Ⅰ 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。
Ⅱ 大学物理都学什么
你提到的这些分科是研究生阶段才分的。而本科的物理科目基本是这样的:普通物理(光电力热原子)四大专业基础课(理论力学,电动力学,热力学统计物理,量子力学)。这是物理专业的必修课。
Ⅲ 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。
(3)物理专业都学些什么扩展阅读:
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
Ⅳ 大学本科物理都学些什么
下面的竟然有两个人说:基本和高中一样,只是扩展!!我倒是想问问楼下两位是否是物理专业,哪所学校?高中物理?你搞笑吗?!我一个从大学算起也学了6 、7 年物理的真的觉得你们的回答很幼稚,不了解情况请不要乱说,以免误导。
只说专业课吧 像什么英语 政治 高数 线代 计算机啥的就不说了
普通物理,其他专业一般都是学的书叫大学物理,但是物理系是分开学的,力学,热学 电磁学 光学 原子物理,每一科都是一本书 然后是四大力学 理论力学 电动力学 热力学与统计物理 量子力学
然后是固体物理
普通物理和四大力学是每个院校的物理系必学的 物理系还会有几个学期的实验课
其他的一些课不同学校可能不一样 像什么模电 数电 凝聚态 磁学 半导体 激光原理 非线性光学 这些课不同学校不一样
Ⅳ 物理学专业学什么
物理学专业本科生知识体系由知识体系和主要实践性教学环节两部分构成。
其中,知识体系涉及通识类知识、学科基础知识和专业知识。专业知识又分为专业基本知识和特定专业方向知识。以下内容规定的学科基础知识和专业知识适用于所有高校的物理学专业本科生培养,而特定专业方向的知识体系则由各高校自主构建。
物理学是一门普通高等学校本科专业,属物理学类专业,基本修业年限为四年,授予理学学位。
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。
专业培养目标
物理学专业本科人才培养目标,主要是为从事物理学及相关学科前沿问题研究和教学的专业人才打下基础,同时也培养能够将物理学应用于现代高新技术和社会各领域的复合应用型人才。
经过物理学本科阶段的专业学习和训练,学生应具备在物理学及相关学科进一步深造的基础,或满足教学、科研、技术开发以及管理等方面工作的要求。
物理学专业所培养的本科人才应具备良好的数学基础和数值计算能力,掌握物理学的基本理论、基本知识和基本技能;接受科学思维和物理学研究方法的训练,具有良好的科学精神、科学素养、科学作风和创新意识;具备一定的独立获取知识的能力、实践能力、研究能力或新技术开发能力。
Ⅵ 物理学专业主要学些什么开设课程有哪些
大学:四大力学,电磁学,光学,热学,量子力学,理论物理,原子物理,热力学统计,电路,专业英语,复变函数,电动力学,高等数学,数理统计,线性代数,数字电路,模拟电路,理论力学,纳米制备,大学英语
Ⅶ 物理方面专业学什么好
物理学比较热门的专业有应用物理专业,材料物理专业,光学专业,声学专业等几个主要的专业。
物理学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。
知识技能:
1.掌握数学的基本理论和基本方法,具有较高的数学修养;
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。
主干课程:
主干学科:物理学
主要课程: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,一般安排10-20周。
相近专业:物理学 声学理论物理学应用物理学光信息科学与技术
就业方向:
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。
Ⅷ 大学物理专业要上些什么课
物理专业为理工结合专业,侧重于光、电、磁等物理量的自动检测。主要培养既具有扎实的数学、物理基础,又熟练掌握电子技术、信号处理、微机应用等方面的知识和各种实验测试技能,初步掌握有关微波与光通信技术、材料物理、波谱物理、无线电电子学等方面的基础知识,培养从事物理学与电子学及相关领域的科学研究、教学、产品设计开发的综合型人才。
本专业为理工结合专业,主要是围绕“无线电物理和无线电电子学”领域中的问题进行培养,侧重于光、电、磁等物理量的自动检测。本专业学生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.具有较扎实的数学和物理理论基础;
2.较好地掌握电子技术,微机应用方面的知识;
3.较熟练地掌握物理实验知识和技能以及物理量智能检测技术;
4.具有解决物理学和电子学中相关物理学问题的能力;
5.了解现代物理学的最新发展;
6.了解有关光学、材料物理、波谱物理、无线电电子学等方面的基础知识。
五、主要课程与实验
专业理论课——力学与热学,电磁学,光学与量子物理,电动力学,量子力学,固体物理,热力学与统计物理,数学物理方程,数值计算方法,MATLAB及其在物理学中的应用,物理量自动检测,模拟电子线路基础,数字电路及系统设计,微机原理及应用等。
专业实验课——大学物理实验,应用光学实验,电子电磁技术实验,综合性设计实验,电磁测量技术,单片机技术及应用实验,微机应用技术实验等。
必修:高等数学,科技英语,场论与复变函数,线性代数,概率论与数理统计,力学与热学,电磁学,光学与量子物理,大学物理实验,工程制图与计算机绘图,c语言与程序设计,微机原理及应用,微机应用技术实验。
限选:大学化学。
任选:数学模型。
3.第三模块(技术基础课)
必修:数学物理方程,数值计算方法,应用光学实验,电子电磁技术实验,电路分析理论,模拟电子线路基础,数字电路及系统设计,电路信号与系统实验。
限选:MATLAB及其在物理学中的应用,信号与系统,微机信息管理与多媒体技术。
任选:单片机技术及应用,数据结构,计算机图形学基础,计算机网络基础。
4.第四模块(专业课)
必修:电动力学,量子力学,热力学和统计物理,固体物理。
限选:专业英语,微波技术基础,信息光学,综合性设计实验,物理量自动检测,非线性物理,电磁测量技术,数字信号处理,DSP实验。
任选:传感器原理及应用,光纤与光通信,光电技术。
Ⅸ 物理专业要学什么
【主要课程】:
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。
【应具备的知识技能】:
1.掌握数学的基本理论和基本方法,具有较高的数学修养;
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。
Ⅹ 大学物理专业用什么课本都学什么课
主干课程: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。
1、高等数学
高等数学是由微积分学,较深入的代数学、几何学以及它们之间的交叉内容所形成的一门基础学科。
主要内容包括:数列、极限、微积分、空间解析几何与线性代数、级数、常微分方程。