大学物理学专业主要上什么课?长大可以当什么?

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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。

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。

2、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。
迄今人类对自然界认识得最完备、最深入且应用也最为广泛的是电磁相互作用,因而研究电磁相互作用的基本理论-电动力学有其特殊的重要性,它渗透到物理学的各个分支。它比电磁学研讨的问题立足点更高,应用到的数学基础更艰深,理论性更强,论述也更深入和普遍。

3、量子力学
量子力学(Quantum Mechanics),为物理学理论,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。

4、固体物理学
固体物理学(solid state physics),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。

5、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。
而今天常说的光学是广义的,是研究从微波、红外线、可见光、紫外线直到X射线和γ射线的宽广波段范围内的电磁辐射的产生、传播、接收和显示,以及与物质相互作用的科学,着重研究的范围是从红外到紫外波段。它是物理学的一个重要组成部分。

参考资料来源:百度百科-物理学专业

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
A、 考研或出国的居多,约60%。
其中,15%本校保研,20%在本校物理类专业读研,5%在外校物理类专业读研,10%跨专业读研(计算机、电子信息、材料、生命科学、治理科学、经济金融、气象天文、科技哲学等等),5%出国,5%暂不就业(预备继续考研或申请护照,但不算失业)
B 、实现就业的占小部分,约30%。
其中,按辅修专业就业的5%(计算机、电子信息、材料、企业治理、金融、新闻等等)、按个人意愿或自修辅修某学科课程跨学科就业的约10%
(计算机、电子信息、材料、金融、营销、外语、电机电器、行政治理、媒体出版)、按物理类专业就业的10%(在大专高职、中学、中专从事教学工作,在科研院所企业从事和物理学相关的工作)、其他5%(自己经商、参军、从警、临时谋职、民营小企业打工等等)

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
A、 考研或出国的居多,约50%。
其中,15%本校保研,20%在本校物理类专业读研,5%在外校物理类专业读研,10%跨专业读研(计算机、电子信息、材料、生命科学、治理科学、经济金融、气象天文、科技哲学等等),5%出国,5%暂不就业(预备继续考研或申请护照,但不算失业)
B 、实现就业的占小部分,约40%。
其中,按辅修专业就业的5%(计算机、电子信息、材料、企业治理、金融、新闻等等)、按个人意愿或自修辅修某学科课程跨学科就业的约10%
(计算机、电子信息、材料、金融、营销、外语、电机电器、行政治理、媒体出版)、按物理类专业就业的10%(在大专高职、中学、中专从事教学工作,在科研院所企业从事和物理学相关的工作)、其他5%(自己经商、参军、从警、临时谋职、民营小企业打工等等)赞同0| 评论

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