‘壹’ 大学物理一般有什么课程会有什么实验课
专业科目主要有普通物理(包括力学、热学、电磁学、振动与波、光学和量子物理基础)固体物理,量子力学,电子技术,数理方法,激光原理等。实验看学校,学校好的,实验器材好,一般都是跟教材同步,你在学什么就做什么实验
‘贰’ 大学软件工程物理实验都有哪些
软件工程专业以计算机科学与技术学科为基础,强调软件开发的工程性,使学生在掌握计算机科学与技术方面知识和技能的基础上熟练掌握从事软件需求分析、软件设计、软件测试、软件维护和软件项目管理等工作所必需的基础知识、基本方法和基本技能,突出对学生专业知识和专业技能的培养,培养能够从事软件开发、测试、维护和软件项目管理的高级专门人才。
‘叁’ 大学物理专业都学什么课程
大学物理学专业课程有高等数学、力学、热学、光学、电磁学、原子物理学、数学物理方法、理论力学、热力学与统计物理、电动力学、量子力学、固体物理学、结构和物性、计算物理学入门等。
本专业培养把握物理学的基本理论、基本知识及实验技能,获得进行科学研究的初步练习,能在高等和中等学校进行物理学教学的教师、教育科研人员和其他教育工作者。
物理学专业的就业前景相当好;本专业的学生毕业后可到高校从事教学工作,或是到研究所从事理论研究、实验研究和技术开发与应用工作;另外还可以到企业中从事材料科学与工程、电子信息技术等领域的技术开发及应用研究工作。
本专业培养德、智、体全面发展,基础扎实、知识面宽、能力强、素质高、具有创新精神,具备物理学的基本理论、基本知识和较强的科研能力,具备现代教育技术基本理论和技术,具备教育教学基本理论和技能,能在科研机构、企事业单位和各类学校从事科学研究、教学及科技治理开发等工作的高级复合型人才。
‘肆’ 大学里面的物理专业主要学什么
大学里面的物理专业主要学习:物理学的基本理论与方法。
物理学专业培养掌握物理学的基本理论与方法,具有良好的数学基础和实验技能,能在物理学或相关的科学技术领域中从事科研、教学、技术和相关的管理工作的高级专门人才。
该专业学生主要学习物质运动的基本规律,接受运用物理知识和方法进行科学研究和技术开发训练,获得基础研究或应用基础研究的初步训练,具备良好的科学素养和一定的科学研究与应用开发能力。
注重于研究物质、能量、空间、时间,尤其是它们各自的性质与彼此之间的相互关系。物理学是关于大自然规律的知识;更广义地说,物理学探索分析大自然所发生的现象,以了解其规则。
(4)大学物理专业实验有哪些扩展阅读:
物理专业重要分支有:
一、热力学
热力学(thermodynamics)是从宏观角度研究物质的热运动性质及其规律的学科。属于物理学的分支,它与统计物理学分别构成了热学理论的宏观和微观两个方面。热力学还与统计学一起研究,即热力学与统计学科。
二、量子力学
量子力学是物理学理论,是研究物质世界微观粒子运动规律的物理学分支,主要研究原子、分子、凝聚态物质,以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论。它与相对论一起构成现代物理学的理论基础。量子力学不仅是现代物理学的基础理论之一,而且在化学等学科和许多近代技术中得到广泛应用。
三、固体物理学
固体物理学,是研究固体的物理性质、微观结构、固体中各种粒子运动形态和规律及它们相互关系的学科。属物理学的重要分支,其涉及到力学、热学、声学、电学、磁学和光学等各方面的内容。固体的应用极为广泛,各个时代都有自己特色的固体材料、器件和有关制品。
参考资料来源:网络—物理学专业
‘伍’ 大学综合性物理实验有哪些
实验3.1 扭摆法测物体转动惯量
实验3.2 静态法测定金属丝的弹性模量
实验3.3 用焦利秤测量弹簧劲度系数
实验3.4 弦线上的驻波实验
实验3.5 计算机远程控制Pasco系列实验——力学部分
实验3.5.1 牛顿第二运动定律的验证
实验3.5.2 动量守恒定律的验证
实验3.6 弹性材料应力-应变特性研究
实验3.7 光杠杆法测量固体线膨胀系数
实验3.8 冷却法测量金属的比热容
实验3.9 空气比热容比的测定
实验3.10 用补偿法测电源电动势和内阻
实验3.11 电阻元件伏安特性的研究
实验3.12 霍尔法测磁场
实验3.13 示波器的使用
实验3.14 平衡电桥与非平衡电桥特性的研究
实验3.15 分光计的调节与使用
实验3.16 用牛顿环测透镜的曲率半径
实验3.17 利用阿贝折射仪测量折射率和色散
实验3.18 偏振光的观测与研究
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‘陆’ 大学物理实验,这学期选10个~哪些简单
2-8、14-16可以选。
学习物理:
1、遇问题多探索。物理学科,感觉总是会遇到很多新问题,这个公式怎么来?为甚么就要用这样的公式去解题。
明明有其他的方法,为什么偏偏选中了这一种?假如你是这样一个有探索精神的人,那就恭喜你,只要你肯专研,你就一定能学好物理课,因为物理课最需要的就是这种富有探索和专研精神的学生。
2、学会联想记忆。其实无论哪门学科,知识点和知识点之间都是相通的,一个又一个的知识点,一点又一点的版块,都是可以相互联系起来的,用一个知识点去联想到另外的知识点。这种知识点的嫁接,会帮助你更快地掌握到知识,联想记忆是一种很实用的记忆方法,建议好学的你,可以去试试。
‘柒’ 大学物理实验都有哪些
大学物理实验有:杨氏模量,迈克尔逊干涉仪,全息照相,衍射光栅,单缝衍射,光电效应,用分光计测量玻璃折射率,透镜组基点的测量,测量波的传播速度,密里根油滴实验,模拟示波器的使用,磁电阻巨磁电阻测量,半导体电光光电器件特性测量、等厚干涉
1、杨氏模量
杨氏模量是描述固体材料抵抗形变能力的物理量。当一条长度为L、截面积为S的金属丝在力F作用下伸长ΔL时,F/S叫应力,其物理意义是金属丝单位截面积所受到的力;ΔL/L叫应变,其物理意义是金属丝单位长度所对应的伸长量。
2、迈克尔逊干涉仪
迈克尔逊干涉仪,是1881年美国物理学家迈克尔逊和莫雷合作,为研究“以太”漂移而设计制造出来的精密光学仪器。它是利用分振幅法产生双光束以实现干涉。
3、等厚干涉
等厚干涉是由平行光入射到厚度变化均匀、折射率均匀的薄膜上、下表面而形成的干涉条纹.薄膜厚度相同的地方形成同条干涉条纹,故称等厚干涉.(牛顿环和楔形平板干涉都属等厚干涉.)
4、示波器的使用
波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。
5、电桥法测电阻
采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据(包括测试电压、当前的测试电流等)进行处理,得到实际电阻值。
‘捌’ 大学物理实验考什么啊
大学物理:实验考游标卡尺、螺旋测微计、电压电流表等读数,数据处理,有效位,不确定度。电表改装校正曲线。
大学物理,是大学理工科类的一门基础课程,通过课程的学习,使学生熟悉自然界物质的结构,性质,相互作用及其运动的基本规律,为后继专业基础与专业课程的学习及进一步获取有关知识奠定必要的物理基础。但工科专业以力学基础和电磁学为主要授课。
大学物理实验考试注意事项:
(1)本课程考试方式为开卷,考生仅可携带实验课本,携带其它资料者,按作弊处理;
(2)严禁携带手机,违者按作弊处理;
(3)严禁交头接耳,打手势等作弊行为;
(4)考试完毕后,整理仪器,恢复原样;
(5)在考场外等待时,不要在楼道内喧哗,嬉戏,打闹;考试完毕后应立即离开考场,不要在楼道内讨论,不要打扰等待入场的同学。
(6)考场内严禁饮食,严禁随意丢弃垃圾。
‘玖’ 有关大学物理的实验详细步骤
大学物理实验有力学、热学、电磁学、光学和近代物理实验。具体不同的实验步骤有所不同。一般的过程是先了解实验原理方法,要用什么公式计算,要测量什么物理量,用什么器材,电路或线路,怎样连接,怎样调整仪器,如何读取数据,要保证或满足什么条件等等,然后才是具体测量,记录数据,进行计算,分析结果。希望对您有帮助。