声学(本科)
主要课程:声学基础、噪声控制概论、超声概论、声频测量、工程噪声控制、电声技术、音响技术、高等数学,普通物理及实验,数学物理方法,理论物理,近代物理实验,电子线路及实验,计算机原理及实验,算法语言及程序设计,信号与系统理论,声学基础,近代声学,传感器等
声学专业描述
声学是物理学分支学科之一,是研究媒质中机械波的产生、传播、接收和效应的科学。
声学主要实践教学环节包括教学实习、毕业设计等。
声学培养目标本专业主要培养具有坚实系统的应用声学与信息科学基础,并掌握相应的电子技术、计算机技术及声学测量技术,能够适应高科技发展以及经济、教育等多方面的需要,从事科研、开发和教学的高层次人才。
声学专业培养要求本专业学生主要学习物理学的基本知识和理论,受到物理学专业方面的基本训练,具有具有较强的分折问题和解决问题的能力和综合实践能力。
声学毕业生具备的专业知识与能力1.具备扎实的数理基础,宽阔的科学视野和一定的科研能力、创新能力;
2.掌握计算机软、硬件基础知识,较系统地掌握本学科的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法;
3.具有较强的分折问题和解决问题的能力和综合实践能力;
4.了解国内外该学科发展的动态和趋势。
声学就业前景
该专业的就业前景相当广泛,毕业生具备电子、声学专业基础,主要从事音频工程、建筑声学、噪声控制、光声信息处理、声电子器件、超声医疗仪器、IT行业等领域相关的各类工作。
核物理(本科)
普通物理、电子技术基础、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、原子核物理学、核电子学、核物理实验 方法、辐射剂量与防护、核技术基础。主要的实践教学环节包括:独立设置的实验课程、课程设计、教学实习、科研训练、社会实践、生产实习、综合论文等。其中 主要专业实验除普通物理实验、近代物理实验、电子技术实验之外,还开设了核电子学实验、核物理实验等。
核物理专业描述
本专业是一门新兴专业,但是也是一门热门专业,备受人们的关注。
核物理主要实践教学环节独立设置的实验课程、课程设计、教学实习、科研训练、社会实践、生产实习、综合论文等。
核物理培养目标本专业培养在核物理与核科学技术领域内具有扎实、宽厚的理论基础、熟练的实验技能并获得科学研究的系统训练,具有较强的工作适应能力和后劲,能在工业、农业、国防、医学及环保及其相关领域从事核物理专业基础研究、应用研究、教学、管理等的高级专门人才。
核物理专业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,具备良好的科学素养适应用新技术发展的需要,只有较强的知识更新能力和较广泛的科学适应能力。
核物理毕业生具备的专业知识与能力1.具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言、文字的能力;
2.掌握数学的而基本理论方法,具有比价坚实的数学基础;
3.掌握物理的基本理论和基本实验方法,具有一定的基础科学研究能力和应用开发能力;
4.掌握核物理专业的基本科学知识和体系,获得核物理专业的实践训练,了解核物理学发展的前沿和趋势;
5.掌握一门外语,掌握计算机及信息技术应用知识,能够进行中外文献检索,掌握科技写作知识,具有一定的科技论文的写作能力和科技学术交流的能力;
6.了解国家科学技术、知识产权等有关政策和法规;
7.具有较强的自学能力、创新意识和较高的综合素质。
核物理就业前景
毕业生可以在相关科研部门、高等学校从事科学研究和教学工作;到原子核物理及核技术相关的厂矿、企事业技术和行政管理部门从事应用研究、科技开发、生产技术管理工作;也可以继续攻读原子核物理学、核技术应用及相关学科的研究生学位。
物理学(本科)
主干学科:物理学主要课程: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。主要实践性教学环节:包括生产实习,科研训练,毕业论文等,一般安排10-20周。
物理学专业描述
随着科学发展速度的增快,很多物理行业研究出的前沿技术很快便得到了应用,物理学也成为了一门热门专业。而且如今我国对应用物理专业的人才需求仍旧是供不应求,所以物理专业的人才备受国家和企业的重视。
主要实践教学环节
包括生产实习,科研训练,毕业论文等,一般安排10-20周。
培养目标
本专业培养掌握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,能在物理学或相关的科学技术领域中从事科研、教学、技术和相关的管理工作的高级专门人才。
专业培养要求
本专业学生主要学习物质运动的基本规律,接受运用物理知识和方法进行科学研究和技术开发训练,获得基础研究或应用基础研究的初步训练,具备良好的科学素养和一定的科学研究与应用开发能力。
毕业生具备的专业知识与能力
1.掌握数学的基本理论和基本方法,具有较高的数学修养;
2.掌握坚实的、系统的物理学基础理论及较广泛的物理学基本知识和基本实验方法,具有一定的基础科学研究能力和应用开发能力;
3.了解相近专业的一般原理和知识;
4.了解物理学发展的前沿和科学发展的总体趋势;
5.了解国家科学技术、知识产权等有关政策和法规;
6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有-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。
物理学就业前景
物理学专业的就业前景相当好;本专业的学生毕业后可到高校从事教学工作,或是到研究所从事理论研究、实验研究和技术开发与应用工作;另外还可以到企业中从事材料科学与工程、电子信息技术等领域的技术开发及应用研究工作。
应用物理学(本科)
主干学科:高等数学、线性代数、概率论与数理统计、普通物理学(包括力学、热学、光学、电磁学、原子物理学)、理论物理(包括理论力学、电动力学、热 力学与统计力学、量子力学)、数学物理方法、电子技术(包括模拟电子技术、数字电子技术)、原子核物理、微机原理、C语言、智能仪器原理及应用、传感器原 理及应用、计算机网络、结构物理、材料物理、固体物理学、机械制图、核电子学、辐射防护概论、采油物理、核电站系统与设备、核技术及应用、核反应堆工程 学、普通物理实验、近代物理实验等课程根据课程要求,安排与应用领域有关的普通物理实验、近代物理实
应用物理学专业描述
应用物理学专业是继数学外又一门自然科学的重要学科,要求学生具有扎实的物理学科知识,因此本科毕业生一般选择继续深造,以考研为主。
应用物理学主要实践教学环节根据课程要求,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。
应用物理学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。
应用物理学专业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,具备良好的科学素养适应用新技术发展的需要,只有较强的知识更新能力和较广泛的科学适应能力。
应用物理学毕业生具备的专业知识与能力1.掌握系统的数学、计算机等方面的基本原理、基本知识;
2.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、教学和相关管理工作的能力;
3.了解相近专业以及应用领域的一般原理和知识;
4.了解我国科学技术、知识产权等方面的方针、政策和法规;
5.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;
6.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。
应用物理学就业前景
虽然应用物理学的实用性很强,就业前景也很好,但是物理学专业还是不如数学专业的就业前景那么好。毕业生一般到高等院校、中学从事本专业的教学工作,或到政府机关的科研机构、企事业单位从事科学研究。
地球物理学(本科)
主干学科:地质学、物理学、数学、计算机技术主要课程:地球物理学(地震学、重力学、地磁学、地电学)、地球物理观测、地球物理数据处理、 地球物理正反演、地球物理资料解释、地质学、连续介质力学、计算机及信息处理等主要实践性教学环节:包括主要课程的实验和实习、野外地质实习、毕业实习 等,一般安排6周~12周。
地球物理学专业描述
地球物理学其实与勘探工作有很大联系,而且本专业学习内容很广泛,考生在报考时一定要谨慎。
地球物理学主要实践教学环节包括主要课程的实验和实习。野外地质实习、毕业实习等,一般安排6-12周。
地球物理学培养目标本专业培养具备坚实的数理基础和较系统的地球物理学基本理论、基本知识和基本技能,受到基础研究和应用基础研究的基本训练,具有较好的科学素养及初步的教学、研究能力,能在科研机构、高等学校或相关的技术和行政部门从事科研、教学、技术开发和管理工作的高级专门人才。
地球物理学专业培养要求本专业学生主要学习地球物理学方面的基本理论和基本知识,受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,掌握地球深部构造、地震预测、地球物理工程、能源及矿产资源勘察等研究与开发的基本技能。
地球物理学毕业生具备的专业知识与能力1.掌握数学、物理、地质学等方面的基本理论和基本知识;
2.掌握地球物理学的基本理论、基本知识和基本实验技能,以及地球深部构造、地震预测、地球物理工程、能源及矿产资源勘察等的基本技能;
3.了解相近专业的一般原理和知识;
4.了解国家科技、产业政策、知识产权等有关政策和法规;
5.了解地球物理学的理论前沿、应用前景和最新发展动态;
6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;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。
地球物理学就业前景
地球物理学专业的毕业生要掌握牢固的基础知识。毕业生主要是到科研机构、高等院校、能源与资源、国家机关、跨国能源公司等部门从事科研、教学和高级管理工作。