理论物理专业
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物理专业分类物理学是自然科学中的一门基础学科,研究物质和能量的本质、属性、运动和相互关系。
在物理学领域,根据研究的内容和方法,可以进行不同的专业分类。
下面将介绍一些常见的物理学专业分类。
1. 理论物理学理论物理学是物理学的基础,研究物理现象的理论描述和解释。
这个领域的研究主要涉及各种物质和能量的宏观和微观模型,以及对其行为和相互作用的数学描述。
研究方向包括量子力学、相对论、统计物理学等。
2. 实验物理学实验物理学通过设计和进行实验来验证和检验理论物理学的假设和预测。
实验物理学家使用各种仪器和设备来观察和测量物理现象,然后分析和解释实验数据。
这个领域的研究可以涵盖从粒子物理学到宇宙物理学的各个方面。
3. 应用物理学应用物理学是将物理学的原理和技术应用于解决实际问题的学科。
应用物理学家可以研究和开发新的材料、器件和技术,以满足各种领域的需求,包括工程、医学、能源等。
研究方向包括光学、电子学、材料科学等。
4. 材料物理学材料物理学研究材料的结构、性质和行为,以及它们与物理、化学和生物学之间的相互关系。
材料物理学家可以研究各种材料,包括金属、陶瓷、聚合物等,并通过理论模型和实验来改进和优化材料的性能。
研究方向包括材料设计、纳米材料、半导体物理等。
5. 粒子物理学粒子物理学研究物质的基本组成和属性,以及各种基本粒子之间的相互作用。
研究方向包括高能物理、核物理等领域。
粒子物理学家通过使用加速器和探测器来研究粒子的性质和行为,并探索更深层次的物质结构和宇宙起源。
6. 宇宙物理学宇宙物理学研究宇宙的演化、结构和组成。
宇宙物理学家可以研究广义相对论、宇宙射线、黑洞等宇宙现象。
他们使用天文学观测数据和理论模型来了解宇宙的起源、发展和结构。
研究方向包括宇宙学、天体物理学等。
除了上述专业分类外,物理学还涉及到许多交叉学科的研究,例如生物物理学、环境物理学、凝聚态物理学等。
这些学科都融合了物理学的原理和方法,并应用于特定领域的研究和应用。
物理一级学科和二级学科1.引言物理学是自然科学中的一门基础学科,研究物质、能量以及它们之间的相互作用规律。
作为一门广泛应用于工程技术、医学、天文学等领域的学科,物理学又分为一级学科和二级学科。
本文将简要介绍物理学的一级学科和二级学科,包括其定义、研究内容和相关应用。
2.物理一级学科2.1理论物理学理论物理学是物理学的一级学科之一,旨在通过数学模型和理论推导来揭示自然界中的物理现象和规律。
研究领域包括经典力学、电磁学、量子力学、相对论等。
理论物理学家通过建立理论模型、进行计算和预测,解释并推动了许多重要的物理发现。
应用方面,理论物理学为新材料的设计、量子计算和核能等领域提供了理论支持。
2.2实验物理学实验物理学是物理学的一级学科之一,通过设计和进行实验来观测和验证物理现象。
实验物理学家利用各种实验装置和测量方法,收集数据并进行分析,从而揭示物质的性质和物理规律。
研究领域包括材料物理、光学、粒子物理等。
实验物理学在科学研究、工程技术和医学诊断等领域中具有广泛的应用。
2.3应用物理学应用物理学是物理学的一级学科之一,旨在将物理学的原理和方法应用于解决实际问题和开发新技术。
研究领域包括光电子学、超导电子学、声学、激光技术等。
应用物理学家通过设计和改进物理器件和系统,推动了许多重要的科技创新,如半导体器件、光纤通信和生物医学成像等。
3.物理二级学科除了上述的一级学科,物理学还涵盖了许多细分的二级学科。
以下是一些常见的物理二级学科:3.1固体物理学固体物理学研究固体材料的结构、性质和相变等问题。
研究内容包括晶体学、凝聚态物理学、材料科学等。
固体物理学的研究对于新材料的设计和应用具有重要意义,如半导体器件、超导材料和纳米材料等。
3.2粒子物理学粒子物理学研究微观世界中基本粒子的性质和相互作用规律。
研究领域包括高能物理、强子物理和核物理等。
粒子物理学对于揭示宇宙的起源和结构具有重要意义,并在核能、医学诊断和粒子加速器技术等方面有广泛应用。
理论物理学就业前景理论物理学是物理学的一门分支,它研究物质的基本原理、规律和性质,并通过数学模型进行定量分析和预测。
理论物理学家在研究中涉及的领域广泛,包括粒子物理学、量子力学、相对论、统计物理学等等。
那么理论物理学的就业前景如何呢?首先,理论物理学在学术界有着广泛的应用和发展空间。
理论物理学家通常在大学、研究机构或实验室中从事研究工作,他们可以研究高能物理、量子计算、物质性质等领域。
在学术界,理论物理学家可以通过发表论文、参与科研项目、与其他领域专家合作等方式不断推动该学科的进展。
同时,理论物理学作为一门基础学科,对于其他学科的发展也起着重要的推动作用,因此在学术界中具有重要地位。
其次,在工业界和科技创新领域,理论物理学也发挥着重要作用。
理论物理学家在科技创新领域可以运用他们的理论知识和数学模型,为工程技术问题提供解决方案。
例如,在材料科学、能源领域、信息技术等方面,理论物理学家可以帮助改进现有技术,提升产品质量和性能。
在工业界中,理论物理学家的研究成果也能够通过技术转移和专利申请等方式转化为商业应用,创造经济价值。
此外,理论物理学的培训也使得理论物理学家在金融、咨询等行业中有一定的竞争力。
由于其独特的逻辑思维和解决问题的能力,理论物理学家可以在金融领域从事量化交易、金融工程等与数学和统计有关的工作。
在咨询行业中,理论物理学家的分析能力和模型构建能力可以为企业提供决策支持和战略咨询。
不过需要注意的是,理论物理学的就业竞争相对较激烈。
由于该领域的专业性较强,需要具备扎实的数学基础和深入的物理学知识。
因此,在就业市场上,具备较高学历和研究经验的理论物理学家更受欢迎。
同时,由于理论物理学的研究需要多年的专业训练和研究投入,对于初出茅庐的理论物理学家来说,可能需要通过进一步深化研究、发表论文等方式提升自己的竞争力。
综上所述,理论物理学作为一门基础学科,在学术界、工业界和咨询行业都有一定的就业前景。
但是需要具备扎实的数学基础和深入的物理学知识,并不断提升自己的研究能力和竞争力,以适应快速发展的科技和经济环境。
理论物理专业理论物理专业主要从事物理学前沿领域的基础理论研究,其使命在于获取新知识、新原理、新方法,认识自然现象,揭示自然规律,探索其可能的应用前景。
理论物理是培养创新人才的摇篮,其研究成果是未来科学和技术发展的内在动力,是建设先进文化的基础之一。
理论物理要遵循科学发展规律,尊重科学家的自由探索权利与精神,突出科学的长远价值。
我院理论物理专业早在1986年就获得硕士学位授予权,目前具有硕士、博士学位授予权,并具有一级学科下博士后流动站,是辽宁省重点学科。
已培养硕、博研究生数100多人。
本专业共有教授9人(其中博士生导师5人),副教授3人。
本专业学术带头人都是曾在美国、日本、德国、加拿大等国学习、工作多年后回国的年富力强的学者,他们在近5年内收录于SCI的论文150余篇,完成国家自然科学基金,科技部重大基础研究前期研究专项基金,教育部新世纪优秀人才基金,教育部优秀青年教师培养计划基金,教育部博士点基金,辽宁省自然科学基金等多项研究项目。
该专业的研究领域包括量子信息,量子光学,基本粒子与场论,重离子碰撞理论,引力与宇宙论,统计物理与凝聚态理论,复杂网络,高等教育、教学法等。
该硕士点指导教师:桂元星*、宋鹤山*、衣学喜*、张卫宁*、周玲*、冯太傅*、余虹、姜东光、韩福祥、卜寿亮、李崇、徐立昕、于长水、马春利等注:标“*”者为博士生导师,括号内为预招收推免生人数原子与分子物理专业原子与分子物理是现代科学中发展最迅速、影响力最大的分支学科之一。
本专业与材料科学、信息科学、光学、微电子学、化学和生物学等其它学科密切相关,最容易形成交叉学科。
本专业的研究课题密切跟踪国际最前沿研究方向,主要包括:超快超强激光场与原子分子相互作用、分子结构与分子光谱学、分子反应动力学、立体化学动态学、原子的光缔合反应、超冷分子的量子调控、药物分子设计、生物分子结构与光谱、材料的微观结构接性质等。
本专业研究方向包含当前几个热门研究课题:分子在超快强激光场中解离与电离动力学;阿秒物理;药物分子设计;超冷分子的量子调控;发光材料的分子结构等等。
理论物理大学排名理论物理是物理学的一个重要分支,研究物质的基本性质和自然规律。
随着现代科学技术的发展,理论物理研究对于推动物理学的发展和应用具有重要意义。
下面将介绍一些世界上著名的理论物理大学排名。
1. 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology,MIT):麻省理工学院是世界上最顶尖的理论物理研究机构,其物理系在世界范围内享有盛誉。
该学院拥有一流的师资和研究设施,其获得了许多重要的科学奖项,如诺贝尔物理学奖。
2. 加州理工学院(California Institute of Technology,Caltech):加州理工学院在理论物理领域也是世界领先的研究机构。
该学院的物理系拥有一流的师资和科研实力,致力于推动理论物理的前沿研究,并为世界培养了许多杰出的物理学家。
3. 斯坦福大学(Stanford University):斯坦福大学的理论物理研究在世界范围内享有很高的声誉。
该校物理系拥有一流的教师团队和实验设施,注重培养学生的研究能力和创新精神。
4. 剑桥大学(University of Cambridge):剑桥大学在理论物理领域也具有全球影响力。
该校的物理系是世界上最古老和最杰出的物理学研究机构之一,培养了许多杰出的理论物理学家。
5. 牛津大学(University of Oxford):牛津大学也是理论物理研究的重要中心之一。
该校的物理系在理论物理研究方面取得了很多重要成果,为全球的理论物理学研究做出了重要贡献。
6. 加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley):加州大学伯克利分校的理论物理研究也很有声望。
该校物理系的教授和研究人员在理论物理研究方面非常活跃,为推动理论物理学的发展做出了重要贡献。
以上是一些世界著名的理论物理大学排名,它们在理论物理研究领域的声誉和贡献无可置疑。
当然,还有很多其他的大学也在理论物理领域取得了重要成就,这些大学的研究也不容忽视。
理论物理就业方向
理论物理学是一门涉及数学、物理学和理论物理学的综合学科。
它是一门抽象的基础物理学,研究物质的本质和它们之间的关系,主要研究物质的性质、结构、运动以及它们的变化规律。
它被用于探索宇宙的结构和构造,以及大自然中细微的秩序和规律。
因此,理论物理学是一门深入研究宇宙结构和构造的科学,可以提供有关宇宙和物质的重要科学理论。
理论物理学家可以从多个方面找到就业机会,他们可以在政府单位、学术机构、科研机构、高校教育机构以及私营企业中就职。
政府单位和私营企业中的理论物理学家可以参与空间探索、国防设计、计算机科学、科学研究等诸多领域的研究工作。
学术机构和科研机构中的理论物理学家可以着手于宇宙的科学研究,他们也可以参与到量子物理学、核物理学、粒子物理学、天体物理学、热力学、光学等多个方面的研究工作中。
高校的理论物理学家可以负责教授和研究,他们还可以参与到社会服务和科技发展中。
理论物理学家可以在以上各个方面发挥他们的特长,他们可以参与到科学研究中,推动科学发展,也可以在高校教育中传授他们的知识,激发学生对理论物理学的兴趣,为社会的科技发展做出重要贡献。
理论物理大学排名理论物理大学排名理论物理是物理学中的一门重要领域,涉及到基本原理、宏观和微观物理现象的研究。
在世界范围内,有很多优秀的理论物理学院和大学。
下面是对一些在理论物理领域具有较高声誉的大学进行的排名。
第一篇:前五名理论物理大学排名1. 麻省理工学院(MIT)麻省理工学院位于美国,被认为是世界上最顶尖的理工学院之一。
其理论物理研究在全球享有声誉。
该学院的理论物理教授和研究人员卓有成就,不断为该领域的发展做出贡献。
2. 普林斯顿大学普林斯顿大学在理论物理领域也有很高的声誉。
这所美国大学拥有一流的研究设施和实验室,吸引了大量优秀的理论物理学家和学生。
该校的理论物理项目一直处于全球领先地位。
3. 斯坦福大学斯坦福大学是美国一所享有盛誉的大学,其理论物理项目也备受关注。
学校拥有一流的研究团队和设施,为理论物理学家提供了良好的工作和学习环境。
斯坦福大学的理论物理研究在全球范围内具有很高的影响力。
4. 芝加哥大学芝加哥大学的理论物理项目在学术界享有较高声誉。
该校的理论物理研究团队一直致力于在广泛的领域进行前沿研究,包括量子场论、弦理论等。
芝加哥大学为学生提供了丰富的学习机会和研究资源,吸引了很多优秀的学生和研究人员。
5. 牛津大学牛津大学是英国最古老、最著名的大学之一,在理论物理领域也有很高的声誉。
牛津大学的理论物理研究涵盖了多个领域,包括量子力学、统计力学等。
该校的理论物理学院聚集了一批杰出的学者和研究人员,不断推动着该领域的发展。
这是对理论物理大学的前五名排名,这些大学在理论物理领域拥有优秀的师资力量和研究资源,为学生提供了很好的学习和研究环境。
值得注意的是,这个排名仅代表了一种观点,不同的排名列表可能会有所不同。
第二篇:其他优秀的理论物理大学除了前五名之外,世界各地还有许多其他优秀的理论物理大学。
下面是其中一些受到广泛认可的大学:1. 剑桥大学剑桥大学是英国最著名的大学之一,该校在理论物理领域也有很高的声誉。
理科专业大类分类表一、物理学物理学是一门研究自然界最基本规律的学科,它涉及了宇宙中的物质、能量、力量和运动等方面。
物理学可以分为以下几个专业方向:1. 理论物理学理论物理学是研究自然界基本规律的理论和数学模型。
它包括了经典力学、电磁学、量子力学等领域的研究。
理论物理学家致力于发展新的数学工具和模型,以解释并预测各种现象。
2. 实验物理学实验物理学是通过设计和进行实验来验证和探索自然界规律的科学方法。
实验物理学家使用各种实验设备和技术来收集数据,并通过分析数据来得出结论。
他们还可以设计新的实验装置以解决特定问题。
3. 应用物理学应用物理学是将物理原理应用于实际问题解决的领域。
应用物理学家可以在工程、材料科学、医药等领域中发挥作用。
他们利用已有的知识和技术,解决现实世界中的难题。
二、化学化学是研究物质的组成、性质和变化的学科。
化学可以分为以下几个专业方向:1. 有机化学有机化学是研究含碳的化合物及其反应的学科。
有机化学家研究有机物的合成、结构和性质,以及它们在生物、医药和材料科学中的应用。
2. 无机化学无机化学是研究无机物质及其反应的学科。
无机化学家研究金属、非金属元素和无机物质之间的相互作用,以及它们在催化剂、电池和材料等方面的应用。
3. 分析化学分析化学是研究如何确定和测量物质组成和性质的方法和技术。
分析化学家使用各种仪器和方法来分析样品,并得出定量或定性结论。
他们在环境监测、食品安全等领域发挥重要作用。
4. 物理化学物理化学是研究物质性质与能量变化关系的领域。
物理化学家通过实验和理论模型来解释分子结构和反应动力学等现象。
他们在能源研究、材料科学等方面做出贡献。
三、生物学生物学是研究生命现象的科学,它涵盖了从微观到宏观的各个层面。
生物学可以分为以下几个专业方向:1. 分子生物学分子生物学是研究生命分子结构和功能的领域。
分子生物学家研究DNA、蛋白质和其他生物大分子,探索它们在细胞过程中的作用和调控。
理论物理就业方向
现在,理论物理正成为越来越多学生的就业选择。
理论物理就业方向的开拓不仅可以大大提高就业率,而且可以为我们的社会发展提供更多的可能性。
那么,理论物理就业方向有哪些呢?
首先,理论物理研究人员可以参与研究物理学的基本原理和实验方法,开展理论物理的研究工作,用计算机模拟各种物理现象,探索物质的结构、组成、性质、行为等等。
其次,理论物理研究人员还可以参与研究物理学的理论模型,如量子力学、量子场论、相对论等,以及各种物理实验的理论支持,为实验的发展提供理论依据。
此外,理论物理研究人员还可以参与研究物理学的新技术,如高能物理、核物理、粒子物理、介观物理等,为技术的进步提供新思路。
此外,理论物理研究人员还可以参与教育方面的工作,如开设理论物理方面的课程,为学生们提供理论物理的学习和实践机会,为物理教育的发展提供支持。
最后,理论物理研究人员还可以参与政府部门的科研项目,为政府的科研工作提供技术支持,为社会发展提供理论支撑。
总之,理论物理就业方向丰富多样,涉及领域广泛,可以提供大量就业机会。
理论物理研究人员可以在研究、教育、技术等多个领域发挥自己的才能,为我们的社会发展做出重要贡献。
物理学专业的研究领域
物理学专业是一个广泛的研究领域,涉及许多不同的分支学科,例如理论物理、实验物理、应用物理等等。
以下是物理学专业的一些主要研究领域:
1. 理论物理学:理论物理学是物理学的基础学科,主要研究物质的基本性质、相互作用和运动规律。
它包括粒子物理学、场论、相对论、统计力学和量子力学等领域。
2. 实验物理学:实验物理学是物理学的重要分支,主要通过实验手段来研究物理现象和规律。
它包括原子分子物理、光学、凝聚态物理、高能物理等领域。
3. 应用物理学:应用物理学是将物理学原理应用于实际领域的一门学科,例如能源、材料科学、环境科学、医学等等。
它涉及的领域非常广泛,包括声学、电磁学、光学、半导体技术等等。
4. 计算物理学:计算物理学是近年来迅速发展的一门学科,主要利用计算机模拟和数值计算方法来研究物理现象和规律。
它包括计算凝聚态物理、计算高能物理等领域。
5. 生物物理学:生物物理学是研究生物系统的物理性质和行为的学科,例如生物分子结构、细胞膜运输、生物电磁学等等。
以上是物理学专业的一些主要研究领域,不同的分支学科有着不同的研究重点和方法,但它们都致力于探索自然界的基本规律和现象。
--- 理论物理专业 ---培养目标培养热爱祖国、品德良好,遵纪守法,具有严谨科学态度和优良学风,德、智、体全面发展的,从事理论物理基础研究和高等学校教学的专业人才以及适应当前信息时代要求的高级应用型人才。
硕士学位应系统学习本专业的各门基础课程。
了解相关研究领域内的国内外研究进展,在导师指导下,能进行相应的研究工作。
学位论文应有一定的创新性成果。
博士学位博士学位获得者应系统掌握理论物理专业的基本理论和研究方法,了解本学科国际、国内前沿研究课题的发展动态。
具有独立进行本专业相关前沿课题研究工作的能力,能熟练运用计算机,能承担一定的教学任务。
学位论文要求具有创新性和比较重要的基础理论研究意义,或者具备一定的应用价值。
论文在深度和广度方面均需达到规定的要求。
研究方向本专业的重点科研方向为:(1)凝聚态理论与统计物理(2)计算物理(3)原子核理论与统计物理(4)量子场论与粒子物理(5)非线性物理和量子混沌(6)软物质的自组织。
凝聚态理论是现代物理学研究中最活跃的领域之一。
它探索一系列新概念和新方法,并且对于新材料、新技术的开发应用起着重大的推动作用,因而对经济发展、科技进步都有着重要的实际应用价值。
其主要内容有:低维物理系统和强关联电子系统特性研究等。
原子核理论研究多核子的有限体系,对它的研究有可能提供从有限向无限过渡的中间特性。
本专业的研究是从量子多体理论出发,探讨核子在强作用支配下的集体与个别激发特征。
其主要研究内容有:原子核对关联模型和动力学对称性以及强子结构等。
计算物理近几年发展迅速,在国际上已成为介于传统理论与实验物理研究之间的一个新的独立分支。
其主要研究内容有:用严格对角化,Monte Carlo 等方法研究低维强关联系统,以及各种人工合成和人工技术材料的计算和数值模拟研究。
招生对象l.硕士研究生:有资格参加全国硕士研究生统一考试合格,再经复试合格者·2.硕-博士连读:大学本科毕业生,参加全国硕士研究生统一考试,笔试和面试均合格者,人学后前二年完成基础课及学位课程,享受硕士生待遇,在第四学期进行中期考核,合格者经校研究生院批准直接转为博士生并享受博士生待遇,中期考核未通过者按硕士生规格培养。
博士研究生:已获硕士学位的在职人员,应届硕士毕业生,经博士生入学考试,笔试和面试均合格者。
学习年限硕士研究生:三年硕博连读研究生:五年博士研究生:三年课程设置硕士阶段A类:科学社会主义理论与实践(2学分)自然辩证法(3学分)英语(4学分)B类:高等量子力学(5学分)C类:高等统计物理(3学分)群论及其应用(4学分)量子场论(4学分)固体理论(4学分)D类:固体理论(4学分)凝聚态物理导论(4学分)量子多体理论(3学分)非线性物理方法(3学分)计算物理学(3学分)介观物理(3学分)量子计算与量子信息(3学分)软物质物理(4学分)博士阶段现代科学技术革命与马克思主义第一外语凝聚态物理导论量子规范场论低维凝聚态物理软物质物理原子核理论粒子物理培养方式硕士生入学三个月后进行师生双向互选,确定指导教师。
然后由导师负责全部培养工作。
博士生的培养由导师和相应的指导小组负责,制定培养计划和指导学生的研究工作。
公共课(外语和政治)、基础课以讲授为主,自学为辅。
专业课采用讲授和阅读相关的专业文献相结合的方法。
考核方式公共课和基础课以笔试考核为主。
专业课除笔试考核外,还可采用面试和写专题综述报告的方式。
学位论文学位论文是研究生培养的重要环节。
研究生在导师指导下,选定研究课题。
选题力求和国家、省部级基金项目、国家攻关项目、836、973高科技项目、攀登计划项目、国家重点实验室研究项目及对国民经济有重大影响的开发研究项目接轨。
确定论文题目后组织有关专家审议研究生的开题报告。
论文题目确定后,应拟定学位工作计划,包括各阶段的主要学习内容。
学位论文计划由研究生在导师指导下拟定,经系学位委员会审核批准后送研究生院备案。
博士生在完成论文工作中,应定期作阶段性报告。
答辩和学位授予学位论文完成后,硕士学位论文应在答辩前至少请2位(其中至少有1位是外单位专家)、博士学位论文应约请5位同行专家评阅论文(其中至少有2位是外单位专家)。
写出评阅意见。
评阅通过后,方可组织答辩。
硕士论文答辩委员会由3人组成(其中外单位的专家不少于1人),博士论文答辩委员会由5人组成(其中外单位的专家不少于2人),论文答辩会由答辩委员会主席主持。
博士论文答辩不合格者,经答辩委员会同意,可在一年内补充修改论文资料,重新答辩一次。
申请硕士学位者至少在国内外核心刊物上发表一篇与学位论文有关的学术论文(第一作者),申请博士学位者至少在国内外核心刊物上发表三篇与学位论文有关的学术论文(第一作者,其中有一篇在SCI、EI索引源刊物上发表)或有两篇以上在SCI、EI索引源刊物上发表的与学位论文有关的学术论文(第一作者)。
如在答辩时尚未完成上述指标,可在一年内补充。
学位论文通过答辩后,校学位论文评定委员会根据答辩委员会的意见及院系学位分会的意见并按照有关规定作出是否授予学位的决定。
返回--- 粒子物理与原子核物理专业 ---培养目标培养我国社会主义建设事业需要的,掌握马克思主义,毛泽东思想和邓小平理论的基本原理,坚持四项基本原则,热爱祖国,遵纪守法,品德良好,具备严谨科学态度和优良学风,适应面向二十一世纪的德、智、体全面发展的原子核物理学专业人才。
1.硕士学位掌握原子核物理学的体统理论知识和基本实验技能,了解本领域的研究动态,基本声能独立开展与本学科有关的研究和教学工作。
学位论文应具有一定的创新性或应用前景。
2.博士学位博士学位获得者应系统掌握原子核物理学的基本理论,具有宽广和坚实的基础和基本实验操作技术,了解本学科的发展历史,现状和最新动态,能独立承担与本学科有关的研究课题及教学工作。
学位论文要求具有重要的学术意义或应用价值,并具有一定的创新性。
论文在深度和广度两方面均达到相应的要求。
研究方向本学科主要研究方向:01穆斯堡尔谱学02核分析方法03核安全04核理论05应用中子物理06纳米技术和原子修饰07电子直线加速器研制与应用。
四个主要研究方向使本专业构成了不但有基础研究、应用基础研究,而且有为国民经济建设科技应用和开发的研究,既有应用基础研究作后盾,又有科技应用和开发直接为社会经济发展服务。
除原子核理论是基础研究外,其他三个研究方向属核技术应用基础研究和应用开发研究。
研究成果可以形成高技术新产业,国际上年产值已达800亿美元以上,至今仍以每年10-15%速度增长,而我国核技术应用产业尚处于成长时期,直接年产值仅亿元,我国和睦技术应用的前景宽广。
招生对象l.硕士研究生:有资格参加全国硕士研究生统一考试合格,再经复试合格者·2.硕-博士连读:大学本科毕业生,参加全国硕士研究生统一考试,笔试和面试均合格者,人学后前二年完成基础课及学位课程,享受硕士生待遇,在第四学期进行中期考核,合格者经校研究生院批准直接转为博士生并享受博士生待遇,中期考核未通过者按硕士生规格培养。
博士研究生:已获硕士学位的在职人员,应届硕士毕业生,经博士生入学考试,笔试和面试均合格者。
学习年限硕士研究生:二年半--三年硕博连读研究生:五年博士研究生:三年课程设置硕士阶段A类:科学社会主义理论与实践(2学分)自然辩证法(3学分)英语(4学分)B类:高等量子力学(5学分)C类:原子核物理(4学分)实验核物理与核技术(2学分)粒子物理(4学分)量子场论(4学分)D类:穆斯堡尔谱学(4学分)群论及其应用(4学分)团簇物理(3学分)博士阶段现代科学技术革命与马克思主义第一外语核固体物理原子核物理量子规范场论培养方式硕士生入学三个月后进行师生双向互选,确定指导教师,制定培养方案,导师负责全部培养工作。
硕博连读研究生,入学后三个月内进行师生双向互选,确定指导教师,由导师负责成立指导小组,制定培养方案,由导师和指导小组负责全部培养工作。
博士生的培养由导师和相应的指导小组负责,制定培养计划和指导学生的研究工作。
公共课(外语和政治)以讲授为主,自学为辅。
基础课和专业课采用讲授为主,辅以自学和提问。
要求研究生参加各种学术活动并阅读相关的专业文献。
考核方式1.公共课和基础课以笔试考核为主。
2.专业课除笔试考核外,还可采用面试和写专题综述报告的方式。
中期考核八、学位论文学位论文是研究生培养的重要环节。
研究生在导师指导下,选定研究课题。
选题力求和国家、省部级基金项目、国家攻关项目、836、973高科技项目、攀登计划项目、国家重点实验室研究项目及对国民经济有重大影响的开发研究项目接轨。
确定论文题目后组织有关专家审议研究生的开题报告。
论文题目确定后,应拟定学位工作计划,包括各阶段的主要学习内容。
学位论文计划由研究生在导师指导下拟定,经系学位委员会审核批准后送研究生院备案。
博士生在完成论文工作中,应定期作阶段性报告。
九、答辩和学位授予学位论文完成后,硕士学位论文应在答辩前至少请2位(其中至少有1位是外单位专家)、博士学位论文应约请5位同行专家评阅论文(其中至少有2位是外单位专家)。
写出评阅意见。
评阅通过后,方可组织答辩。
硕士论文答辩委员会由3人组成(其中外单位的专家不少于1人),博士论文答辩委员会由5人组成(其中外单位的专家不少于2人),论文答辩会由答辩委员会主席主持。
博士论文答辩不合格者,经答辩委员会同意,可在一年内补充修改论文资料,重新答辩一次。
申请硕士学位者至少在国内外核心刊物上发表一篇与学位论文有关的学术论文(第一作者),申请博士学位者至少在国内外核心刊物上发表三篇与学位论文有关的学术论文(第一作者,其中有一篇在SCI、EI索引源刊物上发表)或有两篇以上在SCI、EI索引源刊物上发表的与学位论文有关的学术论文(第一作者)。
如在答辩时尚未完成上述指标,可在一年内补充。
学位论文通过答辩后,校学位论文评定委员会根据答辩委员会的意见及院系学位分会的意见并按照有关规定作出是否授予学位的决定。
返回--- 凝聚态物理物理专业 ---培养目标培养我国建设事业需要的热爱祖国、遵纪守法、品德良好、具备严谨科学态度和优良学风,适应面向二十一世纪的德、智、体全面发展的凝聚态物理专业人才。
硕士学位掌握凝聚态物理的系统理论知识和基本实验技能,了解本领域研究动态,基本上能独立开展与本学科有关的研究和教学工作。
学位论文应具有一定的新颖性或应用背景.2.博士学位博士学位获得者应系统掌握凝聚态物理的基本理论,具有宽广和坚实的基础和基本实验操作技术,了解本学科的发展历史现状和最新动态,能独立承担与本学科有关的研究课题及教学工作。
学位论文要求具有重要的学术意义或应用价值。
并具有-定的创新性.论文在深度和广度两方面均需达到相应的要求.研究方向本专业分为两个培养方案。