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应用物理学课程 大连理工大学应用物理学专业要学哪些课程 需要掌握哪些能力

2017年11月15日 来源:应用物理学课程 大字体小字体

  ◆掌握系统的数学、计算机等方面的基本原理、基本知识;

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  如果想学好这个专业,那么在高中时,你的代数、三角学、几何学、化学和物理学可一定要打好基础。如果精力比较充沛的话,学习一些微积分、生物、高等水力学等会等你申请成功更有帮助。

  大连理工大学应用物理学专业要学的课程小编已经收集整理好啦,至于好不好学,这个真说不上来,因人而异吧。

打印 【人民网】应用物理与应用化学专业 大连

  本课程强调了热运动与机械运动的区别;统计规律性与力学规律性的区别,以使学生认识物质运动形态的多样性和各自所遵从的规律的特殊性。在内容上展开讲述了如下七个互相关联的主题:温度;热力学第一定律;热力学第二定律;气体动理论;气体内的输运过程;非理想气体;相变。

  热学是物理学院本科生的基础课。主要教学内容为:温度、热力学第一定律、势力学第二定律、气体动理论、气体内的输运过程、非理想气体固体液体、相变。另外在教学内容上,适当引入一些介观物理与等离子体物理的初步知识。因为,介观是介于宏观与微观之间的一种体系,处于介观的物体在尺寸上已是宏观的,因而具有宏观体系的特点。另外,等离子体物理是研究等离子体的形成及其各种性质和运动规律的学科。

  绪论、运动学、运动定律、多质点体系、能量、碰撞、非惯性参照系、刚体的运动、振动、波动。

  ◆具有一定的实验设计,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。

  主要课程:高等数学、普通物理学、电子线路、理论物理、结构与物性、材料物理、固体物理学、机械制图等课程。

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  随着19世纪末,20世纪初物理学的进步,以及核技术的崛起,应用物理专业逐渐作为一个单独的学科从物理专业中细分出来,应用物理专业更强调物理学在国民工业当中的应用,物理专业则侧重于理论的研究。我国有的高校的物理系则是既包含物理学专业,也包含了应用物理专业。

  原子物理学是物理专业的一门重要基础课。本课程着重从物理实验规律出发,引进近代物理关于微观世界的重要概念和原理,探讨原子、原子核及基本粒子的结构和运动规律,介绍在现代科学技术上的重大应用。通过本课程的教学,使学生建立丰富的微观世界的物理图象和物理概念。通过对重要实验现象以及理论体系逐步完善过程的分析,培养学生分析问题和解决问题的能力。本课程是量子力学、固体物理学、原子核物理学、近代物理实验等课程的基础课。

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     主要课程:主干课程包括:基础物理学(力学、热学、电磁学、光学、原子物理学),理论物理(理论力学、电动力学、热力学与统计物理、量子力学),物理实验,数学物理方法,电子线路,传感器原理与应用,物理量自动检测,信息光学等。

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  1.掌握应用物理学专业所必需的较系统的基础科学理论、较宽广且扎实的技术理论及必要的专业知识,要求理论基础扎实,同时具有向其他专业拓宽渗透的能力。具有一定的社会主义市场经济知识、管理知识及相关的工程技术知识,懂得一定的社会、人文科学知识、法律知识和国防知识,了解有关科技发展的新动态。

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  原子物理学是即是基础物理课程的结束,更是近代物理课程的开始。原子物理学研究的是物质世界在原子这个层次的性质。包括原子的结构、性质、原子与外界相互作用的规律,以及构成原子的电子和原子核的基本性质等。通过原子物理的学习,使学生们掌握宏观现象与规律的本质。原子结构的知识在化学等其他学科中也非常重要。例如元素的性质、化学键、分子结构都要以原子结构为根据;天体物理中分析研究是以原子光谱理论为基础的等。

  应用物理学专业的人才也存在一些问题,该专业的人才虽然就业面比较广,但是往往竞争力不够强,例如虽然他们可能也对半导体材料有一些研究,但是研究的深度比起半导体专业的人才又有一些差距。因此,往往在竞争最好公司的研发部门中,处于下风。也正因如此,人们认为学习应用物理,找到的工作环境一般不会太好,不过这在一定程度上有些夸大其实。有很多IT产业的公司如IBM、朗讯等,对应用物理行业的人才仍旧独有垂青。改革开放以来,我国东部沿海地区的经济中的某些行业,正在逐渐从劳动密集型向技术密集型和资金密集型发展,他们对基础技术的需求越来越大,这些技术虽然大部分从国外进口,但是掌握这些技术,操作这些技术载体的仪器,仍旧需要大量的应用物理专业的人才。这些技术密集型的企业现在大多集中于我国的东部沿海地区,随着新一轮的技术革命,将促进应用物理专业的研究继续向纵深方向发展。

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  ◆了解我国科学技术、知识产权等方面的方针、政策和法规;

  主要讲授几何光学和波动光学的主要规律及其在现代光学技术中的具体应用。(一)几何光学实验三定律、透镜成像规律、现代光学仪器的工作原理及光学设计;(二)波动光学基本原理、光的干涉、衍射和偏振现象、规律及其应用;(三)干涉装置和光场的时空干涉性;(四)夫琅和费衍射及光栅光谱仪;(五)全息技术概述;(六)双折射、旋光等光学现象和规律及晶体光学器件的原理及应用;(七)光的散射和吸收。

  复变函数、复变函数级数、留数定理、傅立叶积分变换、拉普拉斯积分变换

  2.应用物理专业基础课优化内容

  一级学科:物理学;二级学科:应用物理

  绪论、运动学、运动定律、多质点体系、能量、碰撞、非惯性参照系、刚体的运动、振动、波动、相对论,并加入课程课题。

  以上应用物理学专业主要学什么?应用物理学课程主要学什么由有途网收集整理,更多关于专业介绍请查看有途网大学专业频道。

     获主要科研成果奖10项,其中山东省教育厅科技进步二等奖、山东省教育厅理论成果一等奖、山东省省级教学成果二等奖各1项;编写面向21世纪课程教材6部,其中主编2部;编写全国高等职业技术教育医学影像学专业规划教材8部,其中主编3部;编写医学影像学专业本科协编教材8部,其中主编8部;自编教材10部;专业开办以来在各类杂志发表科研论文200余篇,SCI收录20篇。 

  应用物理学指的是针对实际用途而进行的物理研究。应用物理学的课程规画通常会选修一些应用学科的课程,像地质学或电机工程学。应用物理学与工程学不同,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。工程学用到很多物理的理论。例如,力学的一门分支,静力学的理论是建造桥梁与其它建筑物必须的基础理论。设计一个世界一流的音乐厅,必须先学会声学。设计与制造更优良的光学元件必须先熟读光学。经过考虑种种物理因素而设计出来的飞行模拟器、电子游戏、电影等等,会显得更加维妙维肖、栩栩如生。物理学使用的一些探本溯源,格物致知的方法也可以使用于跨学科领域;物理学或多或少地影响了很多重要学术领域。例如,经济物理学(Econophysics)应用很多物理学里的理论与方法来解析经济学问题;这些问题时常会涉及不确定性或混沌。

  本专业目前发展迅速,成为物理学科中最为实用和热门的专业。国内高等院校纷纷开设自己的应用物理学专业。这为广大的学生提供了很好的机会。但一些院校的应用物理学系,有其名而无其实,对应用方面的重视远远不够。如果是一心想向应用方向发展的考生,最好还是仔细选择一个有较丰富经验的学校。本专业有较强的社会适应性,毕业生既具有从事基础科学研究的基础知识,也具有在应用物理技术、电子信息技术等领域从事高科技开发的实际业务能力,适合在工业、交通、邮电、金融;商业等行业从事科技开发、生产和管理工作。本专业学生所特有的专业素养,使他们具有持久的专业发展后劲和较强的开拓能力,因而深受社会各界的欢迎。

  应用物理学虽然是以古老的物理学作为基础建立的,但它属于比较年轻的专业,特别是近些年的发展十分迅速。华裔诺贝尔物理奖得主杨振宁教授认为,当前和以后的几十年内物理学的重心在于应用物理学。应用物理学和理论物理学一个很大的不同点,就是两者的研究方法不同。理论物理学更多地依赖于数学和物理,主要是通过思考和推导来获得进步。而应用物理学涉及到的是一些非常具体的问题,一般都是采取实验的方法来进行研究。和理论物理学一样,应用物理学的范围涉及到物理的方方面面。目前应用物理学发展比较快的主要是一些新兴的技术性行业,例如电子科学、计算机科学等。这样的行业也是物理学理论转化为应用要求最急切的,比如能够将物理电磁学方面的理论,转化在电子和计算机方面的话,将会为这些行业的发展提供非常强大的动力支持。

  5、学位情况:理学或工学学士。

  电磁学绪论,库仑定律,电场强度,高斯定理,高斯定理,环路定理,电位及梯度静电场中的导体、电容,介质极化,介质中的高斯定理,电场能量,电流稳恒条件,电源及电动势,简单电路,稳恒电流的表面电荷,稳恒磁场,磁感应线,载流回路的磁场、B毕奥-萨伐尔定律,磁场中的高斯定理,磁场中的环路定理,典型载流体的磁场,磁场对载流导体的作用,带电粒子在磁场中的运动,电磁感应定律,动生电动势、感生电动势,自感、互感,磁场能量,暂态过程,磁介质分类,介质磁化规律,边界条件,磁路定理,麦克斯韦方程,电磁波

  专业基本情况

  ◆掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取最新参考文献的基本方法;

  解放以后,我国曾进行了大规模院系调整,很多原工科院校的物理系合并调整,有的工科院校干脆就不再设物理学专业,只留下部分物理教学人员。另一方面,根据国务院的指示,为培养理工结合的新型人才,开创和发展我国的原子能科学技术,在部分学校成立了工程物理系。当时的工程物理系或者应用物理系基本上相当于现在的核工程与核技术专业。现在仍旧能够看到这一遗留现象,很多应用物理专业的主要研究领域仍旧是核专业。

  力学A、力学B、热学A、热学B、电磁学、原子物理学A、原子物理学B、光学、数学物理方法1、数学物理方法2、理论力学、电动力学A、电动力学B、量子力学、热力学与统计物理、计算物理学、现代固体物理学(双语)、固体物理学、微机原理与应用、激光原理B、近代物理实验、激光原理A(双语)

  高等数学、普通物理学、电子线路、理论物理、结构与物性、材料物理、固体物理学、机械制图等课程。

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