❶ 大学物理系有什么专业
大学物理类本科专业主要有:物理学、应用物理学、核物理、声学、系统科学与工程、量子信息科学。大学物理类研究生专业在不同地区不同院校设置略有差异,主要有理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、 等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理。
物理学起步与发展:
我国物理学起步比较晚,物亏者理学本科教育起始于1913年,这一年,北京大学开设物理学门,中国物理学本科饥饥教育从此开始。新世纪以来,很多大学的物理系都被改为物理学院、物理与机电学院等。课程设置与培养目标也有很大进步。
大学物理系一般由物理学相关学科、核物理、地球地理物理、大气物理、天文、重离子、电、磁、光等组成,有些大学还包括机械类。
❷ 大学物理专业学什么
大学物理专业主要学习:力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、分析力学、电动力学、量子力学、热力学与统计物理学、固体物理、实验物理(普通物理实验与近代物理实验),后期还有广义相对论、量子光学等前沿科学的选修。1、力学:
力学(mechanics) 研究物质机械运动规律的科学。自然界物质有多种层次,从宇观的宇宙体系、宏观的天体和常规物体,细观的颗粒、纤维、晶体,到微观的分子、原子、基本粒子。
2、热学:
热学是研究物质处于热状态时的有关性质和规律的物理学分支,它起源于人类对冷热现象的探索。人类生存在季节交替、气候变幻的自然界中,冷热现象是他们最早观察和认识的自然现象之一。
3、光学:
光学(optics)是物理学的重要分支学科,也是与光学工程技术相关的.学科。狭义来说,光学是关于光和视见的科学,optics词早期只用于跟眼睛和视见相联系的事物。
4、电磁学:
电磁学是研究电磁现象的规律和应用的物理学分支学科,起源于18世纪。广义的电磁学可以说是包含电学和磁学,但狭义来说是一门探讨电性与磁性交互关系的学科。主要研究电磁波、电磁场以及有关电荷、带电物体的动力学等等。
5、电动力学:
电动力学(electrodynamics) 电磁现象的经典的动力学理论,通常也称为经典电动力学,电动力学是它的简称。它研究电磁场的基本属性、运动规律以及电磁场和带电物质的相互作用。
❸ 大学物理学什么
大学物理学的是:力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、分析力学、电动力学、量子力学、热力学与统计物理学、固体物理、实验物理(普通物理实验与近代物理实验),后期还有广义相对论、量子光学等前沿科学的选修。
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。
大学物理网是华南理工大学大学物理教研组于2009年初开发的专门针对大学物理学习配套教学网站,网站设有电子资源,在线测试,知识问答,趣味物理等栏目。为了加强互动,网站开设了会员系统,博客系统等功能。网站开通以来,得到各位兄弟高校的物理教师和物理爱好者的大力支持,网站立志建设成为国内大学物理的第一门户。
❹ 大学物理学什么
大学物理需要数学基础,主要是高等数学,线性代数等,这个与其他工科专业并无太大区别。不过物理专业对高等数学应用要求较高,后面还专门开设一门课叫数理方法。高等数学主要要求微积分,微分方程,向量代数与空间解释几何,重积分,曲线积分和曲面积分,无穷级数和傅里叶级数,矩阵与行列式等。
虽然听起来又点多,不过楼主可以放心。大学普通物理部分对数学的要求并不高,只是到了理论物理部分,即前面提到的《理论力学》,《电动力学》,《量子力学》,《热力学统计物理》这“四大力学”的时候,需要比较强的数学基础和数理分析能力。总的来说,数学是基础,是工具。但我认为物理所要求的数学基础也是其他工科专业要求,这部分并没有多。当然,因为物理天生和数学有着紧密的联系,特别是物理模型的建立和数理分析的能力,对初学者来说,确实不太容易,需要在一开始打下比较坚实的基础。
前面有些回答提到的SRT和毕业设计,我不太同意,那些最多只是个别高校提出的培养方案,不具有普遍性。
虽然听起来又点多,不过楼主可以放心。大学普通物理部分对数学的要求并不高,只是到了理论物理部分,即前面提到的《理论力学》,《电动力学》,《量子力学》,《热力学统计物理》这“四大力学”的时候,需要比较强的数学基础和数理分析能力。总的来说,数学是基础,是工具。但我认为物理所要求的数学基础也是其他工科专业要求,这部分并没有多。当然,因为物理天生和数学有着紧密的联系,特别是物理模型的建立和数理分析的能力,对初学者来说,确实不太容易,需要在一开始打下比较坚实的基础。
前面有些回答提到的SRT和毕业设计,我不太同意,那些最多只是个别高校提出的培养方案,不具有普遍性。
❺ 大学物理主要学什么
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。
全书共13章,涉及力学、热学、电磁学、振动和波、波动光学、狭义相对论和量子物理基础等. 每章包括基本内容之外,还包括阅读材料、复习与小结、练习题. 内容深浅适当,讲解正确清晰,叙述引人入胜,例题指导详尽,全书联系实际,特别是注意介绍物理知识和物理思想在实际中的应用. 本书有电子教材和学习辅导书等配套资料。
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。
❻ 大学物理学什么
大学物理学力学、热学、光学、电磁学以及电动力学。这五个是基础物理,如果将物理比作一栋建筑,那么这些课就属于建指嫌筑中的地基,之后就是四大力学:理论力学、电动袭力学、热统计力学袭逗握、量子力学,这些相当于建筑的支柱。
❼ 大学物理都包括哪些内容
1.单位,物理量和矢量
2.直线运动
3.在二维/三维上的运动(圆周运动、抛体运动)
4.牛顿运动定律
5.牛顿定律的运用
6.功和动能
7.势能和能量守恒
8.动量、冲量和碰撞
9.转动与刚体
10.旋转的动力学
11.弹性和平衡
12.流体力学
13.引力
14.周期运动
15.机械波
16.声音和听力
17.温度与热
18.物质的热性质
19.热力学第一定律
20.热力学第二定律
(以上大致为一半)
21.电荷与电场
22.高斯定律
23.电势
24.电容和电介质
25.电流、电阻和电动势
26.直流电路
27.磁场和磁力
28.磁场的来源
29.电磁感应
30.电感
31.交流电
32.电磁波
33.光及光的传播
34.几何光学
35.干涉
36.衍射
37.相对论
38.光子
39.电子
40.量子力学引论
41.原子结构
42.分子和凝聚态
43.原子核
44.粒子和宇宙