考研物理院校优势方向_物理考研院校选择

招生计划 2025-01-17 10:13:05

物理学考研院校该怎么选?

具体的看看各大学的科研方向吧,当然还要看个人的爱好

物理学考研院校:大学、吉林大学、科学技术大学、复旦大学、浙江大学、厦门大学、南开大学、清华大学、、大连理工大学。

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考研物理院校优势方向_物理考研院校选择


物理化学是物理与化学间的交叉学科,是以物理的原理和实验技术为基础,研究化学体系的性质和行为,发现并建立化学体系殊规律的学科。

物理化学的研究方法广为应用,不仅渗透到化学的各个分支学科,而且在材料、能源、环境、生命、信息等各领域发挥重要作用。

随着各种谱学检测方法在空间分辨、时间分辨或能量分辨能力等方面的不断提高,物理化学学科呈现出由宏观到微观、由体相到表相、由静态到动态的飞跃发展,而表(界)面与介观体系的结构、物理化学性质及相关反应过程,分子反应动态学,非平衡态热力学和非线性动力学等则是当前物理化学最活跃的前沿研究领域。

考试科目:

①1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。01。

②201英语。

④860物理化学(含结构化学)。

物理学专业考研方向

1、就业方向,除非你的专业对性别要求很苛刻,物理学转其他专业,只要你肯努力,都有希望。其实我个人认为,当老师不错。呵呵~~

物理学专业考研方向的选择较多,因为物理学专业与很多理科专业有共性,是很多理科专业的基础,所以物理学考研方向可以考计算机类的专业方向微电子较好一些,然后应用物理和理论物理,总体物理学不易就业,不如机械电气,比如软件工程,物联网工程,人工智能等方向的研究生,也可以报考电子信息,光电子技术等方向的研究生,也可以报考教育方向的研究生,比如学科教育(物理学)方向等等,具体考研方向的选择要根据自己的兴趣爱好和个人发展方向来定。

物理专业考研方向

(4)纳米硅基发光材料的制备与物性研究;

你是原来是物理的还是要跨到物理啊?

(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。

若是前者,要是原来是基础还行,想跨哪就跨哪,金融,经济……看你想要啥

要是后者……还有这种牛人啊?除非是极其热爱物理……

工科,或者金融方面的都可以

理论物理考研,有哪些方向,全面一点

物理学是一门自然科学,注重于研究物质、能量、空间、时间,尤其是它们各自的性质与彼此之间的相互关系。物理学是关于大自然规律的知识;更广义地说,物理学探索并分析大自然所发生的现象,以了解其规则。

1、高温超导体机理、BEC理论及自旋电子学相关理论研究。

5、科学院大学

2、凝聚态理论;

3、原子分子物理、量子光学和量子信息理论;

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。

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

(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。

(4)强关联电子体系远物性的研究。

(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

(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)原子和电子结构的性原理计算;

(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)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;

(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;

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。

(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;

14、新型稀土磁性功能材料的结构与物性研究;

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:

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。

25、强关联系统微观结构,电子相分离和轨道有序化研究

今年大三,准备考研,本科是物理系,考研也选择物理方向,不知道和浙江大学哪个更好考一点?跪求

看你的兴趣。本科物理专业的毕业生考研究生的面非常宽。我是物理本科毕业的,同班同学中有继续从事物理研究,当上了院士和 985 大学的;也有改行做材料科学研究,当上了大学的博导,还有在海外做卡内基梅隆大学电子工程系终身的。

这要看你的自身情况了,这个有很多因素的,比如你平时的表现、想去什么地方读研、以后的工作方向甚至以后的人生规划。要根据实际情况定的,你的具体情况我不太了解,所以不好下定论,不过可以给你参考一下。我也是13、磁性纳米结构研究;重大的,现在大四了,想当年也是有过这方面的经历。如果你对本专业不是很反感的话建议你考本专业,毕竟垮专业考难度较大,至于学校以下是国内物理系排名,可以参考一下:rn1中科院物理研究所rn2大学 rn3 rn4科学技术大学 rn5 复旦大学 rn6清华大学 rn7四川大学 rn8南开大学 rn9浙江大学 rn10上海交通大学 rn11师范大学rnrn希望对你有用

物理学(师范)考研有有哪些方向?

物理学专硕和学硕两个方向。

物理学(phy(1)铜氧化合物超导机理的实验研究sics)是研究物质最一般的运动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。

物理学起始于伽利略和牛顿的年代,它已经成为一门有众多分支的基础科学。物理学(5)生物、有机分子自组装现象、单分子化学反应和纳米催化。是一门实验科学,也是一门崇尚理性、重视逻辑推理的科学。物理学充分用数学作为自己的工作语言,它是当今最精密的一门自然科学学科。

凝聚态物理——研究物质宏观性质,这些物相内包含极大数目的组元,且组元间相互作用极强。最熟悉的凝聚态相是固体和液体,它们由原子间的键和电磁力所形成。更多的凝聚态相包括超流和玻色-爱因斯坦凝聚态(在十分低温时,某些原子系统内发现)。

某些材料中导电电子呈现的超导相;原子点阵中出现的铁磁和反铁磁相。凝聚态物理一直是的的研究领域。历史上,它由固体物理生长出来。1967年由菲立普·安德森最早提出,采用此名。

材料物理专业考研方向

7、凝聚态理论、原理计算、材料物性的大规模量子模拟。

材料物理专业考研方向如下:

(1) 介电超晶格及其微结构材料与器件

(2) 介电、铁电薄膜与集成器件

(3) 人工带隙材料

(4) 全氧化物异质结构与器件

(5) 纳米材料与纳米电子学

(6) 新型功能无机非金属材料

(7) 微结构材料的设计

(9) 非线性光子学

(10) 低维纳米材料的控制合成和组(3)超导量子器件的研究和应用装

(11) 生物纳米材料和生物医学材料

(12) 纳米光子学材料

就业前景

材料物理与化学专业就业前景比较好,一是因为此专业既研究基础理论研究,更注重先进材料的研究与开发工作,再就是此专业涉及范围比较广泛,在各个行业都有很好的应用,所以此专业的就业面广。此专业的毕业生可在多晶硅(化工能源公司)、半导体(电子类公司)、物理、材料类、无损检测(探伤、压力容器厂家)等行业就业。

另外在钢铁大型企业、飞机制造业、汽车制造业、IT相关产业等等,都需要精密的材料技术,就业前景看好。

就业方向

(1) 在相关科研部门从事从事材料物理与化学领域的科研、教学与产品开发工作。

学的物理学,想考研,现在有那些学校可以选择,发展方向有那些?

培养具有坚实的自然科学基础、材料物理专业基础和人文科学基础,具有较强的工程意识、工程素质、实践能力、自我获取知识的能力、创新素质、创业精神、视野、沟通和组织管理能力的高素质专门人才。

不知道你想考理论方向还是实验方向。我是做理论方向的,还有一年博士毕业。做量子信息,不过毕业以后打算做M理论。国内学校也就前十位的比较有前景。如果可以的话,不妨申请出国,以后发展机会多。至于物理学的方向,理论方面有,M理论、凝聚态理论4、统计物理和数学物理。(多体理论、高温超导等)、宇宙学、量子信息等等;实验方面有,凝聚态也就是材料物理(纳米、超导、磁性、半导体等)、光学、微波。冷而前景好的,个人觉得,理论方面是M理论,实验方面是高温超导材料(最近发现了新的高温超导材料)。祝你考研成功。

考研-清华大学-物理系具体方向的选择?急求高人指点!!!!

专业介绍:

个人很喜欢物理,十分学物理。有人不建议学070200,因为物理学范围太广,只易于深入研究,但如果你水平较高的话,又纯因喜欢物理而学习它,不太加油!祝取得好成绩!在乎挣钱多少,这将是一个perfect的选择。我建议学01理论物理or02粒子物理与原子核物理、量子信息 ,因为理论物理是一门非常有趣的学科而且非常easy,毕业后可以选择等职业,甚至成为一名科学家。而02较热门(在物理学中)且现在此学科人才短缺1

学物理在国内很难就业,并且清华的物理不是很好。

物理学考研考什么专业好?

那就要看你学习的目的是什么了,要想毕业后好找工作,你考个工科主要研究方向,例如光学工程,材料物理,以及电气工程,热动力工程等一类工科专业(这些专业都考数一);如果你想搞研究的话,你可以考光学,凝聚态,理论物理等理科专业。

同时,你参考一下学校,同一个专业在不同学校是不一样的,你可以上你所中意的学校的上看一下,看看同学们对你选的专业的评论(很重主要研究方向要),同时要选好导师,导师不同你的研究方向是不同的。

材料物理专业考研方向

跨专业的话,材料,微电子,通信类。

材料物理专业考研方向主要有:材料物理与化学、材料学、材料加工工程、高分子材料与工程、资源循环科学与工程等等。

11、表面和界面物理

材料科学与工程考研介绍

材料物理与化学是一门以物理学、化学等自然科学为基础,从电子、原子、分子等多层次上研究材料的结构及其与物理、化学性能之间的关系的学科。材料物理与化学方向重点基于物理、化学的基本原理,结合材料科学的前沿研究与发展动态。

利用先进的理论研究、分析与设计方法和技术,以及高水平的实验平台、装备和工艺,致力于探索新材料中组成、尺度、结构、性能之间的本构关系及其内在的热力学演变规律,探索符合新能源、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业、新能源汽车产业等发展需求的新材料、新技术、新工艺、新产品及其工程化应用的有效途径。

材料物理是一门普通高等学校本科专业,属材料类专业,基本修业年限为四年,授予工学学士学位或理学学士学位。

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