Методические указания по прохождению студентами направления 230300 "Организационно-технические системы" всех видов практик. Роганов В.Р. - 12 стр.

UptoLike

Составители: 

12
гральной и дифференциальной форме, материальные уравнения, квазиста-
ционарные токи, принцип относительности в электродинамике;
Физика колебаний и волн
: гармонический и ангармонический осциллятор,
физический смысл спектрального разложения, кинематика волновых процес-
сов, нормальные моды, интерференция и дифракция волн, элементы Фурье-
оптики; Квантовая физика
: корпускулярно-волновой дуализм, принцип неоп-
ределенности, квантовые состояния, принцип суперпозиции, квантовые
уравнения движения, операторы физических величин, энергетический спектр
атомов и молекул, природа химической связи; статистическая физика и тер-
модинамика: три начала термодинамики, термодинамические функции со-
стояния, фазовые равновесия и фазовые превращения, элементы неравновес-
ной термодинамики, классическая и квантовые статистики, кинетические яв-
ления, системы заряженных частиц, конденсированное состояние;
физический практикум.
Теоретическая механика. Статика
; Кинематика точки; кинематика
твердого тела; сложное движение точки и твердого тела;
Динамика
материальной точки; общие теоремы динамики, элементы анали-
тической механики устойчивость равновесия и малые колебания.
Как правило во время прохождения первой части производственной
практики студенты должны собрать материал, позволяющий им разработать
в соответствии с предложенной им гипотезой модель организационно-
технического процесса и экспериментальные данные для проверки её адек-
ватности после проверки
созданной модели на адекватность реальному про-
цессу.
К началу второй части производственной практики студенты пошли
Модели организационно-технических систем и процессов их функ-
ционирования. Основные понятия моделирования организационно-
технических систем: объект, субъект, система, среда, отношение, состояние,
процесс функционирования, качество, свойство, характеристика, показатель;
гральной и дифференциальной форме, материальные уравнения, квазиста-
ционарные      токи,    принцип      относительности     в     электродинамике;
Физика колебаний и волн: гармонический и ангармонический осциллятор,
физический смысл спектрального разложения, кинематика волновых процес-
сов, нормальные моды, интерференция и дифракция волн, элементы Фурье-
оптики; Квантовая физика: корпускулярно-волновой дуализм, принцип неоп-
ределенности, квантовые состояния, принцип суперпозиции, квантовые
уравнения движения, операторы физических величин, энергетический спектр
атомов и молекул, природа химической связи; статистическая физика и тер-
модинамика: три начала термодинамики, термодинамические функции со-
стояния, фазовые равновесия и фазовые превращения, элементы неравновес-
ной термодинамики, классическая и квантовые статистики, кинетические яв-
ления,     системы     заряженных     частиц,    конденсированное    состояние;
физический практикум.
     Теоретическая механика. Статика; Кинематика точки; кинематика
твердого     тела;     сложное      движение     точки   и     твердого   тела;
Динамика материальной точки; общие теоремы динамики, элементы анали-
тической механики устойчивость равновесия и малые колебания.
     Как правило во время прохождения первой части производственной
практики студенты должны собрать материал, позволяющий им разработать
в соответствии с предложенной им гипотезой модель организационно-
технического процесса и экспериментальные данные для проверки её адек-
ватности после проверки созданной модели на адекватность реальному про-
цессу.


     К началу второй части производственной практики студенты пошли
     Модели организационно-технических систем и процессов их функ-
ционирования.        Основные     понятия      моделирования   организационно-
технических систем: объект, субъект, система, среда, отношение, состояние,
процесс функционирования, качество, свойство, характеристика, показатель;

                                                                             12