Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика»





НазваниеУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика»
страница2/5
Дата публикации26.11.2014
Размер0.55 Mb.
ТипУчебно-методический комплекс
100-bal.ru > Физика > Учебно-методический комплекс
1   2   3   4   5

Примечание: * - если предусмотрены учебным планом ОПППО.
Таблица 3.

Планирование самостоятельной работы аспирантов



Темы

Виды СРА

Объем часов

обязательные

дополнительные
1

Введение Основные разделы фотомикрофлюидики. Введение. Определение фотомикрофлюидики и роль составляющих ее дисциплин. Микрофлюидика. Оптофлюидика. История развития фотомикрофлюидики. Жидкослойные системы отображения, преобразования и адресации оптической информации: эвапорограф Черни, эйдофор Фишера, два метода ИК фотографии Хейнца, пространственный модулятор Шнеебергера, термотезография Безуглого, двухслойный ИК преобразователь Лулерга. Использование свободной поверхности жидкости в качестве оптического элемента (Блок и Харвит).

Реферат: Микрофлюидика, оптофлюидика, и фотомикрофлюидики – общее и отличия. История фотомикрофлюидики, современные достижения и перспективы развития.
21

2

Классические капиллярные эффекты: эффект СКВ, успокоение волн с помощью масла, танец камфары (1686), суминагаши, эффект «апельсиновая кожура», диссипативные структуры в каплях Вебера (1855) и Квинке (1888), ячейки Бенара (1900), фестонная структура Виктора Волковыского (1935), опыты Хершея (1939), эффект Скогена (1958), «аномальная» капля и звездчатая структура в капле Безуглого (1975).

Реферат: Классические капиллярные эффекты: история открытия, исследований и практических применений

Реферат: «Анализ соглашений в гибридной алгебре Гиббса и Хевисайда и их уточнение»
21

3

Фотоиндуцированная гетерогенная нуклеация воды и органических соединений. Опыты Тиндаля, Ленарда, Каца. Сверхчувствительное детектирование следов органических соединений (взрывчатых веществ, токсинов) в атмосфере. «Фотофазовый эффект» Галашина для молекулярных систем из изомеров. Фотодимеризация антрацена и его производных.

Реферат: Фотоиндуцированные фазовые переходы в газах и жидкостях и их применение.
21

4

Свойства жидкостей (оптические, термические, реологические и динамические). Реологические свойства чистых жидкостей: вязкость сдвиговая и объемная (дилатантная); ее зависимость от температуры. Реологические свойства растворов ПАВ: поверхностная вязкость (сдвиговая и дилатантная); ее зависимость от концентрации ПАВ. Основы вяскозиметрии.

Реферат: Классификация фототермических эффектов: и основанных на них методов исследования. Фототермическая калориметрия.
21

5

Поверхностное натяжение простых жидкостей и его зависимость от температуры. Термокапиллярный коэффициент. Поверхностное натяжение растворов и смесей и его зависимость от концентрации тензоакивной примеси. Положительная и отрицательная тензоактивности. Тензиометрия поверхности раздела фаз (ПРФ). Светочувствительные ПАВ.

Реферат: Фототерморефракционные методы исследования теплофизических свойств твердых, жидких и газообразных сред. Фототермические эффекты: мираж-эффект, термолинза.
21

6

Введение в механику континуума. Математический аппарат для описания фотоиндуцированной капиллярной конвекции. Гибридная алгебра Гиббса – Хевисайда; анализ и уточнение соглашений.

Реферат: Фотоиндуцированная капиллярная конвекция и сопутствующие эффекты. Практические применения.
23

7

Рейнольдса теорема переноса и основные законы сохранения. Классификация сил: объемные (массовые) и поверхностные (контактные) силы. Напряженное состояние, вектор напряжений. Тензор напряжений Коши. Два соглашения о порядке индексов тензора напряжений: “on-in” и in-on” и их влияние на адекватность описания полярных (в смысле механики континуума) сред. Давление и тензор вязких напряжений. Полный тензор напряжений. Гипотеза Стокса. Закон сохранение массы. Уравнение неразрывности. Закон сохранение импульса. Эйлерово обобщение второго закона Ньютона на континуум. Закон сохранения момента импульса. Полярные среды и тензор напряжений. Закон сохранения полной энергии. Энтропийное неравенство.

Реферат: Рейнольдса теорема переноса и основные законы сохранения.
23
ИТОГО:

151


  1. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами




№ п/п

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1

2

3

4

5

6

7

1.

Работа над кандидатской диссертацией

+

+

+

+

+

+

+




  1. Содержание дисциплины.

    1. Введение Основные разделы фотомикрофлюидики. Введение. Определение фотомикрофлюидики и роль составляющих ее дисциплин. Микрофлюидика. Оптофлюидика. История развития фотомикрофлюидики. Жидкослойные системы отображения, преобразования и адресации оптической информации: эвапорограф Черни, эйдофор Фишера, два метода ИК фотографии Хейнца, пространственный модулятор Шнеебергера, термотезография Безуглого, двухслойный ИК преобразователь Лулерга. Использование свободной поверхности жидкости в качестве оптического элемента (Блок и Харвит).

    2. Классические капиллярные эффекты: эффект СКВ, успокоение волн с помощью масла, танец камфары (1686), суминагаши, эффект «апельсиновая кожура», диссипативные структуры в каплях Вебера (1855) и Квинке (1888), ячейки Бенара (1900), фестонная структура Виктора Волковыского (1935), опыты Хершея (1939), эффект Скогена (1958), «аномальная» капля и звездчатая структура в капле Безуглого (1975).

    3. Фотоиндуцированная гетерогенная нуклеация воды и органических соединений. Опыты Тиндаля, Ленарда, Каца. Сверхчувствительное детектирование следов органических соединений (взрывчатых веществ, токсинов) в атмосфере. «Фотофазовый эффект» Галашина для молекулярных систем из изомеров. Фотодимеризация антрацена и его производных.

    4. Свойства жидкостей (оптические, термические, реологические и динамические). Реологические свойства чистых жидкостей: вязкость сдвиговая и объемная (дилатантная); ее зависимость от температуры. Реологические свойства растворов ПАВ: поверхностная вязкость (сдвиговая и дилатантная); ее зависимость от концентрации ПАВ. Основы вяскозиметрии.

    5. Поверхностное натяжение простых жидкостей и его зависимость от температуры. Термокапиллярный коэффициент. Поверхностное натяжение растворов и смесей и его зависимость от концентрации тензоакивной примеси. Положительная и отрицательная тензоактивности. Тензиометрия поверхности раздела фаз (ПРФ). Светочувствительные ПАВ.

    6. Введение в механику континуума. Математический аппарат для описания фотоиндуцированной капиллярной конвекции. Гибридная алгебра Гиббса – Хевисайда; анализ и уточнение соглашений.

    7. Рейнольдса теорема переноса и основные законы сохранения. Классификация сил: объемные (массовые) и поверхностные (контактные) силы. Напряженное состояние, вектор напряжений. Тензор напряжений Коши. Два соглашения о порядке индексов тензора напряжений: “on-in” и in-on” и их влияние на адекватность описания полярных (в смысле механики континуума) сред. Давление и тензор вязких напряжений. Полный тензор напряжений. Гипотеза Стокса. Закон сохранение массы. Уравнение неразрывности. Закон сохранение импульса. Эйлерово обобщение второго закона Ньютона на континуум. Закон сохранения момента импульса. Полярные среды и тензор напряжений. Закон сохранения полной энергии. Энтропийное неравенство.




  1. Планы семинарских занятий.

Учебным планом ОПППО не предусмотрено.


  1. Темы лабораторных работ. (Лабораторный практикум) (если они предусмотрены учебным планом ОПППО)

    1. Динамическая характеристика термокапиллярного слоя. Семейство зависимостей диаметра фототермокапиллярного (ФТК) отклика от мощности пучка накачки для различных толщин слоя.

    2. Эволюция фототермокапиллярного отклика. Основные фазы и точки эволюционной кривой. Время движения запускающей изотермы; точка фокусировки. Наличие всплеска и его природа.

    3. Двухслойные системы несмешивающихся жидкостей. ФТК отклик тонкого слоя поглощающей жидкости на жидких подложках с различной степенью проскальзывания. Влияние вязкости подстилающей жидкости на диаметр ФТК отклика и на его эволюцию.

    4. Возбуждение капиллярных волн в тонком слое поглощающей жидкости на жидкой подложке модулированным пучком. Поиск резонанса.

    5. Зависимость внутренней структуры ФТК отклика (число колец автоголограммы) от мощности пучка накачки при заданных толщине слоя жидкости и ее вязкости.

    6. Определение физических свойств жидкости по внутренней структуре (числу колец автоголограммы) ФТК отклика.

    7. Влияние вязкости на число колец автоголограммы (ФТК отклика) при заданных параметрах системы Пучок – Слой жидкости – Подложка (мощность пучка, толщина слоя).

    8. Зависимость диаметра ФТК отклика от теплопроводности подложки для различных параметров ПСП.

    9. Зависимость диаметра ФТК отклика от вязкости жидкости.

    10. Исследование зависимости ФТК отклика от мощности пучка накачки: динамическая характеристика. два случая – 1) прозрачная жидкость на поглощающей подложке; 2) – поглощающая жидкость на различных по теплопроводности подложках.

    11. Исследование зависимости ФТК отклика от толщины слоя жидкости; два случая – 1) прозрачная жидкость на поглощающей подложке; 2) – поглощающая жидкость на различных по теплопроводности подложках.

    12. Исследование эволюции и релаксации ФТК отклика слоя прозрачной жидкости на поглощающих подложках из разных, по теплопроводности, материалов.




  1. Примерная тематика курсовых работ.

Не предусмотрено учебным планом ОПППО.


  1. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Для самостоятельного изучения теоретического материала студентами используются учебники и учебные пособия, приведённые в списке литературы (п. 9.1 и п. 9.2).

Темы рефератов и контрольных работ

  1. Микрофлюидика, оптофлюидики, и фотомикрфлюидика – общее и отличия. История фотомикрофлюидики, современные достижения и перспективы развития.

  2. Классические капиллярные эффекты: история открытия, исследований и практических применений.

  3. Фотоиндуцированные фазовые переходы в газах и жидкостях и их применение

  4. Классификация фототермических эффектов: и основанных на них методов исследования. Фототермическая калориметрия.

  5. Фототерморефракционные методы исследования теплофизических свойств твердых, жидких и газообразных сред. Фототермические эффекты: мираж-эффект, термолинза.

  6. Фотоиндуцированная капиллярная конвекция и сопутствующие эффекты. Практические применения.

  7. Рейнольдса теорема переноса и основные законы сохранения.

  8. Конститутивные (определяющие) соотношения. Вывод уравнения Навье – Стокса.

  9. Осесимметричные задачи в жидкостных лазерных технологиях.

  10. Безразмерные комплексы в фотомикрофлюидике.

  11. Деформация свободной поверхности слоя жидкости под воздействием термокапиллярного эффекта.

  12. Контактная термометрия микрообъектов. Преимущества и недостатки контактных методов. Полуконтактная термометрия микрообъектов. Жидкие кристаллы в качестве индикаторов температуры.

  13. Бесконтактная термометрия микрообъектов.

  14. Анализ соглашений в гибридной алгебре Гиббса и Хевисайда и их уточнение.

  15. Градиентные законы явлений переноса (Фурье, Ньютона, Фика, Ома, Дарси) и диссипативные структуры (ячейки Бенара, кольца Тейлора, кольца Лизиганга, реакция Белоусова-Жаботинского, диод Гана, пальцы Стафмана, фестонная структура) в системах, далёких от равновесия.

  16. Классические капиллярные эффекты и современные технологии.

  17. Фототермические эффекты и их применение в методах диагностики флюидов.

  18. Микроэлектромеханические жидкостные технологии (MEMLS).

  19. Лазерная диагностика жидкостей: история, современное состояние и перспектива.

  20. Фототермокапиллярные эффекты (ТК и КК механизм) и их применения.

  21. Лазерное зонное текстурирование магнитных дисков (LZT – процесс Баумгарта).

  22. Эмпирический вывод формулы фототермокапиллярного отклика слоя прозрачной жидкости на поглощающей подложке.

  23. Фототермокапиллярный метод диагностики обрыва проводящих дорожек на диэлектрических подложках.

  24. Фототермокапиллярный метод оценки теплофизических свойств материалов.

  25. Контроль толщины и однородности диэлектрических покрытий на металле фототермокапиллярным методом.

  26. Роль капиллярных эффектов в медицине и биологии.

  27. Жидкостные системы отображения и регистрации информации.

  28. Фототермокапиллярные методы измерения вязкости, разработанные Безуглым и сотрудниками (1984, 1985, 2003, 2007).

  29. Неконтактное измерение вязкости методом поверхностного рассеяния света на рипплонах (ripplon SLLS).

  30. Неконтактное измерение вязкости полярных жидкостей методом возбуждения капиллярной волны переменным напряжением, приложенным к свободной поверхности жидкости, свойства которой считываются пробным пучком лазера.

  31. Неконтактное измерение вязкости методом возбуждения капиллярной волны с помощью дифракционной решетки образуемой на поверхности жидкости при пересечении двух импульсных когерентных пучков лазера накачки, свойства которой считываются пробным пучком лазера.

  32. Неконтактное измерение вязкости методом возбуждения локальной деформации жидкой поверхности импульсным пучком лазера, эволюция которой считывается пробным пучком лазера.

  33. Неконтактное измерение вязкости методом вращения жидкокристаллической микросферы в лазерной ловушке

  34. Неконтактное измерение вязкости методами активной микрореологии.


Примерные вопросы для зачета


      1. Микрофлюидика, оптофлюидика и фотомикрфлюидика – общее и отличия. История фотомикрофлюидики, современные достижения и перспективы развития.

      2. Классические капиллярные эффекты: история открытия, исследований и практических применений.

  1. Фотоиндуцированные фазовые переходы в газах и жидкостях и их применение.

  2. Классификация фототермических эффектов: и основанных на них методов исследования. Фототермическая калориметрия.

  3. Фототерморефракционные методы исследования теплофизических свойств твердых, жидких и газообразных сред. Фототермические эффекты: мираж-эффект, термолинза.

  4. Фотоиндуцированная капиллярная конвекция и сопутствующие эффекты. Практические применения.

  5. Рейнольдса теорема переноса и основные законы сохранения.

  6. Конститутивные (определяющие) соотношения. Вывод уравнения Навье - Стокса.

  7. Осесимметричные задачи в жидкостных лазерных технологиях/

  8. Безразмерные комплексы в фотомикрофлюидике.

  9. Деформация свободной поверхности слоя жидкости под воздействием термокапиллярного эффекта.

  10. Контактная термометрия микрообъектов. Преимущества и недостатки контактных методов. Полуконтактная термометрия микрообъектов. Жидкие кристаллы в качестве индикаторов температуры.

  11. Бесконтактная термометрия микрообъектов.

  12. Анализ соглашений в гибридной алгебре Гиббса и Хевисайда и их уточнение.

  13. Градиентные законы явлений переноса (Фурье, Ньютона, Фика, Ома, Дарси) и диссипативные структуры (ячейки Бенара, кольца Тейлора, кольца Лизиганга, реакция Белоусова-Жаботинского, диод Гана, пальцы Стафмана, фестонная структура) в системах, далёких от равновесия.

  14. Классические капиллярные эффекты и современные технологии.

  15. Фототермические эффекты и их применение в методах диагностики флюидов.

  16. Микроэлектромеханические жидкостные технологии (MEMLS).

  17. Лазерная диагностика жидкостей: история, современное состояние и перспектива.

  18. Фототермокапиллярные эффекты (ТК и КК механизм) и их применения.

  19. Лазерное зонное текстурирование магнитных дисков (LZT – процесс Баумгарта).

  20. Эмпирический вывод формулы фототермокапиллярного отклика слоя прозрачной жидкости на поглощающей подложке.

  21. Фототермокапиллярный метод диагностики обрыва проводящих дорожек на диэлектрических подложках.

  22. Фототермокапиллярный метод оценки теплофизических свойств материалов.

  23. Контроль толщины и однородности диэлектрических покрытий на металле фототермокапиллярным методом.

  24. Роль капиллярных эффектов в медицине и биологии.

  25. Жидкостные системы отображения и регистрации информации.

  26. Фототермокапиллярные методы измерения вязкости, разработанные Безуглым и сотрудниками (1984, 1985, 2003, 2007).

  27. Неконтактное измерение вязкости методом поверхностного рассеяния света на рипплонах (ripplon SLLS).

  28. Неконтактное измерение вязкости полярных жидкостей методом возбуждения капиллярной волны переменным напряжением, приложенным к свободной поверхности жидкости, свойства которой считываются пробным пучком лазера.

  29. Неконтактное измерение вязкости методом возбуждения капиллярной волны с помощью дифракционной решетки образуемой на поверхности жидкости при пересечении двух импульсных когерентных пучков лазера накачки, свойства которой считываются пробным пучком лазера.

  30. Неконтактное измерение вязкости методом возбуждения локальной деформации жидкой поверхности импульсным пучком лазера, эволюция которой считывается пробным пучком лазера.

  31. Неконтактное измерение вязкости методом вращения жидкокристаллической микросферы в лазерной ловушке.

  32. Неконтактное измерение вязкости методами активной микрореологии.

  33. Определение фотомикрофлюидики и роль составляющих ее дисциплин. Оптофлюидика. Основные разделы фотомикрофлюидики. История развития фотомикрофлюидики. Жидкослойные системы отображения, преобразования и адресации оптической информации: эвапорограф Черни, эйдофор Фишера, два метода ИК фотографии Хейнца, пространственный модулятор Шнеебергера, термотезография Безуглого, двухслойный ИК преобразователь Лулерга. Использование свободной поверхности жидкости в качестве оптического элемента (Блок и Харвит).

  34. Классические капиллярные эффекты: эффект «слезы крепкого вина» (СКВ), успокоение волн с помощью масла, танец камфары (1686), суминагаши, эффект «апельсиновая кожура», диссипативные структуры в каплях Вебера (1855) и Квинке (1888), ячейки Бенара (1900), фестонная структура Виктора Волковыского (1935), опыты Хершея (1939), эффект Скогена (1958), «аномальная» капля и звездчатая структура в капле Безуглого (1975).

  35. Фотоиндуцированная гетерогенная нуклеация воды и органических соединений. Опыты Тиндаля, Ленарда, Каца. Сверхчувствительное детектирование следов органических соединений (взрывчатых веществ, токсинов) в атмосфере. «Фотофазовый эффект» Галашина для молекулярных систем из изомеров. Фотодимеризация антрацена и его производных.

  36. Свойства жидкостей (оптические, термические, реологические и динамические). Четыре фундаментальных физических параметра материала. Т – поле в стержне с периодическим источником тепла. Т – волны, длина диффузии тепла, термоволновая интерферометрия.

  37. Показатель преломления. Формула Лоренц-Лоренца. Термооптический коэффициент.

  38. Фототерморефлектанс (PTRfl). История развития метода. Терморефлектанс. Оптическая модуляционная спектроскопия. Комплексная диэлектрическая функция, коэффициенты Seraphin. PTRfl-микроскопия и ее применение в микро- и оптоэлектронике.

  39. Реологические свойства: вязкость сдвиговая, объемная (дилатантная) и поверхностная, ее зависимость от температуры. Основы реометрии.

  40. Поверхностное натяжение простых жидкостей и его зависимость от температуры. Термокапиллярный коэффициент.

  41. Поверхностное натяжение растворов и смесей и его зависимость от концентрации тензоакивной примеси. Положительная и отрицательная тензоактивности. Тензиометрия поверхности раздела фаз (ПРФ). Светочувствительные ПАВ.

  42. Введение в механику континуума. Математический аппарат описания фотоиндуцированной капиллярной конвекции. Гибридная алгебра Гиббса – Хевисайда; анализ и уточнение соглашений.

  43. Рейнольдса теорема переноса и основные законы сохранения.

  44. Законы сохранения массы и импульса. Граничные условия для тонкого слоя жидкости со свободной поверхностью.

  45. Конститутивные (определяющие) соотношения. Уравнения Навье - Стокса.

  46. Закон сохранения момента импульса. Полярные среды и тензор напряжений.

  47. Закон сохранения полной энергии.

  48. Анализ размерностей и теория подобия в процессах взаимодействия излучения лазера с капиллярными объектами. Безразмерные комплексы в фотомикрофлюидике.



  1. Образовательные технологии.

В соответствии с ФГТ к структуре ОПППО (аспирантура) предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм образовательных технологий: лекционные чтения, выполнение лабораторных работ, консультации по вопросам подготовки рефератов, внеаудиторная работа в учебно-научных лабораториях.

Использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий:

  • лекции;

  • лабораторные занятия.



  1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

11.1. Основная литература:

  1. Безуглый Б.А., Чемоданов С.И. Лазерная диагностика жидкостей. Учебное пособие. Изд. ТГУ, Тюмень, 2008, 144 с.

  2. Алоян, Арташ Еремович. Моделирование динамики и кинетики газовых примесей и аэрозолей в атмосфере / А. Е. Алоян ; Ин-т вычислит. мат. РАН. - Москва : Наука, 2008. - 415 с.

  3. Современные математические модели конвекции / В. К. Андреев [и др.]. - Москва : Физматлит, 2008. - 368 с.

  4. Ролдугин, Вячеслав Иванович. Физикохимия поверхности : учеб.-моногр. / В. И. Ролдугин. - Долгопрудный : Интеллект, 2008. - 568 с.


11.2. Дополнительная литература:

  1. Fainman Y., Luke Lee L., Psaltis D., Yang Ch. Optofluidics: Fundamentals, Devices, and Applications McGraw Hill, 2009 – 528 p.

  2. Hawkins A. R., Schmidt H. Handbook of Optofluidics CRC Press, Boca Raton  2010 – 664 p.

  3. Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics, Li Dngqing (Ed.) Springer ©2008, XXXIII, 2226 p.

  4. Nam-Trung Nguyen, Micro-optofluidic Lenses: A review. Biomicrofluidics 4, 031501 115 (2010)

  5. Дразин, Филипп. Введение в теорию гидродинамической устойчивости : пер. с англ. / Ф. Дразин. - Москва : Физматлит, 2005. - 288 с

  6. Безуглый Б. А. Капиллярная конвекция, управляемая тепловым действием света, и ее применение в способах регистрации информации: Дисс. … кандидата физ. мат. наук. Москва, 1983, 270 с.

  7. Адамсон, Артур У. Физическая химия поверхностей / А. У. Адамсон. - Москва : Мир, 1979. - 568 с.

  8. Bezuglyi B.A. Photoinduced solutocapillary convection: New capillary phenomenon. In Hydromechanics and Heat/Mass Transfer in Microgravity. Rev. Proc. 1st Int. Symp. Hydromech. Heat/Mass Transfer Microgr., Perm-Moscow, Russia, 6-14 July 1991. Gordon & Breach Sci. Publ. © 1992 pp. 335-40.

  9. Bezuglyi B.A. Photoinduced solutocapillary convection: Proc. Int. Aerospace Congress (IAC’94) Aug. 15-19, 1994, Moscow, STC ‘Petrovka’, pp.261-7 © 1995.

  10. Bezuglyi B.A., Shepelenok S.V., Tarasov O.A. Adaptive optical device based on liquid lens. Proc. Int. Aerospace Congress (IAC’97) Aug. 31, Sept. 5, 1997, Moscow, STC ‘Petrovka’, pp.31-34 © 1999.

  11. Bezuglyi B.A., Shepelenok S.V., Tarasov O.A. Laser flatness control of the free liquid surface. Proc. Int. Aerospace Congress (IAC’97) Aug. 31, Sept. 5, 1997, Moscow, STC ‘Petrovka’, pp.68-71 © 1999.

  12. Whitesides G.M., Tang S.K.Y. Fluidic Optics. 2006.

  13. Whitesides G.M. The origins and the future of microfluidics, Nature, pp. 368-373 2006.

  14. Photoinduced Phase Transitions K. Nasu (Ed.) World Scientific, Singapore, 2004 – 356 p.

  15. Bialkowski S.E. Photothermal Spectroseopy Methods for Chemical Analysis. John Wiley, 1996, 584 p.

  16. Методы решения задач гидромеханики для условий невесомости. Под ред. А.Д. Мышкиса. Киев: Наукова думка, 1992.

  17. Adamson, A. W.; Gast, A. Physical Chemistry of Surfaces, 6th ed.;Wiley: New York, 1995; Chapter IV.

  18. Butt, H.-J.; Graf, K.; Kappl, M. Physics and Chemistry of Interfaces; Wiley-VCH: Weinheim, 2003; Chapters 12 and 13.

  19. E. H. Lucassen-Reynders and J. Lucassen. Properties of capillary waves. Advan. Colloid Interface Sci., 2:347–395, (1969).


11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:

  1. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/

  2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/

  3. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/

  4. Кертман, Александр Витальевич. Сульфидные и фторсульфидные ИК-материалы, фазовые диаграммы, структура и свойства сульфидных соединений галлия, индия, лантанидов [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.04 : защищена 03.12.2010 / А. В. Кертман ; науч. конс. О. В. Андреев ; Тюм. гос. ун-т, Каф. неорган. и физ. химии. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень, 2010.

  5. Моисеев, Константин Валерьевич. Влияние функциональной зависимости вязкости от температуры на свободную конвекцию жидкости [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / К. В. Моисеев ; науч. рук. С. Ф. Урманчеев ; Уфимский научн. центр РАН, Ин-т механики. - Тюмень, 2009.

  6. Сафиуллина, Марина Вадимовна. Численное исследование естественной конвекции в двухмерной и трехмерной наклонных полостях [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / М. В. Сафиуллина ; науч. рук. П. Т. Зубков ; Тюм. гос. ун-т , лаб. вычислит. гидродинамики. - Тюмень, 2008.




  1. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.

Лекционная аудитория с доской и мелом, лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для практических занятий.

Дополнения и изменения в рабочей программе на 201 / 201 учебный год
В рабочую программу вносятся следующие изменения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ____________________ « »_______________201 г.
Заведующий кафедрой ___________________/___________________/

Роспись Ф.И.О.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«УТВЕРЖДАЮ»:

И.о. проректора-начальник

управления по научной работе

_______________________ Г.Ф. Ромашкина

__________ _____________ 2011 г.

фотомикрофлуидика. часть 2

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа

для аспирантов специальности 01.04.03 «Радиофизика»

очной формы обучения

«ПОДГОТОВЛЕНО К ИЗДАНИЮ»:

Автор работы _____________________________/Безуглый Б.А./

«______»___________ 2011 г.

Рассмотрено на заседании кафедры радиофизики ____.____.2011года. Протокол №____. Соответствует требованиям к содержанию, структуре и оформлению.

«РЕКОМЕНДОВАНО К ЭЛЕКТРОННОМУ ИЗДАНИЮ»:

Объем 16 стр.

Зав. кафедрой _____________________________/Михеев В.А./

«______»___________ 2011 г.

Рассмотрено на заседании УМК ИМЕНИТ ____.____.2011года. Протокол №____

Соответствует ФГТ к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)

«СОГЛАСОВАНО»:

Председатель УМК ________________________/Глухих И.Н./

«______»___________ 2011 г.

«СОГЛАСОВАНО»:

Нач. отдела аспирантуры

и докторантуры _____________М.Р. Сорокина

«______»___________ 2011 г.

2011

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
1   2   3   4   5

Похожие:

Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности...
...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности...
...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности...
...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности...
...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности...
Боме Н. А. Генная инженерия. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов специальности 03. 01. 06 – Биотехнология...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс Рабочая учебная программа для студентов...
Учебно-методический комплекс предназначен для первого и второго курса обучения английскому языку для студентов направления 010800....
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности...
Купчик Е. В. Функциональный аспект исследования русской речи. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов специальности...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности...
Трофимова О. В. Методология лингвистических исследований. Аспирантский семинар Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности...
Байдуж Л. М. Семантический синтаксис. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов специальности 10. 02. 01 – русский...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности...
Медведев А. А. Религиозно-философские искания русской литературы. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности...
Алексеева Н. А. Экология растений. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов специальности 03. 02. 08 Экология...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности...
Алексеева Н. А. Экология растений. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов специальности 03. 02. 08 – экология...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности...
Трофимова О. В. Современный русский язык. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов специальности 10. 02. 01...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс Рабочая учебная программа для студентов...
Целью дисциплины является знакомство студентов с возможностями персональных компьютеров на примере изучения широкого набора программных...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальностей
Физико-математические науки: 01. 01. 01 Вещественный, комплексный и функциональный анализ, 01. 02. 05 Механика жидкости, газа и плазмы,...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для аспирантов специальности 01. 04. 03 «Радиофизика» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления...
Якименко Владимир Иосифович. Астрофизика. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления, 011800. 62 "Радиофизика"...


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск