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大学物理专业

发布时间: 2020-11-22 02:38:51

⑴ 大学物理专业将来能做什么

我在大学的专业就是应用物理学,安了个应用前缀而已,其实还是纯理论专。(据说是为了听上去好属找工作一点)
所以我还是有点发言权的。
如果你以容易找工作,容易赚钱为目的,相信我,一定不要选物理专业,尤其是理论物理。
不论毕业生还是用人单位,都有“专业对口”的偏见。
所以,以毕业找工作容易为目的,千万别选物理学。
不要被高中时期的物理课蒙蔽了,步入社会是不一样的。(我当年就是这样的)
不,跟物理学真正对口的,就是学术方向
包括继续深造、出国留学、进研究所、留校教书等等。
在这些方向上,物理学的内容才能发挥真正作用。
深造以后,再专攻一门方向(理论或者应用皆可),到时就是高级专业人才了。
物理以及其他纯理论的学科,大学四年都是打基础,扎根时期。
应用类、技术类、工商管理等等,大学四年就开始实战了,争取毕业就能上岗。
想本科毕业就找工作的,物理学竞争力拼不过他们的。
少数几个牛人,那也是自学的,靠的不是本专业的课程。
最后,想说一点,LZ反复透露着对“容易”的倾向。
我先给你打点预防针
成人的世界里,没有容易二字

⑵ 大学物理系全国排名

教育部组织的,2017第四次学科评估,官方最新物理排名:教育部第四次学科评估-物理

A+ : 北大 中科大

A:清华 上交 复旦 南大

A-:南开 吉大 浙大 武大 华科 中山

与第09年的学科评估:

南京大学95分;中国科学技术大学92; 北京大学91;

清华大学88; 复旦大学85;浙江大学、中山大学81

南开大学79;上海交通大学76;武汉大学、吉林大学75;四川大学、 山东大学74;兰州大学、北京师范大学73; 同济大学、 郑州大学、华中师范大学、大连理工大学72;华中科技大学、北京交通大学71

对比一下,可以看出:

  • 南大物理进步不如其他高校,现在排到第二阵营的末尾

  • 进步的有:上交,华科 两个工科院校

  • 川大,兰大,北京师范等高校有些退步吧

⑶ 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)大学物理专业扩展阅读:

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

⑷ 大学物理专业分类介绍

1、牛顿力学(Newton
mechanics)与分析力学(analytical
mechanics):研究物体机械运动的基本规律及关于时空相对性的规律。
2、电磁学(electromagnetism)与电动力学(electrodynamics):研究电磁现象,物质的电磁运动规律及电磁辐射等规律。
3、热力学(thermodynamics)与统计力学(statistical
mechanics):研究物质热运动的统计规律及其宏观表现。
4、狭义相对论(special
relativity):研究物体的高速运动效应以及相关的动力学规律。
5、广义相对论(general
relativity):研究在大质量物体附近,物体在强引力场下的动力学行为。
6、量子力学(quantum
mechanics):研究微观物质运动现象以及基本运动规律。此外,还有:粒子物理学、原子核物理学、原子与分子物理学、固体物理学、凝聚态物理学、激光物理学、等离子体物理学、地球物理学、生物物理学、天体物理学等等。(4)大学物理专业扩展阅读物理学的主要课程1、普通物理学高等数学、力学、热学、光学、电磁学、原子物理学、固体物理学、结构和物性。2、理论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、计算物理学入门等。

⑸ 大学物理专业毕业后可以从事什么工作

主要从事教学和研究工作。

该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。

物理学专业的学生如具有扎实的物理理论的功底和应用方面的经验,能够在很多工程技术领域成为专家。中国每年培养本科应用物理专业人才约12000人。和该专业存在交叉的专业包括物理专业,工程物理专业,半导体和材料专业等。

像应用物理这样基础性专业的人才,由于其可塑性强,基础知识扎实,反而越来越能得到各个行业的重视。

(5)大学物理专业扩展阅读:

物理学对于世界的价值:

物理学之所以被人们公认为一门重要的科学,不仅仅在于它对客观世界的规律作出了深刻的揭示,还因为它在发展、成长的过程中,形成了一整套独特而卓有成效的思想方法体系。正因为如此,使得物理学当之无愧地成了人类智能的结晶,文明的瑰宝。

有人统计过,自20世纪中叶以来,在诺贝尔化学奖、生物及医学奖,甚至经济学奖的获奖者中,有一半以上的人具有物理学的背景;

这意味着他们从物理学中汲取了智能,转而在非物理领域里获得了成功。反过来,却从未发现有非物理专业出身的科学家问鼎诺贝尔物理学奖的事例。这就是物理智能的力量。难怪国外有专家十分尖锐地指出:没有物理修养的民族是愚蠢的民族。

⑹ 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。

⑺ 大学物理学专业应学哪些数学

物理类。各个学校学的高数教材不一样。同济的一般来说是很多工科院校的选择教材。但其实所有教材内容都差不多,只是作者编排内容的时候方法不一样,质量当然也不一样。
至于高数的内容,首先是函数和集合,之后是函数极限,数列极限,微分学,积分学(不定积分,定积分),然后是空间解析几何,多重积分,多元函数积分学,级数等内容。当然还包括你所说的线性代数,概率论,偏微分等。 一般物理学专业的还会学到数学物理方法,数学物理方法包括复变函数和数学物理方法两大内容。复变函数包括复变函数,傅里叶级数,拉普拉斯级数等等。 数学物理方法包括格林函数法,分离变量法等等。
总体来说。物理类学的高等数学是比较难的,当然这也是为以后学习专业课打下基础的,所以高数一定要学好。如果你觉得同济大学的高数不太实用,我推荐你去看四川大学的高等数学,四川大学有一本专门针对物理类的高数,包括了所有高数内容,编排这些还不错。关于数学物理方法,是以后学习电动力学,量子力学,原子物理的最基本的知识,建议好好把握。
给你一些建议。首先,大学物理所学内容,是很难的,当然你们大一的时候所学的力学这类专业课,是基础,之后所学的电动力学,量子力学,热力学统计物理等这些专业课对于对于我们本科生来说是很难的。当然我们不排除有学的好的,但是我相信有百分之八十的人是不知道到底讲的什么。所以,学习物理,不要太过于深究,除非你打算去考取理论物理的研究生,否则你没那必要去把所有的物理知识弄的一清二楚。

⑻ 大学物理专业分类介绍

1、牛顿力学(Newton mechanics)与分析力学(analytical mechanics):研究物体机械运动的基本规律及关于时空相对性的规律。

2、电磁学(electromagnetism)与电动力学(electrodynamics):研究电磁现象,物质的电磁运动规律及电磁辐射等规律。

3、热力学(thermodynamics)与统计力学(statistical mechanics):研究物质热运动的统计规律及其宏观表现。

4、狭义相对论(special relativity):研究物体的高速运动效应以及相关的动力学规律。

5、广义相对论(general relativity):研究在大质量物体附近,物体在强引力场下的动力学行为。

6、量子力学(quantum mechanics):研究微观物质运动现象以及基本运动规律。

此外,还有:粒子物理学、原子核物理学、原子与分子物理学、固体物理学、凝聚态物理学、激光物理学、等离子体物理学、地球物理学、生物物理学、天体物理学等等。

(8)大学物理专业扩展阅读

物理学的主要课程

1、普通物理学

高等数学、力学、热学、光学、电磁学、原子物理学、固体物理学、结构和物性。

2、理论物理学

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、计算物理学入门等。

⑼ 大学物理系学什么

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,从宇观的宇宙体系版,宏观的天权体和常规物体,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。

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