‘壹’ 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。
‘贰’ 电子科大材料科学与工程本科专业都学习哪些课程啊
貌似是固体电子吧
必修(大一大二):微积分I,微积分II,线性代数,大学物理I,大学物理II,概率论与数理统计,电路分析基础,软件技术基础,模拟电路基础,信号与系统B,量子力学,数理方程与特殊函数,数字逻辑,电磁场与波,集成电路应用试验,统计物理,固体物理,复变函数,半导体物理
专业选修(电介质物理,磁性物理,微波技术,电子材料,电子材料工艺原理,材料物理化学,薄膜物理与技术,电子测量技术)
任意选修还有很多,主要是微电子工艺、材料分析、固体电子器件等
‘叁’ 物理学专业学什么
物理专业课程:
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。
主要实践性教学环节:包括生产实习,科研训练,毕业论文等。
‘肆’ 中国科学技术大学的材料物理专业,研究生阶段都有哪些要学的课程希望大师一一列举粗来,谢谢!
中国科学技术大学材料物理与化学专业
编辑:在职研究生招生报名中心
培养目标:
中国科学技术大学材料物理与化学专业培养具有坚实、系统的材料物理与化学理论基础与实验技能,了解材料物理与化学发展的前沿和动态,能熟练使用计算机,掌握一门外国语,适应我国经济、科技、教育发展需要,面向二十一世纪的,能在本学科及相关学科领域独立开展工作的高层次人才。学位获得者应能承担高等院校、科研院所及高科技企业的教学、科研及开发管理等工作。
研究方向:
1.纳米材料
2.功能材料
3.高温超导电性
4.自旋电子学
5.新型人工晶体材料
6.材料理论与模拟
7.太阳能电池
学制及学分:
1.硕士生学制为2-3年,研究生在申请硕士学位前,必须取得总学分不低于35分。其中公共必修课(英语、政治)为7学分;院定基础课获得的学分不低于10分,院定基础课和专业基础课获得的总学分不低于16分。
2.博士阶段学制为3-4年,研究生在申请博士学位前,必须取得总学分不低于10分。其中公共必修课(英语、政治)为4学分;院定基础课(累计考核)为2学分;进展课至少2学分。
3.硕博连读生学制为5-6年,研究生在申请博士学位前,必须取得总学分不低于45分(包括硕士阶段)。其中公共必修课(英语、政治)为11学分;院定基础课获得的学分不低于12分(包括累计考核2学分),院定基础课和专业基础课获得的总学分不低于16分;总学分中至少包含一门进展课2学分。
课程设置:
1.英语、政治等公共必修课和必修环节按研究生院统一要求。
2.专业课程分为院定基础课、专业基础课及专业选修课。
基础课和专业课如下所列。
院定基础课:
累计考核(2)(博士生必修)
纳米化学(3) CH16205 团簇和团簇化学(2)
CH25203 分子光谱分析进展(3) CH25204 近代电分析化学(3)
CH25205 分离科学与进展(3) CH35201高等有机化学(4)
CH35202有机合成化学(4) CH34201有机结构分析(4)
CH45208 量子化学(4) CH44203 反应动力学(4)
CH44202 分子光谱学(4) CH55201 功能高分子(4)
CH55202 高分子凝聚态物理(4) CH55204 聚合物研究方法(4)
CH65205污染控制材料(2)
CH65201 膜科学与技术(3) CH65202 环境生物技术原理(3)
MS15203 固体物理(4) MS15207 固体材料结构(4)
MS15201 材料物理(4) MS25201 热力学与相平衡(3)
MS25202 材料中的速率过程(3) MS25203 材料合成化学(3)
专业基础课:
MS15202 材料化学(4) MS15204 薄膜材料科学与技术(3)
MS15205 晶体材料制备原理与技术(3) MS15206 纳米材料学(3)
MS15209 材料热物性学(2) MS25206 材料力学与热学性能(3)
MS15210 计算材料学(2)
专业选修课:
MS16201 新型半导体薄膜材料与技术(3) MS16203 固体表面与界面(3)
MS26203 先进材料制备技术(2)(进展课)
MS26204 功能材料性能与表征(2)(进展课)
MS26205 材料科学与工程前沿(2)(进展课)
光电材料进展(2)
PH56206 材料物理实验方法(4)
说明:
1.经导师同意,研究生可任选各学位点开出的进展课。
2.其它专业的课程及跨院系课程(含本科生课程)所获得的学分予以认可,具体由导师确定。
‘伍’ 物理学专业课程有哪些
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。
‘陆’ 哈尔滨理工大学材料物理课程有什么啊
主要课程:本专业主要开设数学物理方法、力学与理论力学、热力学与统计物理、电磁学与电动力学、原子物理与量子力学、固体物理、材料性能测试、物理化学、电介质物理、材料科学基础、材料物理性能、功能材料、复合材料、薄膜材料、电子技术、计算机原理等课程。
就业方向:本专业毕业生有宽广的就业领域和较强的适应能力,可在机械、电子、冶金、能源、电力、光电子技术、电子材料开发、石油化工等行业领域从事新材料和功能材料的研究、设计、开发与制造及材料的性能测试与生产管理等工作,亦可在研究所从事科研工作。
哈理工材料物理专业在应科院; 我是材料化学系的南区化工院···(有机化学、无机化学、分析化学、物理化学、结构化学、高分子化学、固体化学、材料化学、化工基础、材料物理、高分子物理、材料科学基础、材料加工与成型、材料测试方法、高分子合成原理及工艺、有机合成原理与路线设计、复合材料设计与制备。)
‘柒’ 浙江理工大学理学院的专业介绍
信息与计算科学(理工类)
本专业是根据新世纪信息产业和知识经济发展的需求,由信息科学、计算科学、运筹与控制科学交叉渗透而形成的一个新的理科专业。
培养具有坚实数学基础,较好编程和软件开发及应用能力,掌握信息科学、计算机网络与通讯、计算机科学的基本理论、方法、技能,能解决工程领域中信息处理和数学计算实际问题的高级专门人才。学生可选修计算机软件、计算数学、金融数学、应用数学等专业方向课程。毕业生可以报考数学或相应专业的研究生,继续深造学习,也可以在科研、工程技术、经济管理、教育等广泛领域从事应用、开发、管理、教学和科研工作。
数学与应用数学(理工类)
本专业在本校有相应的硕士点。本专业培养具有良好的数学素养,掌握数学、应用统计的基本理论、方法与技能,具备运用数学知识和计算机技术解决工程领域中具体问题能力的高级专门人才。
学生将系统学习数学与应用数学专业及数理统计专业的基础课程,选修计算机信息处理技术、金融数学、运筹与优化等方向课程。毕业生具备扎实的数学专业基础和相关领域的专业知识,可以报考数学或相近专业的研究生,继续深造学习,也可以在科技、教育等部门从事教学或研究工作,或在统计、金融与保险等单位从事实际应用、软件开发研究和管理工作。
应用物理学(理工类)
本专业是由物理学与光电子学、材料科学、微电子学交叉融合而形成的一个应用型理科专业,培养能够在光电技术产业及相关部门从事科研、教学、技术开发和管理工作的高级专门人才。
主要培养方向为光电材料和器件,要求在掌握材料物理和光电器件物理基本理论、技能的基础上,系统地学习光电子技术领域的基础理论知识,培养光电材料研究开发、制造能力和光电器件系统的设计研究、开发能力。本专业拥有先进的科研和教学仪器设备,注重学生动手能力的培养。师资力量雄厚、学术水平高,67%的教师具有博士学位,32%的教师具有国外留学背景,拥有国家“百千万人才工程”入选者2人、中国科学院“百人计划”1人、博士生导师2人、教授7人。主要课程有:电动力学、量子力学、热力学与统计物理、固体物理、现代光学、激光原理与应用、光电子技术、半导体物理与器件、薄膜物理与技术等。
应用心理学(理工类)
根据教育部2009年度全国心理学学科排名结果,本专业在全国100多所设有心理学专业的高校中排名19位,在本校有相应的硕士点。专业主要特色是工业心理学,目前国内具备培养工业心理学人才的高校仅为浙江大学和我校。
本专业以培养学生良好的学风和动手能力为前提,2009年本科毕业生中达到硕士研究生录取分数线以上的学生人数占全部毕业生的50%。学生毕业后主要从事工业产品设计和评价,计算机界面研发,企业人力资源管理,工业情报分析等,部分毕业生根据其兴趣也可从事心理咨询等方面的工作。
应用化学(理工类)
本专业是浙江省重点建设专业,所在系拥有应用化学、有机化学、高分子化学与物理三个硕士学位授权点。具有较强的师资力量和完善的实验教学设备,建有浙江省省级化学基础课实验教学示范中心。
本专业培养具有扎实的理论知识和较强的实验技能,能从事与化学相关领域科研教学、产品开发和管理工作的高级专门人才。学生将系统学习无机化学、分析化学、现代仪器分析、有机化学、物理化学、结构化学、高分子化学、药物化学、有机合成、化学工程与制图等课程。在四年级将分应用合成技术、理化分析与测试、高分子材料等三个方向培养。
毕业生可在政府部门、企事业单位从事产品质量检验、科学研究、教学工作、产品开发、产品售后服务、生产工艺技术、质量管理、经营管理和贸易等方面的工作,涉及日用品、医药、农药、精细化学品、各类助剂、环保、质检、食品、粘合剂、涂料、废水处理等行业与领域。
‘捌’ 大学专业材料物理学的是什么将来干什么往什么方向发展
1、大学专业材料物理学:
培养具有较高思想道德素质、良好科学文化素养,以及扎实的专业功底、较强的创新能力的复合型人才。本专业要求学生掌握基础物理理论知识、材料科学基础理论与技术、现代材料科学研究方法、材料性能与各层次微观结构之间关系的基本规律。 本专业的主干课程包括材料科学与工程导论、高等数学、普通物理、电工电子技术基础、量子力学、热力学与统计物理、固体物理、材料物理、薄膜物理、材料分析技术、半导体材料与器件、发光学与发光材料、光电子器件与工艺、现代功能材料等。本专业贯彻以理科基础支撑工科发展的思想,依托我校在信息领域的学科优势,课程体系强调材料科学与信息学科的结合,使学生具有理科的基础和工科的发展空间,既有扎实的材料物理基础,又有良好的信息科学技术背景与技能,具有较强的创新意识和知识更新能力。本专业学生毕业后可在材料、能源、电子、信息等诸多领域和从事信息材料应用基础研究、传统材料改性、新型材料研发、以及信息材料的制备、加工、检测、应用等工作。本专业毕业生继续深造的方向有材料学、材料物理与化学、材料加工工程、光学工程、微电子学与固体电子学、凝聚态物理、物理电子学和半导体物理学等。
2、大学材料物理将来发展方向与就业前景:
现代工业对材料的要求越来越高,相应地产生了更多的需求,例如钢铁大型企业、飞机制造业、汽车制造业、IT相关产业等等,都需要精密的材料技术。材料物理与化学学科既强调基础理论研究,又注重先进材料的研究开发工作,本专业涉及的内容比较广泛,所以适应性比较强,是一个具有广阔发展前景的学科。目前,材料物理与化学专业注重理论产业化,学生毕业后授予工学硕士学位,可从事材料物理与化学领域的科研、教学与产品开发工作。
‘玖’ 材料物理与化学专业高性能薄膜材料方向学什么,就业前景如何.谢谢指导.
实不相瞒,我是学材料科学的,老师常和我们说材料在将来会越来越热门,而光纤材料和薄膜材料又是热中之热,就业绝对不用愁!
薄膜是个很广泛的名词,很多材料的研究领域都涉及薄膜的制备,比如超薄电池(例如你手机的电池)的正负极就是一种薄膜材料等,这个要具体看你们导师是从事具体哪方面的研究才能知道!
‘拾’ 大学里的物理学专业是啥一般会开设什么课程
基本的物理课程中的力学,热学、电磁学、光学、基本的原子物理学,之后有难度的理论力学、电动力学(电磁学后续课程)、热力学与统计物理学,量子物理学,固体物理学,这些是纯物理的课程,基本的数学书有高等数学,线性代数,概率统计学,数学物理方程,还有其他基本的电子技术课程,数字电路,电路分析,模拟电路,工程光学,材料学基本的,还有理工类都得学的计算机基础,C语言编程,还有其他的单片机技术什么的,各个学校课程不一样,方向不一样,但这些是基本的,一般都会学。