1.物理簡單介紹
物理(Physics)拼音:wù lǐ,全稱物理學。物理學是研究物質世界最基本的結構、最普遍的相互作用、最一般的運動規律及所使用的實驗手段和思維方法的自然科學。在現代,物理學已經成為自然科學中最基礎的學科之一。經過大量嚴格的實驗驗證的物理學規律被稱為物理學定律。然而如同其他很多自然科學理論一樣,這些定律不能被證明,其正確性只能經過反覆的實驗來檢驗。
“物理”一詞的最先出自希臘文φυσικ,原意是指自然。古時歐洲人稱呼物理學作“自然哲學”。從最廣泛的意義上來說即是研究大自然現象及規律的學問。漢語、日語中“物理”一詞起自于明末清初科學家方以智的百科全書式著作《物理小識》。
在物理學的領域中,研究的是宇宙的基本組成要素:物質、能量、空間、時間及它們的相互作用;借由被分析的基本定律與法則來完整了解這個系統。物理在經典時代是由與它極相像的自然哲學的研究所組成的,直到十九世紀物理才從哲學中分離出來成為一門實證科學。
物理學與其他許多自然科學息息相關,如數學、化學、生物、天文和地質等。特別是數學、化學、生物學。化學與某些物理學領域的關系深遠,如量子力學、熱力學和電磁學,而數學是物理的基本工具。
2.怎樣簡潔的說一下物理的學科特點
物理學科的特點 物理是一門科學學科,而不是工具學科,重視探索真理的方法。
從一開始就要求學生把它作為科學學科來學習。 物理以感知為基礎,需要從具體到抽象的概括過程。
不是簡單地給出學生一套邏輯規則。 物理學科從起始階段就扎根于活生生的認識過程中。
物理觀念處于不斷的更新之中。 學生在學習物理的過程中不斷地否定自己已有的認識,從而不斷地由表及里地、回旋式地逼近真理。
前科學概念與科學概念的沖突,在物理學科的學習中表現最為突出。 因此,物理孕育著一種獨特的文化——科學的文化——自然的哲學。
科學,就是要按照科學研究的系統方式去探究事物的本質和規律。科學,不僅重視認識論,而且重視方法論。
物理有概念系統、有定性規律、有定量規律,有完整的從表象到本質、從個別到一般的抽象概括過程,有豐富的模型。因此,物理學習很講究分析和解決問題的科學思維方法,其他學科的要求,則沒有物理學科這樣層次豐富形式多樣。
因此,與其他學科相比,物理學科對學習能力的要求要素上更全面、發展水平上也更高。
3.物理學專業詳細介紹
業務培養目標:
業務培養目標:本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。
業務培養要求:本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。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.掌握數學的基本理論和基本方法,具有較高的數學修養;
2.掌握堅實的、系統的物理學基礎理論及較廣泛的物理學基本知識和基本實驗方法,具有一定的基礎科學研究能力和應用開發能力;
3.了解相近專業的一般原理和知識;
4.了解物理學發展的前沿和科學發展的總體趨勢;
5.了解國家科學技術、知識產權等有關政策和法規;
6.掌握資料查詢、文獻檢索及運用現代信息技術獲取相關信息的基本方法;具有-定的實驗設計,創造實驗條件,歸納、整理、分析實驗結果,撰寫論文,參與學術交流的能力。
主干課程:
主干學科:物理學
主要課程:高等數學、普通物理學、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。
主要實踐性教學環節:包括生產實習,科研訓練,畢業論文等,一般安排10-20周。
修業年限:四年
授予學位:理學學士
相近專業:物理學 聲學 理論物理學 光信息科學與技術
4.求物理專業介紹
凝聚態物理學是一門以物質的宏觀物理性質作為主要研究對象的學科。所謂“凝聚態”指的是由大量粒子組成,并且粒子間有很強的相互作用的系統。自然界中存在著各種各樣的凝聚態物質,它們深刻地影響著人們日常生活的方方面面。在最常見的三種物質形態——氣態、液態,固態;
理論物理立足于物理實驗和觀測總和,揭示物質世界的基本規律,解釋已有的實驗和觀測,預見新的現象,推動整個物理學乃至自然科學向前發展。它的研究內容包括了物理學中各種基本理論問題,具有鮮明的基礎研究特點和探索性。
光學物理以光的電磁理論為理論基礎,以物理光學和應用光學為主體內容。研究光在各向同性介質、各向異性介質中的傳播規律,傅里葉光學、近場光學和微光學的基礎。幾何光學基礎和光在光學儀器中的傳播和成像特性。
材料物理涉及功能材料的合成與結構表征、新型材料的設計與開發以及材料的計算機模擬等諸多領域。包括現代材料分析技術、材料制備技術、磁性材料與磁性測量、傳感器原理及應用、計算機在材料科學中的應用、材料物理前沿、陶瓷材料導論、先進材料科學與進展、真空技術、液晶顯示材料與技術。
光子學主要研究光譜,從遠紅外算起,包括紅外、可見光、紫外,真空紫外、x光,直到y射線。它與老學科的光譜學也許有些不同的側重,光子學的光譜學主要是要研究不同能量,不同性能光子的發生與轉化,而老光譜學是要通過光譜探索微觀物質的結構。老光譜學已經積累了大量重要的數據,現在該利用微觀結構的知識來尋找合適的發生光子的工作物質。另一方面是利用微觀結構的知識來研究光子在物質中的轉化。這是現在很活躍的激光光譜學。激光器的理論和探測儀器、裝置的理論自然也是光子學的一個組成部分。光子學也包括非線性光學,這也是一門活躍的學科。光子和電子的相互作用也是光子學重要研究領域之一,特別因為自由電子束激光器是很有發展前途的。這種激光器的優點之一就是可以通過調節電子束的能量來連續地調節光子的能量(波長),盡管它目前還遇到提高發射功率的一些困難,但這總可以在進一步研究中解決。
信息物理學作為經濟物理學的一個重要的分支,正在受到物理學家的密切關注。信息物理學試圖在互聯網絡的特定結構上分析信息內容,研究信息的搜索、分類和傳播方式與效率等問題,通過探索這些基本科學問題,形成一定的理論框架,并對信息技術、經濟和社會的發展產生重要影響。信息物理學的發展需要更加廣泛的學科交叉與合作,涉及計算科學,互聯網絡、社會科學、信息技術和風險投資等多學科領域,一些初步的理論研究成果已經顯示出良好的應用前景。例如,在利用網絡信息對相關產品或其它對象進行評價和排序的問題中,需要考慮如何平衡普通用戶的意見來選出優質產品。對相關評估方法或手段的研究結果顯示,在關于某產品或對象的大量的充斥著噪聲的數據中,我們可以對其真實價值做出合理的、公正的評估;這種評估手段在處理存在著虛假信息和特殊企圖的數據時,也是有效的。
光信息專業培養具備光電子、光學信息和計算機領域內較寬厚理論基礎、專業知識和實驗能力,能在應用光學、光電子學及相關的電子信息科學、計算機科學等領域(特別是光機電算一體化產業)從事科學研究、教學、產品設計、生產技術或管理工作的光信息科學與技術高級研究人員和工程技術人才。本專業對信息產業的光電子器件及應用系統有所側重。
5.如何介紹物理這一學科,用英語
你要高中的還是初中的
給你個大綱吧:首先開個頭,告訴大家物理是一門什么樣的課 難不難學之類的簡單的隨意的開頭 但是要記住扣題
第二段開始介紹物理課有哪些內容 具體點 比如有力學 電學 電磁場 等等 再說說你對它的看法 覺得有些內容如何如何 有些如何如何
第三段扣住事實 覺得物理雖然難 但是很重要 等等 然后簡短的做個結尾 記住扣住論點
全文要出現一些好詞佳句 可以加分 并且內容要連貫 還有不要總是出現AND AND AND AND這種連詞 要學會用MEANWHILE等詞匯
6.寫一寫你對物理的認識和學習物理的打算
一般的物理學教材或辭典手冊大都這樣介紹:物理學是研究物質2113運動最一般規律及物質基本結構的學說。
具體地說,按所研究的物質運動形態和具體對象,它涉及的范圍包括:力學、聲學、熱學和分子物理學、電磁學、光學、原5261子和原子核物理學、基本粒子物理學、固體物理學以及對氣體和液體的研究等.物理學包括實驗和理論兩大部分,經過實踐檢驗被證實為可靠的理論物理包括:理論力學、熱力學和統4102計物理學、電動力學、相對論、量子力學和量子場論.當然這些理論也只能是相對真理,有各自的局限性.運用物理學的基本理1653論和實驗方法研究各種專門問題,使物理學中各種新的分支不斷涌現和形成如流體力學、彈性力學、無線電電子學、金屬物理學、半導體物理、電介質物理、超導體物理、等離子物理、固體發光、液晶及激光等。一些邊緣學科也隨物理的廣泛應用而陸續形成如化學物理、生物內物理、天體物理及海洋物理等等.物理學,重要的是公式,如果公式會了容,物理也就會了一半,其次就是怎么用這些公式,興趣很重要,但沒興趣怎么培養興趣那?很簡單,找一道難一點的題,自己做,要吃透它,不要怕浪費時間,。
7.物理系有哪些專業
物理學的分科簡直太多了,專業也可以說不勝枚舉,這里簡單地介紹一些吧,不過九牛一毛而矣!(以下各分類包括了不同的分類標準,也有部份科目有包含和重疊,有的屬于其它學科但是以物理學的理論體系為理論架構的科目)
1、力學:又分為靜力學、動力學、運動學、材料力學、剛體力學、理論力學、固體物理學、表面物理學、流體力學、流體靜力學、流體動力學、空氣動力學、彈道力學、分子力學、天體力學、恒星天文學、地球物理學、地質力學。。
2、電學:靜電學、電磁學、模擬電路學、數字電路學、電機學、電動力學。。
3、熱學:熱學、熱力學(這方面我知道的少)
4、光學:幾何光學、物理光學、光譜學、干涉光學。。
5、原子物理學:(這方面我知道的也少)
其它方面:超導物理學。。