应用物理应用数学考研方向向?

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你不是在读学生吗?如果是的话,不是对本专业失望至极,有没有特别想考的专业,建议还是报自己的本专业
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学英语的人跨专业还是有一定优势的,因为你英语这一难关应该是不成问题的,所以你只要选择自己觉得差不多的,不考数学的专业,希望还是很大的
物理不是每个专业都要考,但是具我所知高数基本上是每个专都要考的.
至于你要不要换专业考试,要取决于你自己.
答: 不要睡觉醒了之后测量,运动之后测量都会不准的,平时休息没有剧烈运动后就可以测量了
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应用物理学包括哪些方面
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本专业主要培养掌握物理学基本理论与方法,具有良好的数学基础和基本实验技能,掌握电子技术、计算机技术、光纤通信技术、生物医学物理等方面的应用基础知识、基本实验方法和技术,能在物理学、邮电通信、航空航天、能源开发、计算机技术及应用、光电子技术、医疗保健、自动控制等相关高校技术领域从事科研、教学、技术开发与应用、管理等工作的高级专门人才.  一、专业基本情况[编辑本段]  1、培养目标  本专业培养掌握物理学的基本理论与方法,能在物理学或相关的科学技术领域中从事科研、教学、技术开发和相关的管理工作的高级专门人才.  2、培养要求  本专业学生主要学习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,受到应用基础研究、应用研究和技术开发以及工程技术的初步训练,具有良好的科学素养,适应高新技术发展的需要,具有较强的知识更新能力和较广泛的科学适应能力.毕业生应获得以下几方面的知识和能力:  ◆ 掌握系统的数学、计算机等方面的基本原理、基本知识;  ◆ 掌握较坚实的物理学基础理论、较广泛的应用物理知识、基本实验方法和技能;具备运用物理学中某一专门方向的知识和技能进行技术开发、应用研究、教学和相应管理工作的能力;  ◆ 了解相近专业以及应用领域的一般原理和知识;  ◆ 了解我国科学技术、知识产权等方面的方针、政策和法规;  ◆ 了解应用物理的理论前沿、应用前景和最新发展动态以及相关高新技术产业的发展状况;  ◆ 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;  ◆ 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.  3、主干学科  物理学.  4、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.  5、实践教学  根据课程要求,安排与应用领域有关的教学实习.包括生产实习,科研训练或毕业论文等,一般安排10—20周.  6、修业时间  4年.  7、学位情况  理学或工学学士.  8、相关专业  物理学.  9、原专业名  应用物理学、声学、原子核物理学及核技术(部分)、工程物理.  二、专业综合介绍[编辑本段]  应用物理学,顾名思义,就是以应用为目的的物理学专业.以物理学的基本规律、实验方法及最新成就为基础,来研究物理学应用.应用物理学是当今高新技术发展的基础,是多种技术学科的支柱.其目的是便于将理论物理研究的成果尽快转化为现实的生产力,并反过来推动理论物理的进步.  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.  现在以及未来的社会中,必将要求理论研究的结果能更快、更直接地转化为现实生产力.能够将理论转化为实际应用的专业人才逐渐走俏.但就其专业特点来说,应用物理学需要使用到的研究方法主要是实验,所以对于学生的实验能力要求比较高,这不仅是对动手能力的要求,同时也要求有一种严谨的科学研究态度.对于物理学有浓厚兴趣,有一贯严谨的学习态度,具有较强地动手和实验能力的学生,可以在本专业的学习中取得很好的成绩.对于热爱物理学,但又不适合或是不愿意做纯理论研究的学生,对于喜欢自己的工作和科研成果可以实实在在地被应用的学生,本专业是一个非常理想的选择.不过考生在报考时应该注意,本专业虽然是应用类的专业,但在本科学习期间,由于专业涵盖范围广,理论学习仍占很重要的部分,同样要有大量比较艰深的理论课程,报考者应该有充分的信心,能够圆满地完成理论课程的学习,为进一步学习和研究打下坚实的基础.另外,作为应用型专业,在一些院校的招生中,对于色盲和色弱的学生有所限制.  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.  应用物理学专业代码:070202. 四、专业就业状况及趋势、  应用物理学专业的毕业生主要在物理学或相关的科学技术领域中从事科研、教学、技术开发和相关的管理工作.科研工作包括物理前沿问题的研究和应用,技术开发工作包括新特性物理应用材料如半导体等,应用仪器的研制如医学仪器、生物仪器、科研仪器等.应用物理专业的就业范围涵盖了整个物理和工程领域,融物理理论和实践于一体,并与多门学科相互渗透.  应用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.我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.人才需求方面,我国对应用物理专业的人才需求仍旧是供不应求.  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.  目前,很多应用物理研究的课题仍旧是基础性的,往往需要大量的政府的政策性投入,难以实现产业化,这对于打算毕业后从事应用物理研究的人员来说,是应该做好思想准备的.但是近年来,随着科学发展速度的增快,很多应用物理行业研究出的前沿技术很快便得到了应用,例如中微子通信,就是目前热门课题之一.随着现在学科交叉与学科细分现象的日益明显,知识的更新程度非常快.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.  作为一门基础学科的应用科学,近年来我国在应用物理学研究领域内取得了很大的发展,在很多领域内对其它学科也起到很好的促进作用,其中包括信息科学、材料科学、生命科学、能源与环境科学等.单晶硅技术的研究,为我国硬件产业的赶超提供了很好的支持.物理学研究材料的手段,如材料的电磁性能,光性能等,成为材料研究的基础.这些使得应用物理专业的人才在从事具体的科研工作时得心应手.目前,大部分应用物理专业的人才主要集中于以上所述高新技术开发部门,而作为物理的基础教育领域,则少有人问津,我国实际上急需一批应用物理专业的人才从事我国基础物理教育事业.那些有报负的应用物理专业学生,也应该敢于投身于基础教育领域,充分发挥自身的特长.  很多学科脱胎于物理技术的应用,现在又反过来为应用物理的研究创造了更好的条件,计算机技术目前正在逐渐渗入应用物理领域,计算机模拟物理实验,节省了大量的人力物力,这将为应用物理在新世纪迅速发展插翅添翼.因此,应用物理专业的人才应该发挥自身的优势,并且有意识地培养自己多学科的学术素质,这将为自己的事业铺上一条康庄大道.应用物理专业的学生应该注意发挥自身理工结合的特点.在个人动手能力方面进行培养,通过大量的物理学实验,增强自己基础理论的理解.另一方面,学生应该注重学习计算机知识,能够熟练的将计算机应用于工作当中,这样,才能更加发挥应用物理专业人才的优势,在各个领域内生根.  毕业后从事需要坚实的物理理论基础和动手能力的工作,扎实的理论知识以及应用能力,是很多企业任何时候都需要的人才:  技术工程师——企业的工程技术工程师;  教师——从事应用物理相关教育的教师;  发明家——应用物理专业是最富产发明家的地方
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研究方向一:光电子器件与技术
该研究方向以皮秒光电导体结合超快脉冲激光器而形成的超快光电导开关器件的设计与研制。利用光电导开关产生的高功率超短电脉冲可作为THz微波源,在超宽带雷达、超宽带通信、THz诊断及成像等高技术领域有着诱人的应用前景。皮秒光电子技术及光与微波的互作用器件综合了激光、半导体材料与微波技术等学科的高新技术,形成了一个具有战略意义的研究方向。该研究方向除了具有与其它学科紧密结合的特点外,还具有直接面向包括信息产业方面的高科技应用的特点。
研究方向二:超快光学技术及应用
本研究方向将基础研究与应用研究的紧密结合,并不断解决应用中提出的问题和新的科研课题。(1)注重基础性与前瞻性研究工作(2)注意研究解决与应用密切相关的关键技术问题(3)把超快过程、超高速电子学研究发展的新技术方法推向新的研究领域,向其他学科迅速渗透,形成多层次的广泛交叉融合。
研究方向三:薄膜与薄膜电子学
利用超声雾化热解淀积工艺,将SnO2:F透明导电薄膜制备于耐高温的衬底之上。本工艺突出的优点是:所需设备简单,工艺周期短,原材料价格低廉,可制备出与物理淀积方法性能相当的高质量薄膜,尤其是本工艺可将SnO2:F透明导电薄膜均匀地制备于管状衬底的内壁,这是其它工艺方法所不能达到的。
研究方向四:固体发光与固体光谱学
主要研究宽带半导体的光致发光光谱,包括研究SiC半导体和III-V族氮化物半导体的光学性质及其光学性质与表面特性的相关性。重点开展的研究工作(1)研究MOCVD(金属有机物化学气相沉积)方法和MBE(分子束外延)方法生长的n 型、P型及非掺杂GaN、SiC薄膜中自由、束缚激子的复合跃迁动力学过程,测量并确定不同温度、不同光激发强度下自由激子和束缚激子的复合发光光谱线型、发光效率、复合寿命、结合能等。(2)用超快时间分辩光致发光实验和局域密度近似理论研究GaN、SiC近Γ点的电子和空穴有效质量、与不同价带相联系的激子的结合能及基本的光学跃迁过程。研究 GaN、SiC近Γ点的电子结构和相关光学跃迁的物理机理。(3)利用各种光电子能谱研究不同衬底不同生长条件下制备的样品的表面特性与光学性质的相关性。
研究方向五:光伏技术及其应用
光伏技术是指把太阳的辐射能,通过半导体材料直接转化为电能的技术,主要研究晶体硅太阳能电池及各种光伏发电系统。这项技术属于新能源和光机电一体化高新技术。可应用于微波中继站、石油管道阴极保护和各种民用电源。目前,主要开展聚光光伏发电系统、千瓦级光伏泵水系统和各中小型光伏发电系统研究与开发。
研究方向六:光电集成
信息大厦的“基石“是微电子和光电子。目前,光电子与微电子正紧密结合在一起成为信息社会的“明星”产业和重要支柱。在光通信系统与网络以每九个月性能翻一番的速度迅猛发展的背景下,通信与网络用光电子器件呈现出令人眩目的发展速度和回报率。
研究方向七:大气光学
利用成像干涉技术,卫星遥感被动探测地球上层大气(80~300km)风场(风速、温度、压强、体发射率等)是以气辉粒子发射的极光(气辉)作光源,探测多普勒频移量中所包含的风速、温度等物理量。探测上层大气风场将为大气物理、地球物理、航天器的发射与运行、中长期天气预报提供大量的资料、图像和数据;将对太阳风的能量输入、粒子数量的观测以及它们之间相互关联的特性建立大气模型;地球上层大气的中间层和热层下部的动力学过程是影响潮汐的主要因素,探测上层大气风的速度为潮汐、地球引力波等特征提供有力的实验支持;基于自然极光的风场探测为飞行器尾气的发光及其速度的探测提供一定的参考。
研究方向八:新型光电材料及应用
无机功能材料具有独特的光、电、磁功能。该方向主要进行无机光电材料的制备方法研究、发现新的物理特性,开发新型光电材料并探索在新型电子器件中应用。
原子团簇的结构和性质研究是当今物理学和材料学中的一个热门课题,团簇的空间尺度为10(-8)&#)m,其性质既不同于单个原子,分子,也不同于固体或液体.它不能用两者性质作简单的线性外延或内插得到。因此人们把团簇看作是介于原子,分子与宏观固体之间物质结构的新层次或新凝聚态,即介观层次,是各种物质由原子,分子向体相(bulk phase)物质转变的中间过度态,或者说代表了凝聚态物质的初始态【应用物理学】求前辈介绍下这个专业的各种考研方向_应用物理学吧_百度贴吧
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