Művészeti és tudományos Főiskola

(frissítve szeptemberben 25, 2020)

a mérnöki fizika fő lehetővé teszi a diákok erős érdekek mind a fizika és a mérnöki koncentrálni tanulmányaikat a közös területeken e tudományágak. A mérnöki fizika fő felkészíti a diákokat, hogy folytassák karrierjüket az iparban, akár közvetlenül az egyetemi tanulmányok után, akár a mérnöki vagy fizikai posztgraduális tanulmányokat követően. Sok munkáltató értékeli a fizika egyedülálló problémamegoldó megközelítését, különösen az ipari kutatás és fejlesztés területén.

szakos hallgatók mérnöki fizika befejezni a mérnöki mag, valamint a szigorú tanulmányok a fizika. A diákok kiválasztják a koncentrációs területet egy mérnöki tudományágból, és legalább négy kurzust kell teljesíteniük ebben a tudományágban. Ezen túlmenően, a vezető kutatási és tervezési projekt irányítása alatt a kar tagja van szükség. A projekt tartalmaz egy írásos jelentést, valamint részt vesz a senior szemináriumon és szimpóziumon.

küldetés és Programcélok

a mérnöki fizika program küldetése, hogy felkészítse a hallgatókat a mérnöki pályára, ahol a fizika alapelvei alkalmazhatók a technológia fejlődésére. Ez az oktatás a metszéspontjában a mérnöki és a fizika lehetővé teszi a diákok munkát keresni a mérnöki érettségi után, míg ugyanabban az időben, hogy egy szilárd alapot a törekvés a posztgraduális tanulmányok akár mérnöki vagy fizikai. A mérnöki fizika program megfelelő mélységet fog kifejleszteni mind a mérnöki, mind a fizikai készségekben, hogy olyan mérnököket állítson elő, akik az alapvető fizikát a gyakorlati mérnöki problémákhoz kapcsolhatják, és sokoldalúsággal rendelkeznek az új problémák kezelésére a gyorsan változó technológiai bázisunkban. A program tantervet és környezetet biztosít az interdiszciplináris együttműködés, az etikai és szakmai kilátások, a kommunikációs készségek, valamint az egész életen át tartó tanulás eszközeinek és vágyának fejlesztésére. Ennek a küldetésnek a megvalósítása érdekében a mérnöki fizika Program a következő célokat követi:

Program 1. célkitűzés:

pályakezdő Engineering Physics program fogja alkalmazni az erős problémamegoldó készség, mint a fizikusok együtt, hogy megértsék a megközelítés, módszerek és követelmények a mérnöki és mérnöki tervezés a sikeres karrier a fejlődő technológia. Mérnöki tudománya és tervezési összetevői felkészítik a hallgatókat arra, hogy professzionális mérnökökként dolgozzanak.

Program 2. Célkitűzés:

pályakezdő Engineering Physics program fogja használni az erős készségek problémamegoldás, kutatási tapasztalat és tudás a fizika és a mérnöki sikeres végzős hallgatók és kutatók magas rangú posztgraduális programok. A Bachelor of Science in Engineering szak Mérnöki fizika által akkreditált mérnöki Akkreditációs Bizottság ABET, www.abet.org

beiratkozási statisztikák (2012 őszétől 2017 őszéig)

az adatok a másodéves, junior és senior bejelentett szakokat tükrözik.

2012 Ősz 2013 Ősz 2014 ősz 2015 Ősz 2016 Ősz
13 15 23 24 28 25

Érettségi statisztikák (AY 2012-13 keresztül AY 2016-17)

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
4 5 4 4 11

tanfolyam követelmények BSE, Engineering Physics Major *

*a hallgató tanulmányi követelmények oldalt SIS és az Egyetem Általános Bulletin, https://case.edu/bulletin/, a végleges források természetesen és mértékben információkat.

mérnöki alapvető és tudományos követelmények

PHYS 121 vagy 123 általános fizika I. mechanika vagy fizika & határok I-mechanika

PHYS 122 vagy 124 Általános Fizika II. Elektromosság és mágnesesség vagy fizika & határok I – Elektromosság és mágnesesség

PHYS 221 Bevezetés a Modern fizika

MATH 121 kalkulus a tudomány és a mérnöki

MATH 122 kalkulus a tudomány és a mérnöki II

MATH 223 kalkulus a tudomány és a mérnöki III

MATH 224 elemi Differenciálegyenletek

Chem 111 a kémia alapelvei a mérnökök számára

ENGR 131 elemi Számítógépes programozás

ENGR 145 anyagok kémiája

ENGR 200 statika és erőssége Anyagok

ENGR 210 Bevezetés Az áramkörök és műszerek

ENGR 225 termodinamika, folyadék dinamika, hő és Tömegátadás

ENGR / ENGL 398 szakmai kommunikáció mérnökök bölcsek első Szeminárium és két egyetemi szeminárium Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi 12 óra testnevelés

fizika tanfolyamok

PHYS 208 műszerek és Jelelemző laboratórium

PHYS 250 számítási módszerek a fizikában

PHYS 303 haladó fizikai laboratóriumi szeminárium

Phys 310 klasszikus Mechanika

PHYS 313 termodinamika és statisztikai mechanika

PHYS 317 mérnöki fizikai laboratórium i

PHYS 318 mérnöki fizikai laboratórium II

PHYS 324 Elektromosság és mágnesesség I

PHYS 325 Elektromosság és mágnesesség II

PHYS 331 bevezetés a kvantummechanikába i

Phys 352 senior physics project szeminárium*

Phys 353 engineering physics senior project*

*a diákok választhatnak, hogy megfelelnek a Sages Capstone követelmény kitöltésével az egyik Sages capstones természetesen egy másik osztály a Case School of Engineering helyett PHYS 352 és PHYS 353. Diákok ezt a lehetőséget választja is ki kell töltenie egy 3 kredit órás MŰSZAKI választható elégedett bármely 200 szint felett természetesen abban az esetben School of Engineering

alkalmazások a kvantummechanika (válasszon egyet a következő tanfolyamok)

PHYS 315 Bevezetés a szilárdtest fizika

PHYS 332 Bevezetés A kvantummechanika II

PHYS 327 lézer fizika

EECS 321 félvezető elektronikus eszközök

EMSE 405 dielektromos, optikai és mágneses tulajdonságai anyagok

Mérnöki fizika Koncentráció

Mérnöki fizika szakon kell töltenie egy sorozatot legalább négy felső szintű tanfolyamok mérnöki koncentrációban. Az alábbiakban felsoroljuk a különféle mérnöki programok javasolt szekvenciáit. A hallgatóknak tanácsot kell kérniük az alább felsorolt mérnöki képviselőktől az egyes programokhoz annak érdekében, hogy kiválasszák a tanfolyamokat, akár az alábbi tanfolyamokból, akár az ütemezéssel, a hallgatói előkészítéssel és a hallgatói érdeklődéssel összhangban álló négyből. Mind a program képviselőjének, mind a hallgató tanácsadójának jóvá kell hagynia a sorrendet. A jóváhagyást követően, a hallgatóknak be kell nyújtaniuk a papírokat az alapképzésbe, hogy biztosítsák a szekvenciának az érettségi felé történő jóváírását.Az egyik mérnöki fizika koncentrációs kurzusnak olyan mérnöki tervezési tapasztalatot kell biztosítania, amely kielégíthető az EBME 380, ECHE 399, ECIV 398, EECS 398, EMAC 378, EMAE 360, EMAE 398 vagy EMSE 379 tanfolyamok egyikének kitöltésével.

orvosbiológiai mérnöki koncentráció

Orvosbiológiai rendszerek és elemzések, eszközök és műszerek

EBME 201 (fiziológia-Biofizika I)

EBME 202 (fiziológia-Biofizika II)

EBME 308 (Orvosbiológiai jelek & rendszerek)

biológiai anyagok

EBME 201 (fiziológia-Biofizika I)

EBME 202 (fiziológia-Biofizika II)

EBME 306 (Bevezetés az orvosbiológiai anyagokba)

plusz egy a következők közül:

EBME 309/359 (modellezés orvosbiológiai mérnöki)

EBME 317 (gerjesztő sejtek) EECS 245 (elektronikus áramkörök)

EECS 309 (elektromágnesesség)

plusz egy a következők közül:

EBME 303 (biológiai anyagok szerkezete)

EBME 305 (protézisek és ortopédiai anyagok)

EBME 325 (Bevezetés a szövettanba)

EBME 315 (alkalmazott szövettan)

EBME 350 kvantitatív molekuláris biotechnológia)

ebme 406 (polimerek az orvostudományban)

Vegyészmérnöki koncentráció

ECHE 260 Bevezetés a kémiai rendszerekbe

ECHE 360 szállítási jelenségek a kémiai rendszerekhez

ECHE 361 Elválasztási folyamatok

ECHE 364 kémiai Reakciófolyamatok

kapcsolat Prof. Bill Yu, [email protected] vagy lásd alább

ECIV 310 anyagok szilárdsága

ECIV 211 Építőmérnöki anyagok

majd két tanfolyam az építőmérnöki kiskorúak listájából:

szilárd mechanika (kapcsolat: Prof. Brian Metrovich)

szerkezeti tervezés (kapcsolat: Prof. Dario Gasparini)

geotechnikai mérnöki (kapcsolat: Prof. Bill Yu)

környezetvédelmi mérnöki (kapcsolat: Prof. Aaron Jennings)

Villamosmérnöki és Számítástechnikai koncentráció

szilárdtest

EECS 245 elektronikus áramkörök

EECS 321 félvezető elektronikus eszközök

EECS 322 integrált áramkörök / elektronikus eszközök

EECS 344 elektronikus elemzés és tervezés

Számítástechnika

EECS 233 Bevezetés Az Adatstruktúrákba

EECS 302 Diszkrét matematika

EECS 340 algoritmusok és adatstruktúrák

EECS 341 adatbázisok

számítástechnika, szoftver

EECS 233 Bevezetés Az Adatstruktúrákba

EECS 337 Rendszerprogramozás

EECS 338 Bevezetés Az operációs rendszerekbe

számítógépes tervezés, hardver

EECS 233 Bevezetés Az Adatstruktúrákba

EECS 281 logikai tervezés és számítógépes szervezés

EECS 316 számítógépes tervezés

plusz egy a következők közül:

EECS 315 digitális rendszerek tervezése

EECS 301 digitális logikai laboratórium

plusz egy a következő:

EECS 315 digitális rendszerek tervezése

EECS 301 digitális logikai laboratórium

rendszerek és vezérlés

EECS 246 rendszerek és vezérlés

EECS 304 Irányítástechnika I

EECS 346 mérnöki optimalizálás

EECS 352 mérnöki gazdasági és döntéselemzés

makromolekuláris Tudomány és mérnöki koncentráció kapcsolat: Prof. David Schiraldinak

EMAC 270 Bevezetés a polimer tudományba

EMAC 376 polimer mérnöki

EMAC 377 polimer feldolgozás

plusz egy a következőkből:

EMAC 378 polimer mérnök tervezési termék

EMAC 403 polimer fizika

gépészeti és repülőgépipari mérnöki Koncentrációkapcsolat: Prof. Paul Barnhart

Repüléstechnika

EMAE 325 folyadék-és Hőtechnika II

EMAE 359 Aero / gáz dinamika

EMAE 381 repülési és Pályadinamika

plusz egy a következőkből:

EMAE 382 meghajtás

EMAE 376 Aerostruktúrák

mechanika mérnöki

EMAE 325 folyadék-és hőtechnikai II

EMAE 350 gépészeti elemzés

EMAE 355 folyadék-és Hőelemzés tervezése

plusz egy a következőkből:

EMAE 387 rezgés problémák mérnöki

EMAE 370 tervezése mechanikai elemek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.