A. 為什麼要學物理學
1.真理性:物理學的理論和實驗揭示了自然界的奧秘,反映出物質運動的客觀規律。
2.和諧統一性:神秘的太空中天體的運動,在開普勒三定律的描繪下,顯出多麼的和諧有序。物理學上的幾次大統一,也顯示出美的感覺。牛頓用三大定律和萬有引力定律把天上和地上所有宏觀物體統一了。麥克斯韋電磁理論的建立,又使電和磁實現了統一。愛因斯坦質能方程又把質量和能量建立了統一。光的波粒二象性理論把粒子性、波動性實現了統一。愛因斯坦的相對論又把時間、空間統一了。
3.簡潔性:物理規律的數學語言,體現了物理的簡潔明快性。如:牛頓第二定律,愛因斯坦的質能方程,法拉第電磁感應定律。
4.對稱性:對稱一般指物體形狀的對稱性,深層次的對稱表現為事物發展變化或客觀規律的對稱性。如:物理學中各種晶體的空間點陣結構具有高度的對稱性。豎直上拋運動、簡諧運動、波動鏡像對稱、磁電對稱、作用力與反作用力對稱、正粒子和反粒子、正物質和反物質、正電和負電等。
5.預測性:正確的物理理論,不僅能解釋當時已發現的物理現象,更能預測當時無法探測到的物理現象。例如麥克斯韋電磁理論預測電磁波存在,盧瑟福預言中子的存在,菲涅爾的衍射理論預言圓盤衍射中央有泊松亮斑,狄拉克預言電子的存在。
6.精巧性:物理實驗具有精巧性,設計方法的巧妙,使得物理現象更加明顯。
B. 醫學生為什麼要學物理
1.醫學(好吧,「西醫」)是建立在現代科學基礎上的,你使用的診療儀器、診療方案,都有科學原理,包括物理學原理。對科學理解越深入,對醫學理解就越深入。
好吧,不扯那麼遠,對科學理解越深入,書上那些要你背的東西你就不用機械記憶,學起來會更輕松。
2.如果你做基礎(醫學)研究,那科學的重要性更突出。
3.如果你想轉行,嗯,你會發現選擇面更廣。
我一臨床專業的同學,搞物理和計算機出神入化,畢業後毅然去了影像科;然後把里頭的儀器玩了個遍,加上各種自動化小功能,立馬被主任相中,成為助理(羨慕嫉妒恨啊有木有)。再後來,把器械公司聘去當顧問,如今贏取白富美走向人生巔峰。
C. 為什麼要學習物理
1.真理性:物理學的理論和實驗揭示了自然界的奧秘,反映出物質運動的客觀規律。
2.和諧統一性:神秘的太空中天體的運動,在開普勒三定律的描繪下,顯出多麼的和諧有序。物理學上的幾次大統一,也顯示出美的感覺。牛頓用三大定律和萬有引力定律把天上和地上所有宏觀物體統一了。麥克斯韋電磁理論的建立,又使電和磁實現了統一。愛因斯坦質能方程又把質量和能量建立了統一。光的波粒二象性理論把粒子性、波動性實現了統一。愛因斯坦的相對論又把時間、空間統一了。
3.簡潔性:物理規律的數學語言,體現了物理的簡潔明快性。如:牛頓第二定律,愛因斯坦的質能方程,法拉第電磁感應定律。
4.對稱性:對稱一般指物體形狀的對稱性,深層次的對稱表現為事物發展變化或客觀規律的對稱性。如:物理學中各種晶體的空間點陣結構具有高度的對稱性。豎直上拋運動、簡諧運動、波動鏡像對稱、磁電對稱、作用力與反作用力對稱、正粒子和反粒子、正物質和反物質、正電和負電等。
5.預測性:正確的物理理論,不僅能解釋當時已發現的物理現象,更能預測當時無法探測到的物理現象。例如麥克斯韋電磁理論預測電磁波存在,盧瑟福預言中子的存在,菲涅爾的衍射理論預言圓盤衍射中央有泊松亮斑,狄拉克預言電子的存在。
6.精巧性:物理實驗具有精巧性,設計方法的巧妙,使得物理現象更加明顯。
D. 臨床醫學一定要學物理嗎
沒有這種說法,一般西醫偏化學,生物學。
E. 醫學生必須要學高數和物理嗎
醫學生要學高數和物理的。醫療系本科大一都會學習高數和物理,但需要掌握的知識比較淺。
在中國理工科各類專業的學生(數學專業除外,數學專業學數學分析),學的數學較難,課本常稱「高等數學」;文史科各類專業的學生,學的數學稍微淺一些,課本常稱「微積分」。理工科的不同專業,文史科的不同專業,深淺程度又各不相同。
高等數學包括:
數學分析:主要包括微積分和級數理論。微積分是高等數學的基礎,應用范圍非常廣,基本上涉及到函數的領域都需要微積分的知識。級數中,傅立葉級數和傅立葉變換主要應用在信號分析領域,包括濾波、數據壓縮、電力系統的監控等,電子產品的製造離不開它。
實變函數(實分析):數學分析的加強版之一。主要應用於經濟學等注重數據分析的領域。
F. 為什麼要學醫用物理學
醫用物理學是物理學的重要分支學科,是物理學與醫學相結合所形成的交叉學科。分生物力學基礎,流體的運動,振動、波動和聲,分子動理論、熱力學基礎、靜電場、磁場、直流電、波動光學、幾何光學、量子力學基礎、激光及其醫學應用、X射線及其醫學應用和原子核物理學基礎等內容,分別介紹生物力學、血液的流動、超聲、生物電、心電圖、生物磁、激光、X射線、顯微鏡、核磁共振基礎知識或相關技術等。
醫用物理學適合高等醫葯院校及綜合大學的臨床醫學、葯學、檢驗、預防醫學、口腔、影像、麻醉、眼視光、法醫、信息管理等本科專業的教學,也適用於醫葯院校生命科學等其他相關專業的師生和研究工作者作為參考書。
G. 為什麼要學物理
為什麼要學習物理學?我們來看一下2004年6月10日聯合國大會確認2005年為世界物理年時的決議中的確認:
1、物理學是認識自然界的基礎;
2、物理學是當今眾多科學技術發展的基石;
3、物理教育為培養人的發展提供了必要的科學基礎。
第一點,物理學無疑是當今對物質世界認識最深刻最精密的學科,它的研究手段和思維方法是最為成熟、嚴密和科學的;
第二點,今天幾乎所有的自然科學和應用技術都建立於物理學的基礎之上。
在基礎科學領域,數學研究常常引發自物理學的討論,化學大量的使用物理學的試驗手段和理論預言,生命科學的理論化、系統化的研究大量依賴物理學家的工作,天文、地球科學都在使用物理學作為最基本的研究手段。
在應用技術中,現代信息技術完全建立在物理學的理論和實驗基礎上,據統計現在全球80%以上的國民生產總值產生於基於量子力學原理的應用技術之上。大量的高科技行業需要物理學專業的畢業生。
H. 為什麼要學習物理
物理能擴展著我們關於大自然知識的疆界。物理是現代技術進步所需的基本知識,而技術進步將持續驅動著世界經濟發動機的運轉。物理有助於技術的基本建設,它為科學進步和發明的利用,提供所需訓練有素的人才。物理在培養化學家、工程師、計算機科學家,以及其他物理科學和生物醫學科學工作者的教育中,是一個重要的組成部分。.物理學是自然科學中的一部分,是一門研究物質、能量和它們相互作用的學科,它既包含了對物質世界普遍而基本的規律的探索,又對其他自然科學以及科學技術社會生產力的發展具有強大的推動作用。物理學是一門基礎學科與其他自然科學有密切的聯系,如天文學、地理學、生物學、化學等。我們學習物理不僅僅是為了認識客觀世界,更重要是利用物理知識改造世界,科學技術的每一次重大突破都跟物理學分不開,為祖國的社會主義現代化建設服務,為人類文明做出貢獻。 目前很多中學生是為了高考,物理在理綜中物理占據很大的比例,但我認為還有一些其他原因 。其實,我們的日常生活中有多少物理問題呀!生活其實無時無該不與物理有著密切的聯系,像是坐電梯時的超重與失重,像是雞蛋碰石頭的不自量力,像是停車時身體不自主的向前傾倒等等,這些都是物理現象的客觀存在。有時看到學市場營銷的賣中學物理實驗用的感測器,卻苦於不懂實驗原理,不能親自展示實驗;儀器設備代理人天天抱著物理書,很多人後來意識到,自己總想躲開惱人的物理,沒想到未來的工作,總是擺脫不掉物理的影響。 物理與美也有著微妙的聯系。例如人體或一些動物的形體一邊與另一邊完全相同,可以折疊重合,它具有左右對稱,它也給人以勻稱和均衡的感覺。再例如竹節或串珠,平行移動一定的間隔,圖形完全重復,它具有平移對稱性,它給人以連貫、流暢的感受。久而久之,這些對稱性的感受逐慚成為一項美學准則,廣泛應用於建築、造型藝術、繪畫以及工藝美術的裝飾之中。你可以從許多中、外著名的建築、藝術珍品中看到。天壇的建築、天安門的建築、頤和園長廊的建築以及各種花瓶、古人飲酒的爵和各種花邊等等是旋轉對稱、左右對稱和平移對稱的典型例子。 當你對物理感興趣了,通過努力學好了物理,你會發現物理是很好學的一門課程,並能從中獲得樂趣!學好物理就理所當然的成為當代學生的重要使命。