㈠ 大学和物理有关的专业有什么
理论物理、微电子、凝聚态、纯理论研究、核物理、生物物理、粒子物理、微电子学、固体电子学、物理电子学、应用物理、光学等。物理学排名靠前的有北京大学,中国科学技术大学,南京大学,浙江大学,清华大学等。
物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科。作为自然科学的带头学科,物理学研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律,因此成为其他各自然科学学科的研究基础。
它的理论结构充分地运用数学作为自己的工作语言,以实验作为检验理论正确性的唯一标准,它是当今最精密的一门自然科学学科。
(1)与物理有关的大学好专业有哪些扩展阅读:
物理的专业设置:
培养目标
本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。[4]
培养要求
本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。
知识技能
1、掌握物理学的基本理论和基本方法,具有较高的物理学修养;
2、掌握坚实的、系统的物理学基础理论及较广泛的物理学基本知识和基本实验方法,具有一定的基础科学研究能力和应用开发能力;
3、了解相近专业的一般原理和知识;
4、了解物理学发展的前沿和科学发展的总体趋势;
5、了解国家科学技术、知识产权等有关政策和法规;
6、掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有-定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
㈡ 与物理有关的专业
与物理有关的专业如下:
1、按性质分有师范和非师范的物理专业。按学科有,纯理论的物理学、应用物理学、空间物理、材料物理、光学、无线电物理、等离子体物理、力学等。
2、历史渊源来说,许多工科专业本身都源自物理学。比如经典力学,物理学就是从经典力学开始的,但是随着力学在现实生活中应用越来越广泛,出现了土木、航天、机械等以力学为主力的专业,它们以力学的原理为基础,研究各种不同的问题,分化出许多种不同的方法。
4、物理学教育中,经典力学在教学中占有的比重已经越来越少,起着引入拉格朗日函数、哈密顿量、最小作用量原理等铺路作用。经典电磁理论的发展建立,也是物理学史上里程碑般的大事。电机电子等专业,以经典电磁理论为基础,去探讨各种复杂的实际应用。而物理学中经典电磁理论的比重也不多,无非是为狭义相对论铺路。
㈢ 高中物理好可以报哪些专业 与物理相关的专业
物理学是自然科学三大学科之一,也只中学课程理科学习主要的学科。浙江新高考改革,家长和考生在选择选考科目时,考试院给出一个数据,大学专业设置和物理相关的专业数量是最多的。当然如果仔细探究,绝大部分专业最基础的还是数学,这里说的相关,主要指专业的研究和应用中,把专业涉及的知识体系看做一棵树的话,树的主干是物理所包含的专业。下文是我整理的与物理相关的专业,仅供大家参考。
与物理相关的大学专业
1.物理学
大学通常把物理直接相关的专业设置为物理学(系),选择大学物理专业学习,本科毕业能做什么呢?
以浙大物理学系的培养方案为例,物理学本科专业的培养目标为:“培养具有良好的数理基础和实验技能,并能运用物理学的基本理论和方法分析和解决实际问题,且具有创新意识的高级研究人才或应用、开发型人才。毕业生除作为国内外高校和研究所的研究生生源外,还可在材料物理、量子信息、纳米科技、新型能源等高科技交叉领域或金融、电信等部门从事原创性开发、应用技术开发和相关管理工作。”
这段点明了物理本科毕业两个方向(出路),一是读研,二是在一些领域从事技术开发和管理工作。
本科毕业要求为:“主要学习物质运动的基本规律,掌握物理学科的基础理论、基本知识和基本实验技能;具有英语进行交流的能力;利用现代信息技术获取所需资讯的能力;接受运用物理知识和方法进行科学研究和技术开发的训练,使其具有良好的科学素养和一定的科学研究与应用开发能力;并对理论物理、凝聚态物理、光学、等离子体物理、无线电物理等二级学科的现代发展有深入而广泛的了解,或者对当代高科技相关领域的发展有广泛而深入的了解。”
本科毕业,学习掌握了一定的理论和基本的实验技能,本来按教学研究的人员配置,本科毕业可以做大学的助教、实验人员以及研究助手,但国内高校,中科院的入职门槛逐年抬高,要申请上述岗位,一般都要求硕士以上(目前城市的重点中学入职也要求硕士)。因此,物理本科毕业,其专业就业的主要方向是去相关公司企业,从事技术开发工作。
物理学专业的主干课程为:物理学/大学物理、原子物理、物理学实验、近代物理实验、计算物理 、理裤凳论力学、电动力学、量子力学、热力学与统计物理。基本是最基础的理论知识和实验技能学习。
大学四年,学习的时间有限,物理学的分支又较多,如前述的力学、电磁、光学等,大学期间不可能触及所有分支方向。为使学生根据自己的兴趣和特长,今后读研及就业方向进行不同分支知识的学习,学校又开设了不同方历腊向专题的选修课程。如:光学专题,电子与无线电专题,凝聚态物理专题,理论物理专题等相关课程,如激光原理及应用,光电子物理,半导体器件学等。
2.应用物理
应用物理:主要培养掌握电子技术、计算机技术、光纤通信技术、生物医学物理等方面的应用基础知识、基本实验方法和技术,能在物理学、邮电通信、航空航天、能源开发、计算机技术及应用、光电子技术、医疗保健、自动控制等相关高校技术领域从事科研、教学、技术开发与应用、管理等工作的高级专门人才。
应用物理学针对实际用途而进行的物理研究,应用物理和工科最接近,但应用物理学与工程学(工科)不同,应用物理学不会特别地设计某种元件或机器,而是用物理学或从事物理研究来发展某种新科技或解析某问题。
用一个通俗例子—手机来说明,应用物理和以物理知识为主干的工科的区别是,应用物理可以研究手机的芯片,电路,底层通信系统软件等,就是不做手机整机,而工科则是把手机做成商品。
3.光学
光学是研究光辐射的性质及其与物质相互作用的一门基础学科,具有悠久的历史。光学研究光辐射的基本性质及其与物质相互作用的基本特征,包括光的产生、传输与探测规律,光与原子、分子、凝聚态物质、等离子体相互作用的线性和非线性光学过程及光谱学特征。研究光学与其它学科交叉的有关问题及应用。
本世纪六十年代初激光问世,开创了光学学科新的纪元,不仅使光学再度成为人类探索大自然奥秘的主要手段及前沿学科,也带动了科学技术和工业的革命性变化。
激光为人类提供了性能奇特的相干光源新的光学效应随之不断涌现,新的分支学科如非线性光学、量子光学、光电子学、原子光学等层出不穷。激光与其它学科的结合又使诸如激胡烂旅光化学、激光生物学、激光医学、光量子信息科学等交叉学科应运而生。激光的应用从核聚变、光通信、光信息处理到印刷、记录技术几乎无所不在。
近年来飞秒高功率激光、X射线激光、光集成、光纤技术、激光冷却、光量子通讯、量子计算机和量子密码术等的迅速发展使光学学科的地位与作用与日俱增。
光学在大学学科专业设置中,一般作为物理学的二级学科或研究方向,工科专业设置为:光学工程或光电信息科学与工程。理科本科毕业去向同物理系;应用可去技术检测部门,与光学有关的公司企业从事检测、产品研发设计制造等工作。
4.地球物理学
地球物理学 (geophysics): 通过定量的物理原理和方法(如:地震弹性波、重力、地磁、地电、地热和放射能等方法),以强有力的数学和计算机应用为工具,来研究固体地球的整体行为及其内部结构、物质组成、状态和运动规律、各圈层的演化和相互作用等动力学过程及其对人类的影响;以及寻找地球内部矿藏资源的一门综合性学科,研究范围包括地球的地壳、地幔、地核和大气层。地球物理学研究分支包括:固体地球物理学,地球动力学,地震学,大地测量学,地热学,地磁学,水文地理学,海洋学,气象学,地核构造学,勘探地球物理学,比较行星学,大地构造物理学和大地天文学;传统地球物理学主要指固体地球物理学,现代地球物理学的研究延伸到地球大气层外部的现象(例如电离层电机效应、极光放电和磁层顶电流系统甚至延伸到其他行星及其卫星的物理性质。
地球物理学属于理科,学生毕业授予理学学位,专业课程有: 连续介质力学、波谱分析和数字信号处理、地震学、地震分析与地震预报、地质学基础、野外地质学、重力与固体潮、应用地球物理学、地震勘探引论、普通地球化学等。本科毕业主要两个去向:继续深造读研和去地质、工程、公司等单位,进行矿产资源勘查,地质灾害(地震、火山、滑坡、泥石流等)研究、预报及处理,以及从事能源开发、工程建设、污染治理和环境保护等工作。
地球物理学的延伸是空间物理学,因研究地球必须考虑近地层的影响, 近地(包括电离层、磁层)和行星际空间的各种物理过程,太阳活动的规律等,它们会对地球环境,地质结构变化,地球环境产生影响。
因此,地球物理系二级学科(专业)设置一般包括两个:地球物理学和空间科学与技术。上一层专业为地质学,相关专业包括地球信息科学(遥感),地理信息科学等。
5.材料物理
材料物理是从物理学原理出发研究材料结构、特性与性能的一门新兴交叉学科,主要面向新能源与新信息等新功能材料的研究与制备。
相关专业有材料学,材料加工工程,凝聚态物理,固体化学,微电子学与固体电子学,高分子化学与物理等。
研究方向主要包括:太阳能电池、晶体材料、光电材料、纳米材料 、电子陶瓷、半导体材料等等。
本科毕业可以继续读研深造,也可以在新能源行业,半导体,电子元器件制造企业从事产品研发、设计及制造工作。
㈣ 美国大学物理学专业方向有哪些美国大学最受中国学生欢迎的专业有哪些
1、原子物理
AtomicPhysics科学研究持续高温低温等离子看热闹全过程、分子分子团簇的构造、光谱仪和撞击全过程、激光器与的物质相互影响、分子纳米技术等,包含高能物理和核电子器件等多个方面。
7、天体物理和气象学
应用物理学、数学课、有机化学等方面理论与方法研究宇宙里星体的由来、演变或死亡。一般分为评测天体物理和基础理论天体物理。
计算机科学
计算机科学课程涵盖计算机理论、优化算法和电脑操作系统,此外,这一技术专业还涵盖了计算机软件和互联网的系统架构及其怎样设计他们。别的课程一般涉及到计算机语言、网络信息安全和软件开发。一般也包括数学课、工程及统计分析课程。.计算机科学
计算机科学课程涵盖计算机理论、优化算法和电脑操作系统,此外,这一技术专业还涵盖了计算机软件和互联网的系统架构及其怎样设计他们。别的课程一般涉及到计算机语言、网络信息安全和软件开发。一般也包括数学课、工程及统计分析课程。
英文
外语专业课程的学过具体内容涵盖诸多伟大文学着作,这种包含小说集、诗文、短片小说和戏剧表演。本专业还要学生上课英语文化机制的,然后让学生们试着不一样方式写作的。
小学教育
这一技术专业课程涵盖了孩子如何成长与发展的基本知识,你能学习怎么适用学生们的人体、心理状态、社交媒体认知身心健康。
文化教育
该学士学位课程涵盖例如人们成长与发展趋势、学习的过程和教学课堂方法等主题。别的普遍主题包含院校技术性、课程挑选、认字、课堂教学多元性和义务教育法。可能还需要观课议课与学生教学经历。
网络营销
营销专业课程一般涵盖例如消费者心理学、如何把这个想法转化成创建顾客群和开展售卖的行得通对策如何更好地开展市场调研等主题。有的学校可能也会设立相关进行营销活动与使用数字媒体技术的课程。
通讯
通讯课程主要包含口头上和书面交流方式,学生们能通过这一技术专业训练自已的演讲能力,根据引人注目的视觉冲击和强悍的说故事来吸引用户。
㈤ 大学的专业和物理有关的专业有哪些
大学的专业和物理有关的专业有:
一、物理学专业
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。
主干课程为高等数学、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。
二、应用物理学专业
应用物理学专业培养具有坚实的数理基础,熟悉物理学基本理论和发展趋势,熟悉计算机语言,掌握实验物理基本技能和数据处理的方法,获得技术开发以及工程技术方面的基本训练,具有良好的科学素养和创新意识的人才。
就业去向:毕业生能在应用物理、电子信息技术、材料科学与工程、计算机技术等相关科学领域从事应用研究、技术开发以及教学和管理工作。
三、理论物理学
理论物理专业是研究物质的基本结构和基本运动规律的一门学科,它既是物理学的理论基础,
又与物理学乃至自然科学其它领域很多重大基础和前沿研究密切相关。理论物理学通过为现实世界建立数学模型来试图理解所有物理现象的运行机制。通过“物理理论”来条理化、解释、预言物理现象。
四、地球信息科学与技术专业
地球信息科学与技术专业主要培养基础理论扎实,系统掌握现代信息科学与技术的理论和方法,能从事地球空间信息工程、3S集成、空间数据无线网络传输、数据信息可视化等领域科学研究、应用研究、教学和运行管理等方面工作,有较强的独立工作能力和创新精神、德智体全面发展的高级科技人才。
五、给排水科学与工程专业
给排水科学与工程专业培养能够运用流体力学、工程学及有关学科的理论和方法,掌握当代给水排水工程学科的知识,获得给水排水设备工程师基本训练的高级工程技术人才。
学生毕业后,除保送或报考市政工程、环境工程、环境科学等专业的硕士研究生继续深造外,还可从事与给排水相关的科研,教学、规划设计、咨询评估、监察管理、施工运营、产品销售等多项工作。
参考资料来源:
网络—物理学专业
网络—应用物理学专业
网络—理论物理学
网络—地球信息科学与技术专业
网络—给排水科学与工程专业
㈥ 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。