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物理学考研最好考的方向?

见独
物理学专业考研方向主要集中在:凝聚态物理、学科教学(物理)、光学版、理论物理,以下是权各专业介绍:物理学专业考研方向1:凝聚态物理凝聚态物理是物理学之下的一个二级学科硕士点,该学科是研究凝聚态物质的空间结构、电子结构以及相关的各种物理性质。凝聚态物理培养适应我国社会主义建设需要的,德、智、体全面发展的,能胜任高等院校、科研机构教学和科研工作的,或进一步攻读博士从事凝聚态物理方向研究的专门人才。凝聚态物理专业的硕士毕业生主要就业方向是高等院校、科研院所和高科技公司,做研究员、工程师、技术骨干等等。近年来凝聚态物理学的研究成果、研究方法和技术日益向相邻学科渗透、扩展,有力的促进了诸如化学、物理、生物物理和地球物理等交叉学科的发展,与此相应此专业的相关人才应用范围很广,前景还是很乐观的。物理学专业考研方向2:学科教学(物理)学科教学(物理)为专业硕士。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。学科教学(物理)专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。

物理学(师范类)本科生可考哪些院校哪些专业的研究生。

马龙
寄生灵
1、如果想当老师可以报考课程与教学论或学科教学专业(其实对应学科的研究生都版可以在权大中专和中学任教)。前者属于教育学类学硕略偏理论和研究,后者属于专业学位教育硕士重在培养中学师资。具体查看各个学校的专业目录(多为师范大学招生)。2、物理学相关专业有:理论物理、粒子物理与原子核物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理、应用物理学、光学工程、课程与教学论、学科教学(物理)等。3、学校有很多如各个师范大学但简单推荐没有意义。报考学校的选择主要考虑层次差异(985、211和一般学校)和地域不同(沿海与内地、大小城市、1区与2区),因为竞争程度不同。此外还要考虑生活习惯和将来就业取向,一般先选地方然后再选学校。4、上中国研究生招生信息网,打开上方的“硕士专业目录”,选择省份、学科即可了解该省市有哪些学校招生。然后去拟报学校招生信息网查看初复试科目、参考书目等信息。供你参考,希望对你有帮助。

物理学考研有多少个专业?

龙女
简单人
  物copy理学考研有8个专业,具体为:070201 理论物理;070202 粒子物理与原子核物理;070203 原子与分子物理;070204 等离子体物理;070205 凝聚态物理;070206 声学;070207 光学;070208 无线电物理。  物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科。作为自然科学的带头学科,物理学研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律,因此成为其他各自然科学学科的研究基础。它的理论结构充分地运用数学作为自己的工作语言,以实验作为检验理论正确性的唯一标准,它是当今最精密的一门自然科学学科。

应用物理学的考研方向有哪些?

自私自利
末班车
本科应用物理,考研方向选择。如果考研选择进入企业,本科应用物理专业需要跨专业,主要考研计算机类(各专业包括计算机科学与技术,计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术,信息安全)>通信大类(信息与通信工程,电子与通信工程,通信与信息系统),电气工程>无线电物理>电磁场与微波技术>微电子与固体电子学>电子科学与技术,光学工程,光电信息工程>物理电子学>电子信息材料与元器件>材料加工工程>材料物理与化学,材料学,纳米科学与技术,应用数学等。如果选择搞科研的话,研究生方向选择则变得非常简单,仅仅需要考虑兴趣问题就行了,只是在选择学校和导师上尤为重要。如果真正喜欢物理,并且有理想和抱负,那就选择搞科研方向。搞科研又主要分为两个方向,一个是技术研究,一个就是理论研究。1、技术研究(应用物理)做技术研究的就是研究应用物理的,不仅需要做理论研究还需要具备一定的工程基础。它有以下特点:(1)此方向需要重在创新研究,即通过基础理论研究提出新技术,新理念。例如拓扑绝缘技术,光纤激光器理念,超空泡技术,太赫兹技术,纳米电子技术等等(2)多为交叉性研究,涉及物理学各个方面,例如不仅需要普通物理知识基础(如力学,光学,热学,电磁学或者原子物理)还需要理论物理的基本素养,例如量子力学,固体物理,半导体技术和激光原理等等。此外还需要掌握许多工程技术,例如基本相关软件应用,相关测量手段,相关产品规格,基本实验素养。(3)与生活戚戚相关,与国家战略需求紧密相关,说白了就是一种为国家或者人类生活便利做贡献的学科方向。2、理论研究做理论研究的,一般比较适合研究纯理论的人,它适合以下人群的选择:(1)数学素养要求较高,例如群论,算子,复变函数和数学物理方程(2)需要有自己的哲学宇宙观,这个非常重要。

我是物理学专业的,请问考研的科目是什么?

一丘一壑
少者哭之
  专业基础课:英语,政治,量子力学,1,然后专业要依据不同的学校来定,可内以是普通物理容学,凝聚态物理学等,专业课的考试科目由于学校的不同会有不同。2,自己可以到要报考的学校研究生院网上看看招生情况,里面有考试科目和参考书,各个学校的专业考的都不一样的,参考书大纲等也不一样的。  物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科。作为自然科学的带头学科,物理学研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律,因此成为其他各自然科学学科的研究基础。它的理论结构充分地运用数学作为自己的工作语言,以实验作为检验理论正确性的唯一标准,它是当今最精密的一门自然科学学科。公共课大家都一样。专业课就要看你报考的专业和院校了版。权推荐你看:http://www.cne.cn/news/2008/3/ta72261327571321150026992.html参考资料:考研公共课实验班 达不到承诺分数返还学费!http://www.chinaacc.com/kaoyan/project/2009kaoyan_syb.htm

物理学专业考研,可以选择哪些专业方向呢?学长学姐速来

大毁灭
请循其本
推荐【抄[url=http://college.koolearn.com/kaoyan/s/zy-0-0-0-0-0-0/%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6/]考研院校库[/url]】,里面有考研物理学专业的考研方向分类,和院校比对。

物理学专业有哪些奇葩的研究方向

官事不治
索香
物理学专业考研方向主要集中在:凝聚态物理、学科教学(物理)、光学、理论物理,以下是各专业介绍:版物理学专业考研方向1:凝聚态物理凝聚态物理是物理学之下的一个二级学科硕士点,该学科是研究凝聚态物质的空间结构、电子结构以及相关的各种物理性质。凝聚态物理培养适应我国社会主义建设需要的,德、智、体全面发展的,能胜任高等院校、科研机构教学和科研工作的,或进一步攻读博士从事凝聚态物理方向研究的专门人才。凝聚态物理专业的硕士毕业生主要就业方向是高等院校、科研院所和高科技公司,做研究员、工程师、技术骨干等等。近年来凝聚态物理学的研究成果、研究方法和技术日益向相邻学科渗透、扩展,有力的促进了诸如化学、物理、权生物物理和地球物理等交叉学科的发展,与此相应此专业的相关人才应用范围很广,前景还是很乐观的。物理学专业考研方向2:学科教学(物理)学科教学(物理)为专业硕士。专业硕士和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。学科教学(物理)专业硕士主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。那二个专业就不用考虑了。

物理类专业考研后做什么工作

穿墙术
猎天下
物理所硕士e68a8462616964757a686964616f31333332633035招生专业及研究方向理论物理 主要研究方向 1、高温超导体机理、BEC理论及自旋电子学相关理论研究。2、凝聚态理论;3、原子分子物理、量子光学和量子信息理论;4、统计物理和数学物理。5、凝聚态物理理论、计算材料、纳米物理理论6、自旋电子学,Kondo效应。7、凝聚态理论、第一原理计算、材料物性的大规模量子模拟。8、玻色-爱因斯坦凝聚, 分子磁体, 表面物理,量子混沌。 凝聚态物理 主要研究方向 1、非常规超导电性机理,混合态特性和磁通动力学。(1)高温超导体输运性质,超导对称性和基态特性研究。(2)超导体单电子隧道谱和Andreev反射研究。(3)新型Mott绝缘体金属-绝缘基态相变和可能超导电性探索。(4)超导体磁通动力学和涡旋态相图研究。(5)新型超导体的合成方法、晶体结构和超导电性研究。2、高温超导体电子态和异质结物理性质研究(1)高温超导体和相关氧化物功能材料薄膜和异质结的生长的研究。(2)铁电体极化场对高温超导体输运性质和超导电性的影响的研究。(3)高温超导体和超大磁电阻材料异质结界面自旋极化电子隧道效应的研究。(4)强关联电子体系远红外物性的研究。3、新型超导材料和机制探索(1)铜氧化合物超导机理的实验研究(2)探索电子—激子相互作用超导体的可能性(3)高温超导单晶的红外浮区法制备与物理性质研究4、氧化物超导和新型功能薄膜的物理及应用研究(1)超导/介电异质薄膜的制备及物性应用研究(2)超导及氧化物薄膜生长和实时RHEED观察(3)超导量子器件的研究和应用(4)用于超导微波器件的大面积超导薄膜的研制5、超导体微波电动力学性质,超导微波器件及应用。6、原子尺度上表面纳米结构的形成机理及其输运性质(1)表面生长的动力学理论;(2)表面吸附小系统(生物分子,水和金属团簇)原子和电子结构的第一性原理计算;(3)低维体系的电子结构和量子输运特性 (如自旋调控、新型量子尺寸效应等)。.7、III-V族化合物半导体材料及其低维量子结构制备和新型器件探索(1)宽禁带化合物(In/Ga/AlN,ZnMgO)半导体及其低维量子结构生长、物性、微结构以及相互关系的研究,宽禁带化合物半导体新型微电子、光电子器件探索;(2)砷化镓基、磷化铟基新型低维异质结材料的设计、生长、物性研究及其新型微电子/光电子器件探索;(3)SiGe/Si应变层异质结材料的制备及物性研究。8、新颖能源和电子材料薄膜生长、物性和器件物理(1)纳米太阳能转换材料制备和器件研制;(2)纳米金刚石薄膜、碳氮纳米管/硼碳氮纳米管的CVD、PVD制备和场发射及发光性质研究;(3)负电亲和势材料的探索与应用研究;(4)纳米硅基发光材料的制备与物性研究;(5)有序氧化物薄膜制备和催化性质。9、低维纳米结构的控制生长与量子效应(1)极低温强磁场双探针扫描隧道显微学和自旋极化扫描隧道显微学;(2)半导体/金属量子点/线的外延生长和原子尺度控制;(3)低维纳米结构的输运和量子效应;(4)半导体自旋电子学和量子计算;(5)生物、有机分子自组装现象、单分子化学反应和纳米催化。10、生物分子界面、激发态及动力学过程的理论研究(1)生物分子体系内部以及生物分子-固体界面(主要包括氧化物表面、模拟的细胞表面和离子通道结构)的相互作用的第一原理计算和经典分子动力学模拟;(2)界面的几何结构、电子结构、输运性质及对生物特性的影响;(3)纳米结构的低能激发态、光吸收谱、电子的激发、驰豫和输运过程的研究,电子-原子间的能量转换和耗散以及飞秒到皮秒时段的含时动力学过程的研究。11、表面和界面物理(1)表面原子结构、电子结构和表面振动;(2)表面原子过程和界面形成过程;(3)表面重构和相变;(4)表面吸附和脱附;(5)表面科学研究的新方法/技术探索。12、自旋电子学;13、磁性纳米结构研究;14、新型稀土磁性功能材料的结构与物性研究;15、磁性氧化物的结构与物性研究;16、磁性物质中的超精细相互作用;17、凝聚态物质中结构与动态的中子散射研究;18、智能磁性材料和金属间化合物单晶的物性研究;19、分子磁性研究;20、磁性理论。21、纳米材料和介观物理研究内容:发展纳米碳管及其它一维纳米材料阵列体系的制备方法;模板生长和可控生长机理研究;界面结构,谱学分析和物性研究;纳米电子学材料的设计、制备,纳米电子学基本单元器件物理。22、无机材料的晶体结构,相变和结构-性能的关系研究内容:在材料相图相变研究的基础上,探索合成新型功能材料,为先进材料的合成和性能优化提供科学依据;在晶体结构测定的基础上,探讨材料结构-性能之间的内在联系,从晶体结构的微观角度阐明先进材料物理性质的机制,设计合成具有特定功能性结构单元的新型功能材料;发展和完善粉末衍射结构分析方法。23、电子显微学理论与显微学方法研究内容:电子晶体学图像处理理论和方法研究,微小晶体、准晶体的结构测定;系统发展表面电子衍射及成像的理论和实验方法,弹性与非弹性动力学电子衍射的一般理论,高能电子衍射的张量理论,动力学电子衍射数据的求逆方法。24、高分辨电子显微学在材料科学中的应用研究内容:利用高分辨、电子能量损失谱、电子全息等电子显微分析方法,研究金属/半导体纳米线的生长机制及结构与性能间的关系;复杂晶体结构中新型缺陷研究;结合其他物理方法,研究巨磁电阻、隧道结、半导体量子阱/点等薄膜材料的显微结构及其对物理性能的影响;低维材料界面势场的测量及与物理性能的相互关系;磁性材料中磁畴结构、各向异性场与波纹磁畴测定。25、强关联系统微观结构,电子相分离和轨道有序化研究研究内容:高温超导体的结构分析;强关联系统的电子条纹相和电子相分离研究;电荷有序化和JT效应;探索低温LORENTZ电子显微术,电子全息和EELS 在非常规电子态系统的应用。26、纳米晶及光电功能晶体生长;27、纳米离子学的材料、表征与器件;28、化学法制备纳米功能材料及其化学物理特性;29、纳米电子器件的构造与物性研究;30、纳米电子器件的集成与纳米电路特性的研究;31、强关联电子体系的低温物性研究;32、凝聚态物质中量子相干行为的研究;33、低维和纳米材料的电子态性质;34、非晶、纳米晶在极端条件下的物性;35、高压及相关过程的固体新材料研究;36、超导隧道结物理与技术。37、生物大分子的动力学研究 ;38、对颗粒物质的集团动力学性质的研究;39、溶体及固、液结构和性质的研究;40、对电流变液的机理研究和应用开发;41、利用声波波动方程进行的反问题的研究;42、软物质体系中的分子组装:研究两亲分子在固液界面的组装及其在材料和生命科学中的应用;43、单分子生物物理:用单分子微操纵技术研究染色质的组装、DNA与蛋白质的相互作用;44、结构生物学中的衍射相位问题;45、结构生物学实验分析方法;46、蛋白质折叠的成核理论和结构预测;47、蛋白质-蛋白质相互作用。48、THz远红外时域光谱和成象技术及其应用;49、量子结构制作与物理表征;50、功能薄膜材料制备、纳米人工结构的物性与器件。 光学 主要研究方向 1、光子晶体特性及其在光电器件中的应用;光镊在生物及物理中的应用;2、光子晶体的非线性光学效应;3、光子晶体、近场光学和衍射光学理论和实验研究。4、THz远红外时域光谱和成象技术及其应用;5、时间分辨超快激光光谱仪的研制;光合作用系统及人工模拟系统能量和电荷转移的超快光谱研究;蛋白质快速折叠动力学的实验研究;6、用激光法探索制备低维材料及其物性研究7、用激光分子束外延技术探索磁性/介电、磁性/铁电异质结;8、研究磁性/压电、铁电/压电等氧化物异质结及其相关物性;9、结合纳米无机/有机复合薄膜研制及其光电性质研究;10、探索能快速检测分子生物学DNA的光学与电学新方法,从事跨越物理学、医学与生物学的交叉课题研究;11、研究用于微波通信的铁电薄膜;12、用多体理论从头计算低维体系的物理特性;13、研究用光反射差发探测薄膜外延生长的动态过程;14、开发出不依赖高真空条件的外延薄膜制备的监测方法;15、采用激光脉冲沉积技术制备高性能的高温超导薄膜;16、研究第二类高温超导带材。17、原子相干;18、飞秒超快过程;19、强场物理;20、时间分辨超快激光光谱仪的研制;光合作用系统及人工模拟系统能量和电荷转移的超快光谱研究;21、蛋白质快速折叠动力学的实验研究。22、强场物理、超短超强激光物理、超快相互作用物理、强激光天体物理、X射线激光。23、产生超快超强激光脉冲的新原理及新技术研究;24、相对论强激光与等离子体相互作用中的高能密度物理,以及强场和超快物理。25、光学非线性过程;26、调谐激光;27、全固态激光的研究和应用。 该专业有博士生导师15名(其中中科院院士2名、工程院院士1名) 等离子体物理 主要研究方向 1、聚变等离子体;2、低温等离子体与材料表面相互作用 无线电物理 主要研究方向 1、电子学与科学仪器研制;2、根据科学研究的需要,以弱信号检测技术、计算机技术为基础,研制特殊的专用设备。

物理学 考研 考什么样的专业不难

若正汝形
气之聚也
如果你真的想考研的话就不能怕困难!如果想报着试试看的心态去考,我建议你把心思放到找工作上面!其实考研的题目都不算难,大都是一些比较基础的题目!但是要把基本的东西掌握牢固,不下功夫是不成的!所以,你如果想考的话,就一定要有恒心!从你的话里面我可以看出来,你不适合做理论,因为做理论对一些没有兴趣的人来说是很枯燥的!至于考哪个专业关键要看你的打算!如果打算毕业以后就找个工作,那么我要劝你一句:要是报理论物理专业的话,要慎重!真的,如果你真的考了理论物理的研究生,那么,你仅有一个硕士学位,去高校的可能性不大,而且如果去一些公司的可能性也不大!所以,你考了理论物理研究生的后果就是你还要继续考博士!可以给你举一个例子,某大学(为了不引起误解,我这里就不说出这个学校的真实名称了)的原子与分子物理研究所在全国是数一数二的,但是他们所硕士的就业情况是不是很好的,大约有百分之八十的人都考了博士!你能说这百分之八十的人都是一心想搞科研的吗?我不排除有些人就是想做理论,可是这里面又有多少人是迫于就业压力而被动的去考博士呢!但是,你要是一心想搞科研的话,你可以去考一下理论物理!但是,如果你不是真的想搞理论,那么我要建议你考一些跟应用联系比较密切的专业!比如:凝聚态/光学/粒子物理与原子核物理/等离子物理/生物医学物理/微电子学与固体电子学物理/应用电子物理你可以在这些专业里面好好挑挑吧!当然,这仅代表我的个人看法!希望能够为你提供一些帮助!考理论物理学不难而且比较有前途,个人认为!