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量子物理大學學什麼

發布時間:2023-01-03 19:03:11

Ⅰ 量子物理主要講的是什麼

量子物理學是研究微觀粒子的性質和運動規律的物理學分支學科,依據原理是量子力學規律,微觀世界的物質的性質和運動規律與宏觀物體遵循的運動規律有很大的不同,除了一些最基本的普適性的物理定律(如能量、動量和角動量守恆定律等)之外,微觀粒子的運動不服從經典物理學定律(如牛頓力學、宏觀電磁場理論等),而是服從量子力學規律(如薛定諤方程、不確定性原理等);量子物理學的基本內容包括早期量子論(又稱舊量子論,例如玻爾氫原子理論)、(非相對論)量子力學、相對論量子力學、量子場論(量子電動力學、量子引力理論等),普通物理學中的原子物理學(或量子理論初步)主要是以早期量子論和量子力學最基本和最簡單的內容為基礎來研究原子和原子核的性質,量子場論研究物理場(如電磁場、引力場等)的量子化(例如理論物理中比較流行的「超弦理論」),量子理論和相對論是現代科學技術兩大理論基礎.

Ⅱ 大學裡面的物理專業主要學什麼

大學裡面的物理專業主要學習:物理學的基本理論與方法。

物理學專業培養掌握物理學的基本理論與方法,具有良好的數學基礎和實驗技能,能在物理學或相關的科學技術領域中從事科研、教學、技術和相關的管理工作的高級專門人才。

該專業學生主要學習物質運動的基本規律,接受運用物理知識和方法進行科學研究和技術開發訓練,獲得基礎研究或應用基礎研究的初步訓練,具備良好的科學素養和一定的科學研究與應用開發能力。

注重於研究物質、能量、空間、時間,尤其是它們各自的性質與彼此之間的相互關系。物理學是關於大自然規律的知識;更廣義地說,物理學探索分析大自然所發生的現象,以了解其規則。

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物理專業重要分支有:

一、熱力學

熱力學(thermodynamics)是從宏觀角度研究物質的熱運動性質及其規律的學科。屬於物理學的分支,它與統計物理學分別構成了熱學理論的宏觀和微觀兩個方面。熱力學還與統計學一起研究,即熱力學與統計學科。

二、量子力學

量子力學是物理學理論,是研究物質世界微觀粒子運動規律的物理學分支,主要研究原子、分子、凝聚態物質,以及原子核和基本粒子的結構、性質的基礎理論。它與相對論一起構成現代物理學的理論基礎。量子力學不僅是現代物理學的基礎理論之一,而且在化學等學科和許多近代技術中得到廣泛應用。

三、固體物理學

固體物理學,是研究固體的物理性質、微觀結構、固體中各種粒子運動形態和規律及它們相互關系的學科。屬物理學的重要分支,其涉及到力學、熱學、聲學、電學、磁學和光學等各方面的內容。固體的應用極為廣泛,各個時代都有自己特色的固體材料、器件和有關製品。

參考資料來源:網路—物理學專業

大學物理學什麼

大學物理需要數學基礎,主要是高等數學,線性代數等,這個與其他工科專業並無太大區別。不過物理專業對高等數學應用要求較高,後面還專門開設一門課叫數理方法。高等數學主要要求微積分,微分方程,向量代數與空間解釋幾何,重積分,曲線積分和曲面積分,無窮級數和傅里葉級數,矩陣與行列式等。

雖然聽起來又點多,不過樓主可以放心。大學普通物理部分對數學的要求並不高,只是到了理論物理部分,即前面提到的《理論力學》,《電動力學》,《量子力學》,《熱力學統計物理》這「四大力學」的時候,需要比較強的數學基礎和數理分析能力。總的來說,數學是基礎,是工具。但我認為物理所要求的數學基礎也是其他工科專業要求,這部分並沒有多。當然,因為物理天生和數學有著緊密的聯系,特別是物理模型的建立和數理分析的能力,對初學者來說,確實不太容易,需要在一開始打下比較堅實的基礎。

前面有些回答提到的SRT和畢業設計,我不太同意,那些最多隻是個別高校提出的培養方案,不具有普遍性。

雖然聽起來又點多,不過樓主可以放心。大學普通物理部分對數學的要求並不高,只是到了理論物理部分,即前面提到的《理論力學》,《電動力學》,《量子力學》,《熱力學統計物理》這「四大力學」的時候,需要比較強的數學基礎和數理分析能力。總的來說,數學是基礎,是工具。但我認為物理所要求的數學基礎也是其他工科專業要求,這部分並沒有多。當然,因為物理天生和數學有著緊密的聯系,特別是物理模型的建立和數理分析的能力,對初學者來說,確實不太容易,需要在一開始打下比較堅實的基礎。

前面有些回答提到的SRT和畢業設計,我不太同意,那些最多隻是個別高校提出的培養方案,不具有普遍性。

Ⅳ 對量子力學很感興趣,大學應該選什麼專業呢

量子力學是研究微觀粒子的運動規律的物理學分支學科。如果以後有志於這個學科的研究,大學時就應該選擇物理學這個專業。

物理學是一門基礎學科,其它高深的物理科學研究課題,都有賴於物理學作為支撐。B作用於一個體系和測量AB物理量不是同一個概念。前一個不會引起態塌縮。最後,被A作用和測量A不一樣。測量A物理量,能夠得到的值肯定只能是A的某個本徵值。


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在理論物理中若某一物理量A的算符A'作用於某一狀態函數$,等於某一常數a乘以$,即A'$=a$。那麼,對$所描述的這個微觀體系的狀態,物理量A具有確定的數值a,a稱為物理量算符A'的本徵值,$稱為A'的本徵態或本徵波函態或者本徵函數。

在材料學中若某種聚合物未經任何物質摻雜則為本徵態。如導電聚合物材料包括本徵導電高分子(未摻雜的導電高分子)和摻雜導電高分子,摻雜後的導電聚合物導電性能有極大的改善。

Ⅳ 大學物理專業學什麼

大學物理專業主要學習:力學、熱學、電磁學、光學、原子物理學、分析力學、電動力學、量子力學、熱力學與統計物理學、固體物理、實驗物理(普通物理實驗與近代物理實驗),後期還有廣義相對論、量子光學等前沿科學的選修。

(5)量子物理大學學什麼擴展閱讀

1、力學:

力學(mechanics) 研究物質機械運動規律的科學。自然界物質有多種層次,從宇觀的宇宙體系、宏觀的天體和常規物體,細觀的顆粒、纖維、晶體,到微觀的分子、原子、基本粒子。

2、熱學:

熱學是研究物質處於熱狀態時的有關性質和規律的物理學分支,它起源於人類對冷熱現象的探索。人類生存在季節交替、氣候變幻的自然界中,冷熱現象是他們最早觀察和認識的自然現象之一。

3、光學:

光學(optics)是物理學的重要分支學科,也是與光學工程技術相關的.學科。狹義來說,光學是關於光和視見的科學,optics詞早期只用於跟眼睛和視見相聯系的事物。

4、電磁學:

電磁學是研究電磁現象的規律和應用的物理學分支學科,起源於18世紀。廣義的電磁學可以說是包含電學和磁學,但狹義來說是一門探討電性與磁性交互關系的學科。主要研究電磁波、電磁場以及有關電荷、帶電物體的動力學等等。

5、電動力學:

電動力學(electrodynamics) 電磁現象的經典的動力學理論,通常也稱為經典電動力學,電動力學是它的簡稱。它研究電磁場的基本屬性、運動規律以及電磁場和帶電物質的相互作用。

Ⅵ 大學物理專業都學什麼課程

大學物理學專業課程有高等數學、力學、熱學、光學、電磁學、原子物理學、數學物理方法、理論力學、熱力學與統計物理、電動力學、量子力學、固體物理學、結構和物性、計算物理學入門等。

本專業培養把握物理學的基本理論、基本知識及實驗技能,獲得進行科學研究的初步練習,能在高等和中等學校進行物理學教學的教師、教育科研人員和其他教育工作者。

物理學專業的就業前景相當好;本專業的學生畢業後可到高校從事教學工作,或是到研究所從事理論研究、實驗研究和技術開發與應用工作;另外還可以到企業中從事材料科學與工程、電子信息技術等領域的技術開發及應用研究工作。

本專業培養德、智、體全面發展,基礎扎實、知識面寬、能力強、素質高、具有創新精神,具備物理學的基本理論、基本知識和較強的科研能力,具備現代教育技術基本理論和技術,具備教育教學基本理論和技能,能在科研機構、企事業單位和各類學校從事科學研究、教學及科技治理開發等工作的高級復合型人才。

Ⅶ 請問量子物理學是什麼

量子物理實際上包含兩個方面。一個滬礎高飛薨讀胳嫂供譏是原子層次的物質理論:量
子力學;正是它我們才能理解和操縱物質世界。另一個是量子場論,
它在科學中起到一個完全不同的作用。
量子:某些物理;量不能連續而只能以某一最小單位的整數倍發生變化,這個最小單位叫做各該量的量子。
量子力學:研究微觀離子運動規律。微觀粒子有明顯的波粒二象性(波動性,粒子性》,其運動規律是研究宏觀物體運動規律的理論不能解決的。量子力學是近代理論物理的基礎之一。在量子力學研究的基礎上人們發展了半導體,原子能和激光等現代技術。

Ⅷ 如何學習量子物理大學課程

不是物理或物理相關專業建議不要學量子力學。

如果一定要學,請你學習過程中千萬不要思考其中的物理,全部接受書上說的就是對的,不要質疑任何的東西,不要想任何「為什麼」——孔子說的「學而不思則罔,思而不學則殆」這個很對,「罔」只是學了沒用,「殆」是指萬一變成二逼民科很可怕。

不是物理專業,要想學好量子力學,可以從了解物理學史開始,但是千萬不能停留在物理學史層面。

對於一些重要的實驗現象,接受書上的詮釋,千萬不要思考一些現在仍然處在研究階段的問題——因為只要你思考了,基本上都是錯的,如果實在忍不住要思考……那求求你別談自己學習量子力學的感想,尤其是「哲學體悟」。

如果只想了解「有趣的量子現象」,那麼做到我上面說的這些就足夠了,接下來是進階,最重要的數學基礎是線性代數,其它基礎雖然也用得上,但是跟線性代數比起來,都是浮雲,雖然要用到微分方程,但是真正學好量子力學跟那些毛關系都沒有,不要受到國內垃圾初等教材的影響把量子力學理解成解微分方程的應用。真正掌握運算元的方法才是最重要的,最管用的還是把線性代數的所有定理和證明全部爛熟於心,這樣隨手拿起一本量子力學書就能輕松看懂;盡可能選擇好的教材,例如初學的時候看看Griffith的,想要提高看看Sakurai的;

學習過程最好有專業人士指導,當然跟班上課是最好的啦,不過還是記得要去物理繫上。記得做一些習題,在此之後可以繼續深入學習更多的東西,不過現在你終於可以思考量子力學問題了……

Ⅸ 學習量子物理前應該學什麼物理基礎,大學的基礎物理還是什麼請指教

至少學好這幾門課:線性代數/高等代數、高等數學/數學分析、力學、熱力學與統計物理
記得採納啊

Ⅹ 大學物理學什麼內容

大學物理類課程具體如下:

一、理論課部分

高數,線代,概率論,幾何光學,信息光學,熱學,電磁學,光學,數學物理方法,理論力學,熱力學與統計物理,電子線路(數電加模電),fortran,量子力學,固體物理,計算物理,量子場論,群論,廣義相對論基礎。

大學物理教材推薦

1、一套是趙凱華編《新概念物理教程》,這套特點是概念新,常常上升到近現代物理能量,空間,對稱性的角度來探討問題,並且有許多知識點延拓之外的「閑話」,有許多可以上升到哲學高度來探討。並且難能可貴的是,這套書的數理基礎一點不比傳統教材差。

2、另一套是高教社「國家十二(三)五規劃教材」系列,應該可以說屬於傳統教材。其數理基礎扎實,體系完整,邏輯嚴密,是系統性學習的推薦。其各作者來自於中國頂級大學,相互給出指導意見,參與編寫和修訂,可以說代表中國高等教育教材編寫的最高水平。

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