㈠ 物理系就業方向與前景
物理學是典型的基礎學科,很少主動報這個專業的,調劑的居多,一部分沖興趣去的也被虐的苦不堪言,那為什麼還要設立這樣的專業呢,有哪些具體的就業方向呢?
物理學和數學是幾乎所有工科的基礎,沒有這倆各行各業都沒法發展。但是重要不代表就業好,尤其是本科階段的物理和數學,除了教師就沒有對口的工作了。
物理學方向比較多(多指研究生階段)。
真正列入招生計劃的就物理學、應用物理學,個別學校會把微電子(無線電)、核物理、材料物理納入物理學類,光電、力學屬於物理學相關度比較大的專業,但屬於工科。至於聲學、凝聚態物理等屬於研究生階段的方向了。
本科階段就業
准確來說,物理學就不是為本科就業做准備的,只有中學物理老師屬於對口的,其它幾乎找不到對口的工作,只能找光、電、聲等相關度高一些的工作,以及程序員、櫃員和不限專業的工作。所以物理學深造率相當高,開設的學校都比較好,可以憑牌子找工作。
研究生階段就業
這個就比較多了,除了跨考金融、計算機專業的,物理學本學科的方向也很多,就業方向也很多。
比如粒子物理原子物理等離子物理就是偏理論方向。
凝聚態物理,基本上就是材料科學方向。
微電子基本上就是晶元和半導體方向。
核物理基本上就是核(電)工程行業。
工程物理屬於數學、物理、工程交叉學科,去國防科工部門比較多,國務院直屬的正部級機構——中國工程物理研究院(在綿陽)就是專門搞這個的。
就算是不跨考計算機和金融,很多人也可以去IT行業做程序員、演算法,也可以去金融行業做量化金融,比如清北中科大的學生去了美國就三個主流出路,做科研,高校比較多,然後很多人去做了IT程序員和量化金融,名校生的綜合素質加學習能力很容易轉行熱門行業,至於實際操作很快就學會,思維能力和學習能力是最重要的,越是高端行業越看重這一點,因為物理學畢業生有以下優勢。
物理學思維:物理學學生都知道《費曼物理學講義》,這本書就體現了物理學思維。具體來說就是從表面看原理、從原理到模型,物理模型與技術和量化金融領域有著異曲同工的聯系。物理學和量化交易都要涉及理想系統假設,價格變動規律和流體速度的模型原理差不多。
理論指導實踐的能力:物理學知識可以在工程技術發展初期解決技術問題,這個在電子管、晶體管和計算機科學的誕生體現的非常明顯,早期的計算機專家、電子工程專家很多是物理學出身的。
堅實的數理基礎:數學物理不分家,物理想學好必須數學好,物理模型離不開數學,很多數學問題首先是個物理學問題,比如拉格朗日乘數法就是先在理論力學領域被發展起來的。
過人的智商、好奇心和熱情:這是物理學學生的集體特質,這種特質更適合金融和計算機領域。
很多學了物理學但就業不好的人,其實本來就不適合學物理學。
非專業人士僅供參考。
㈡ 物理學哪個方向前景比較好
往神學方向比較好。
㈢ 物理學哪個方向前景比較好
物理學的發展還是很好的
當然你如果只是本科畢業,
那對不起,不好找工作,
如果你是碩士研究生,
可以的,不管事應用物理,還是光學,熱動學都有單位接收
如果你是博士研究生,
很好,各大研究所,科研機構排隊找你
㈣ 我想考物理學方向的研究生,哪個方向容易出成果呢哪個方向更有前途呢
應用物理學容易出成果,粒子等高能物理通過需要經過多重實驗,用巧合、運氣去得到結果再去論證,運氣成分高。
㈤ 現代物理學的現狀及前景
如果說現狀,那麼有三大事實:第一,在一個目前最有力的理論框架下,標准模型已經建立。只剩下希格斯玻色子和引力子還未找到,但至少量子場論加上標准模型已是當今最完整最禁得住考驗的理論支柱。第二,最有希望發展為終極理論的超弦理論和M理論在西方發展勢頭最強,盡管它們看似美妙但實際上困難重重,離所謂的終極理論還有不可預想的距離。第三,實驗技術方面也難有大的突破,即便提出了更強更基本的理論,也很難在現有的技術條件下獲得驗證,除非實驗判定理論的觀念不在被堅持。再說前景。還有很多觸及最基本問題的為什麼,如今任然無法解答,不是說現有的理論不對,而是它們並不是最根本的,走向最終的方向並不很明朗,沒人敢肯定的說M或超弦或扭量理論其中的那個就一定會走到底。現如今很可能需要一個擺脫已有理論和思維框架的新理論,就像當初提出量子化一樣,打開一個新局面。這是理論上的需求。但事實上,如今和將來奔向理論的人都越來越少而選擇應用的人卻越來越多,在中國尤其顯著。換句話說,前景取決於學術界共同意識形態的大方向,而很難再由個別出色的人所創造。
㈥ 現代物理學的前景和現狀如何
這個問題太大了。物理學分支極其龐雜,要統一論述很難。大體上物理分為基礎物理跟應用物理。先說基礎物理,比如人類追求理解最小的結構,最基本的相互作用,甚至設想能有最終的理論能概括這一且。從愛因斯坦開始,人類就熱衷於統一已知的相互作用(引力,弱相互作用,電磁相互作用,強相互作用),60年了取得了很大成果(60年代末弱電統一理論,統一了弱相互作用跟電磁作用),但是人們清醒的發現,要統一所有的相互作用,還有很長很長的路要走。人類的下一個目標應該是統一弱電跟強相互作用,這個統一的能標就要比目前的實驗能達到的能量要高出很多。至於引力,現在更是空中樓閣,它無法用量子場描述,雖然超弦理論是個有希望的候選理論,但是要驗證這個理論,目前看不到任何可能性(需要比現在能建造的最強大的對撞機能量高一億億倍的能標下才能驗證)。目前粒子物理前沿依然很熱,也許是因為剛剛運行不久的大型強子對撞擊帶來發現新的規律的希望。然而我個人對此持比較悲觀的態度:很可能跟過去30年間一樣,沒有太激動人心的發現。但事實會是什麼樣,現在誰知道呢?應用物理的通過幾十年的發展,取得極大的成就,人類已經可以操控利用原子層面的結構了:我們天天用的磁碟,上面每個磁籌都只有幾十個納米量級,我們的微處理器也是能做到幾十個納米的工藝。但是按人類目前應用的技術所依靠的理論,如果人類沒有一次技術的革命,很難突破納米的瓶頸。人類的能源問題未來將日趨嚴重,這個問題的解決也許也依賴於物理學技術的革命(比如掌握可控核聚變)。所以這樣看來,某種程度上看,現在物理學狀況有點類似20世紀初:看起來什麼地方都期待一場大變革,只是現在的問題遠比那時候困難。更可悲的是,人類的智力水平也許是有上限的,也許真理就擺在人類面前,但是也許已經超出人類認知能到達的水平。以前人們能作出大的發現,因為他們要理解他們當時的前沿並不需要花現在人那麼大力氣。當人類的知識積累到即便讓絕頂聰明的人也要皓首窮經才能弄明白的地步,誰還能指望誰在上面填磚加瓦呢?
㈦ 物理學發展前景怎樣
導語:量子物理學,是它創造了宇宙嗎?那它有源於什麼呢?
由於人們對量子理論中的測量問題重新產生了極大的興趣,
量子物理學,是它創造了宇宙嗎?那它有源於什麼呢?
代表宇宙的歷史。在宇宙開始的時候,由於被觀察,它一躍而出。這意味著當宇宙的信息(「比特」)被觀察後,宇宙物質出現。他把這個宇宙叫做「與人分享的宇宙」,即宇宙以我們適應它的方式也適應我們,也就是說我們的存在使得宇宙成為可能。(因為對於量子力學中的測量問題沒有一個普遍的意見,很多物理學家對於信息是存在的根本的理論抱觀望的態度。)
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㈧ 材料物理哪個方向發展前景好
材料物理專業很不錯的。畢業生適宜到材料相關的企業、事業、技術和行政管理部門從事應用研究、科技開發、生產技術和管理工作,適宜到科研機構、高等學校從事科學研究和教學工作,可以繼續攻讀材料相關的工程學科、交叉學科的碩士學位。材料物理專業培養較系統地掌握材料科學的基本理論與技術,具備材料物理相關的基本知識和基本技能,能在材料科學與工程及與其相關的領域從事研究、教學、科技開發及相關管理工作的材料物理高級專門人才。
專業解析
材料物理是從物理學原理出發提供材料結構、特性與性能的一門新興交叉學科,主要面向新能源與新信息等新功能材料探索。
材料物理專業提供物理學、材料科學、材料化學和材料物理的基本理論、基本知識和基本技能的系統學習,材料探索、制備與合成的思維與技能等方面的基本訓練,以及材料加工、材料結構與性能測定及材料應用等方面的專業訓練。
旨在幫助學生掌握材料物理及其相關的基礎知識、基本原理和實驗技能,具備運用物理學和材料物理的基礎理論、基本知識和實驗技能進行材料探索和技術開發的基本能力,能發展成為在材料科學與工程及其相關交叉學科(材料、物理、化學、生物、醫學等)繼續深造或在相應領域從事材料物理研究、教學、應用開發等方面的創新性人才。
由於當今以服務於高科技,現代工業和國防為主的現代材料或新材料的需求量越來越大,新材料的研製與開發速度也越來越快,因而湧出的新概念、新理論、新技術、新方法、新工藝、新產品和新問題越來越需要材料學家和物理學家等共同努力來歸納、整理、總結及創新。
由此產生的材料物理專業無疑是多學科知識交叉、滲透的結果。它給現代材料的研究、開發和應用以及相關科學的發展帶來了新的空間。為新材料的可持續發展提供完善而系統的理論指導和技術保障。因此,材料物理專業的就業前景十分廣闊。
培養要求
該專業學生主要學習材料科學方面的基本理論、基本知識和基本技能,受到科學思維與科學實驗方面的基本訓練,具有運用物理學和材料物理的基礎理論、基本知識和實驗技能進行材料研究和技術開發的基本能力。
知識技能
1.掌握數學、物理、化學等方面的基本理論和基本知識;
2.掌握材料制備(或合成)、材料加工、材料結構與性能測定及材料應用等方面的基礎知識、基本原理和基本實驗技能;
3.了解相近專業的一般原理和知識;
4.熟悉國家關於材料科學與工程研究、科技開發及相關產業的政策,國內外知識產權等方面的法律法規;
5.了解材料物理的理論前沿、應用前景和最新發展動態,以及材料科學與工程產業的發展狀況;
6.掌握中外文資料查詢、文獻檢索以及運用現代信息技術獲取相關信息的基本方法;具有一定的實驗設計,創造實驗條件,歸納、整理、分析實驗結果,撰寫論文,參與學術交流的能力。
㈨ 目前物理方面,哪些具體方向前景比較好
發展前景好的我個人認為是量子光學量子信息凝聚態超導生物物理這些,理論和應用都是前沿,理論高能粒子這些國內研究的人比較多,應用很遙遠,前景不看好。