середовищем. м. Кременчук. 2009.
  49. «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» ІІ міжнародна науково-практична конференція. До питань фізичного моделювання тертя в трибоз’єднанні «шийка-покриття-вкладиш» ДВЗ в лабораторних умовах. м. Вінниця. 2009.
  50. «Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок». VI-я Международная научно-техническая конференция. К вопросам моделирования трения трибосопряжения шейка-вкладыш двигателя внутреннего сгорания. Алушта. 2009.
  51. «Молодежь в авиации: новые решения и передовые технологии». Международная научно-техническая конференция молодых специалистов авиамоторостроительной отрасли. Фізичне моделювання тертя в трибоз’єднаннях»шийка-покриття-вкладиш» двигунів внутрішнього згоряння. Алушта. 2009.
  52. «Математичні проблеми технічної механіки -2009» Міжнародна наукова конференція. О состоянии поверхностных слоев шеек коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания, подвергнутых антифрикционной обработке. Дніпродзержинськ - Дніпропетровськ. Матеріали конференції 2009. С.207..
  53. «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів» : Міжнародна наукова конференція. Микрометрические характеристики элементов трибосопряжения «шейка – покрытие-вкладыш» и их влияние на реализацию избирательного переноса в нем. ЗНТУ. Матеріали конференції 2008. с.137-138.
  54. «Новые технологии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок»: Міжнародна наукова конференція. Кинематика, динамика работы трибосопряжения «шейка – покрытие-вкладыш» и реализация в нем избирательного переноса. г.Алушта. 2008.
  55. Тиждень науки: Питання фізичного моделювання контактної взаємодії сполучень на машині тертя СМЦ-2 відносно реалізації умов вибіркового переносу // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. 21-25 квітня 2008 року. с.24-25.Том1.ЗНТУ. С.24-25.
  56. Тиждень науки: Підвищення зносостійкості трібосполучень двигуна внутрішнього згоряння // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів.23-28 квітня 2007 року. Том 1. ЗНТУ. С.16.
  57. «Высокие технологии в машиностроении»: Міжнародна наукова конференція. К методике исследования избирательного переноса в трибосопряжении «шейка – покрытие-вкладыш» ДВС. г. Алушта. Доклад. 2007

Сторінки