Letzte Änderung : 10.04.2026 14:05:09   


Code:274700
Modul:Ingenieurmathematik I
Module title:Mathematics for Engineers I
Version:1.0 (02/2021)
letzte Änderung: 31.01.2026
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr. rer. nat. Szkola, Arleta
Arleta.Szkola@hszg.de

angeboten in den 20 Studiengängen:
Automatisierung und Mechatronik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Automatisierung und Mechatronik (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Automatisierung und Mechatronik (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2024 (Pflichtmodul)
Automatisierung und Mechatronik (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2026 (Pflichtmodul)
Automatisierung und Mechatronik KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Automatisierung und Mechatronik KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Automatisierung und Mechatronik KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2024 (Pflichtmodul)
Automatisierung und Mechatronik KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2026 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2024 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2026 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2021 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2024 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2026 (Pflichtmodul)
Elektrotechnik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2024 (Pflichtmodul)
Elektrotechnik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2026 (Pflichtmodul)
Elektrotechnik KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2024 (Pflichtmodul)
Elektrotechnik KIA (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2026 (Pflichtmodul)

Modul läuft im:WiSe (Wintersemester)
Niveaustufe:Bachelor/Diplom
Dauer des Moduls:1 Semester
Status:Pflichtmodul
Lehrort:Zittau
Lehrsprache:Deutsch

Workload* in SWS **
(Teil/)Semester
Zeit- std.ECTS-
Pkte
1
2.1
2.2
3.1
3.2
4
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6
7
8

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150
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3
0
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*Gesamtarbeitsaufwand pro Modul (1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden)
**eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche

Selbststudienzeit in h
Angabe gesamt

83



Lehr- und Lernformen:Die Vermittlung des Fachwissens erfolgt in Form von Vorlesungen. Die Studierenden lernen mathematisches Grundwissen für Ingenieure kennen. Zur Vertiefung des in den Vorlesungen erworbenen Wissens dienen begleitende Übungen


Prüfung(en)
Prüfung Prüfungsleistung als Klausur (PK) 120 min 100.0%



Lerninhalt: Im Vordergrund stehen Lehrinhalte der Ingenieurmathematik. Das Modul konzentriert sich im ersten Semester bei der Stoffauswahl auf die für die Studiengänge relevanten Gebiete
- Allgemeine Grundlagen
- Vektoralgebra und Lineare Algebra
- reelle Funktionen
- Unendliche Reihen
- Differentialrechnung in R
- Integralrechnung in R
- komplexe Zahlen

Lernergebnisse/Kompetenzen:
Fachkompetenzen:Ziel des Moduls ist sowohl die Vermittlung grundlegender Denkweisen der Ingenieurmathematik als auch die Vermittlung von theoretischem Hintergrundwissen.
Nach Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,
- ingenieurtechnische Problemstellungen mit mathematischen Methoden zu analysieren,
- grundlegende Denkweisen der Ingenieurmathematik anzuwenden und dabei
- mathematisches Grundlagenwissen aus Algebra und Analysis anzuwenden.
Fachübergreifende Kompetenzen:Nach Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,
- Problemstellungen und Sachverhalte sinnvoll zu strukturieren,
- im Team und mit hoher Leistungsbereitschaft zu arbeiten und
- die Nützlichkeit der Weiterbildung auch außerhalb der reinen Ingenieuranwendung zu erkennen.

Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme:keine

Literatur:L. Papula (2007): Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1 und Band 2, Wiesbaden, Vieweg.

M. Richter (2001): Grundwissen Mathematik für Ingenieure, Stuttgart, Teubner.

P. Stingl (1999): Mathematik für Fachhochschulen: Technik und Informatik, München, Hanser