北京大学物理专业本科课程设置
1. 北京大学理论物理专业本科四年所学课程及其教材是哪些
课程设置
高等量子力学、高等统计物理、量子场论、群论、规范场论、现内代数学方法、计算容物理、凝聚态理论、量子多体理论、粒子物理、核理论、非平衡统计物理、非线性物理、广义相对论、量子光学、理论生物物理、天体物理、微分几何、拓扑学等。
教材每年会变的
2. 北京大学 理论物理专业课程,从大一到大四,全部课程。
不知道你要干嘛,假设你的目的是考研,非专业课就不说了:
高等数学,线性代数(B类)
力学,电磁学,光学,热学(至少三个A类)
计算方法,算法与数据结构(主要是C语言)
近代物理或原子物理
数学物理方法
热力学与统计物理
理论力学
量子力学(A类)
电动力学(A类)
固体物理
没有严格要求要哪个年级上什么课。
如果要考研的话,最好都看北京大学出版社的教材,或者看该方面的知名顶级教材,如landau&lifschitz的量子力学,Kittel的固体物理等等。高等量子力学、群论等属于选修课,但都是研究生必修课,最好也学一下。
3. 北京大学特色专业盘点(2)
北京航空航天大学特色专业
航天工程:
学院是北航最有名的学院,下设飞机系、人机与环境系、流体力学研究所、固体力学研究所4个系所,他们在相应的领域都取得了重大的成果,支撑起了北航的学术高峰。在这个学院学到的知识我们都可以在飞机上得到运用,如飞机的整体结构是什么样的?人在飞机上是什么状态?等等,这些问题都可以在课程里学到。
材料学:
学院学生主要是和飞机、航天材料打交道,设有材料科学系、应用化学系、高分子复合材料系、材料加工工程与自动化系、环境工程系五个系,拥有大量省部委材料学重点实验室,如民航安全技术重点实验室等。材料科学与工程专业还是国家一级重点学科。大家千万不要以为他们研究出来的材料仅局限于应用在我国的航空航天领域哦,这些材料还可以广泛应用于建筑等行业转为民用呢,所以这个专业的就业范围是非常广阔的。
能源与动力工程:
学院原名动力系,我们都知道飞机的心脏就是发动机,而这个学院也可称得上是北航的心脏,因为这个学院拥有一批获得国内同行业公认的高级学术带头人作为本院的师资主体,这些专家才是北航的真正动力中心。
宇航:
学院堪称航天人才的摇篮,有飞行器设计与工程、飞行器动力工程和探测制导与控制技术三个本科专业,其中飞行器设计与工程、飞行器动力工程两个专业还是国家教育部批准的第二批特色专业,这些课程设置的特点都是以“平台课方向课”的模式构建,大大拓宽了学生的知识面,提高了学生的适应能力和专业能力。
计算机:
学院是一个特别鼓励学生发挥自己的创新能力,展现自己的才华的地方,其计算机科学与技术专业也是国家的一级重点学科。学院代表队曾经在2001年微软公司举办的亚洲大学生软件开发.Net大赛中获得冠军;全球GSM和Java智能卡应用开发大赛获得金奖等,他们用一个个的殊荣证明了自己。
北京理工大学特色专业
宇航学:
提到北京理工大学的主打特色学科军工学科,就不得不提及宇航学院,因为大部分的军工类学科都是在宇航学院。而这些学科中大部分都是国家级重点学科和国防科工委重点学科。本科阶段的专业课几乎都是由硕士生导师和博士生导师亲自教学,学院还下设有航空航天工程试验中心、电工电子国家级实验教学示范中心、工程训练中心、国家级实验教学中心等,为学生们提供了完善的实验条件和设备。该专业本科阶段成绩出色的学生不仅有机会保送研究生,而且还有机会去德国和俄罗斯做本科毕业设计呢。
车辆工程:
学科的特色是以机械为基础,以信息为纽带,以高新技术载体和多学科交汇运用的车辆应用背景为核心,带动机械、传动、动力、载运、电子、环境、信息、材料、检测等相关学科的发展。既是国家级特色学科,也是国防科工委重点学科。北京的第一辆“无污染绿色巴士”就是这个机械车辆工程学院的师生参与设计、研发的。
信息技术:
北京理工大学信息技术学院本科教学阶段主要设置了自动化专业、电气工程与自动化专业、测控技术与仪器、光信息科学与技术、电子科学与技术(光电子方向)、信息工程、信息对抗技术、电子科学与技术(微电子方向)8个专业。每个专业都有其各自的特色,如自动化专业,学科与专业课程设置以电为主,集机、电、液、控制和计算机为一体;电气工程与自动化专业强调弱电与强电结合,计算机硬件与软件结合,以自动控制理论为主要理论基础,以电力电子技术、计算机技术、电气测量技术等为主要技术手段,对电气工程领域的自动化系统和装置实施控制;测控技术与仪器强调学生坚实的多学科的理论基础,着重培养学生掌握光、机、电、计算机相结合的当代测量与控制技术和光电仪器及系统的研究、设计能力,突出学生的实验动手技能,强化学生工程技术方面的训练;光信息科学与技术教学上特别注重培养学生电子学与光子学信息技术方面分析问题与解决问题的思想方法与能力等。
此外,北京理工大学的光学工程、信息与通信工程、兵器科学与技术等专业也是经国家教育部评定的一级重点学科,工程力学、动力机械及工程、物理电子学、控制理论与控制工程、应用化学等专业是教育部评定的国家二级重点学科;还有软件工程、安全工程、地面武器机动工程、信息对抗技术等专业,是北京理工大学的国家级特色专业。
北京邮电大学特色专业
电子工程:
学院的电子科学与技术、电子信息科学与技术、光信息科学与技术三个本科专业社会需求较大,颇受社会和用人单位的欢迎。几年来,学院毕业生就业率均为100%,位居全校第一。
信息工程:
学院和许多大公司联合建立实验室,与法国电信北京研发中心、美国ADI公司、天津移动、罗顿公司、中讯公司、普天、方正、首信等建立了良好的合作关系。
计算机:
学院在宽带网络方面非常出名,以通信软件为特色,计算机技术(软件、硬件和网络)与通信技术相结合,也是响当当的,每年移动、联通、阿尔卡特、摩托罗拉等许多的大公司都会来这里招人。
此外,学校还有一些综合性的特色专业,像经管、文法、英语等,这些具备通信背景的学科在社会上也是很有竞争力的,在电信法、电信产业经济等方面也都有很深入的研究,以电信产业为依托发展自己的长项,走出了自己的特色。北邮由单一的邮电学院发展成现在的综合性大学,形成了完整的电信类学科群,也在网络交换、计算机控制、自动化等领域培养出一大批优秀学子。如:原信息产业部部长吴基传;首位从事移动智能网和宽带智能网方向研究的学者廖建新;原邮电部办公厅主任徐善衍;现任中国通信协会会长谢高觉……可以说,在中国有邮电、通信领域,北邮绝对是一块金字招牌。
上海交通大学特色专业
力学:
上海交通大学力学学科始建于1958年,历经几十年,逐渐形成了各具特色、实力雄厚的四个二级学科:流体力学、固体力学、一般力学与力学基础和工程力学。此外,生物力学作为一门新兴的力学学科,是力学与生物、医学相结合的交叉学科,其中研究与人类心血管疾病成因及诊治相关的血流动力学是发展较快的领域之一。该方向属于当前国际前沿。
材料科学与工程:
前身是冶金系。下设三个二级学科:材料学、材料加工工程和材料物理与化学。材料科学与工程一级学科为上海交大的传统优势学科和国家重点建设学科。2001年,材料学、材料加工工程两个二级学科被评为国家重点学科。2007年材料科学与工程一级学科被认定为国家一级重点学科。
机械工程:
在百年交大的成长过程中,机械工程学科培养了数以万计的专业技术人才,涌现出了钱学森等一大批杰出的科学家、教育家、实业家和管理专家,为国家繁荣和科学进步作出了重要贡献。上海交通大学机械工程学科是我国首批有权授予硕士、博士学位并设立博士后流动站的学科之一,拥有“机械制造及其自动化”和“机械设计及理论”2个国家重点学科和“汽车设计与制造”上海市重点学科,整个学科的实力都非常强大,自然是好多优秀学子们的首选喽!
控制科学与工程:
由老一辈学科带头人张钟俊院士于1958年亲手创建的。学科以其科研覆盖面宽、综合实力强、人才梯队结构合理、培养高层次人才数量多、质量高而列居国内同类学科前茅。也是我国最早具有博士学位授予权、最早建立博士后科研流动站、最早取得一级学科博士学位授予权的学科,所含控制理论与控制工程、模式识别与智能系统2个二级学科于1987年开始就一直是国家重点学科,实力不容小觑。
船舶与海洋工程:
创立于1943年的上海交通大学船舶与海洋工程学科,伴随祖国的日益强盛而取得了很大的进步。经过多年的发展,在国内首创并率先建成众多重大研究设施,在我国船舶与海洋工程的发展过程中创造出里程碑式的辉煌成就!已形成了一批在全国乃至世界领先的优势学科,造就了一批以院士为核心的著名学科带头人,成为了我国学科门类齐全、综合研究实力雄厚、独具特色的船舶与海洋工程科研和教学基地,享有很高的学术声誉。
复旦大学特色专业
数学科学:
学院师资力量雄厚,海内外具有一定声誉,是“国家教委理科基础科学研究和教学人才培养基地”。学生在学习过程中,思维得到不断开阔,灵活并具创造力,在基础领域得到广泛应用。
数学与应用数学专业:
是理论性的基础数学通过现代技术在各个领域中起到必不可少的作用。所以,对于选择学习该专业的同学,数学基础知识和计算机通信技术都要扎实掌握。至于毕业,大部分学生选择读研究生,继续深造;就业,学生可以在自然领域、科技领域、金融领域、交通领域等从事与应用数学相关的工作,或回归院校从事数学教育或研究。
外文学院:
学院的历史悠久,在西方语言上独领风骚。硬件设备齐全,国内领先,软件教学不凡,成绩斐然。借助外语的优势,学院常与国外大学相互交流。学生的业余生活也是丰富多彩的,他们利用话剧的形式,不仅练习了英语,同时也丰富了舞台经验,充分地展现了自我。
翻译专业:
作为全国首批获准设立翻译专业的高校,复旦强调的是务实。学生在这里不仅从口译、笔译上由浅至深地学习,还需要扩大知识面,打牢基本功!该专业现只针对英语方向。
生命科学学院:
在国内生命科学学院算是国内历史最悠久的。本科设有生物科学和生物技术,此外,这两个专业已成为国家教委“生物学基础科研与教学人才培养基地”和“生命科学和生物技术人才培养基地”。学院内还设有“211工程”、“958工程”重点学科:遗传学。学院大力鼓励支持科研项目,学术比赛,成绩不错。
厦门大学特色专业
经济:
学院是厦门大学规模最大的学院之一,也是我国国内率先成立的经济学院之一,在国内经济学学科排名一直是名列前茅的,其下属的财政学、统计学、金融学、政治经济学4个学科在国内更是具有重大影响。为国家培养出了大量的统计学人才。学院名师汇聚,教学科研条件优厚,还成立了第一家经教育部批准设立的网络经济本科专业,并拥有硕士和博士点,而且一直保持着很高的就业率。网络经济学是一门旨在探索经济学前沿理论的边缘型学科,它比电子商务研究得更为宽泛和综合,不但要学习网络技术,而且还要不断地更新知识,以保持学科的持久生命力。
管理:
学院是厦门大学实力非常强的学院,是我国第一个组织和开展MBA教育的机构,其下设的MBA中心,一直走在全国前沿。它出版了第一套MBA教材,授予了国内第一个MBA学位,主持编写了第一本全国各高校MBA通行的教学大纲,为中国本土商业管理培养了数千名精英。在工商管理一级学科评估中,管理学院名列第三,值得一提的还有管理学院的会计专业,其学科在全国高校中一直排名前三。厦大的会计发展研究中心,是国家文科重点研究基地,也是全国仅有的两个国家级会计研究基地之一。学科各个层次教育水平都很高,本科生的就业率是整个厦门大学最高的。
化学化工:
是厦门大学的老牌学院,学术气氛十分浓厚,师资力量也是十分强大的,任课教师中有7位是中科院的院士,1位中国工程院院士,这样雄厚的师资,在全国都是非常少见的。
历史:
厦门大学的历史学科可是我国高等院校中屈指可数的重点学科,尤其是1988年厦门大学中国社会经济史学还被评为全国重点学科;该校的考古专业以中国东南地区的考古学区域性综合研究为特色。
国际法:
学科专业在全国有很高的知名度,已经成为厦门大学最牛的专业之一。厦大的国际投资法也站在了国内投资法学术研究的最前沿。
同济大学特色专业
建筑学:
属国家一级重点学科和国家级特色学科。该专业拥有一套与众不同的艺术理念,不盲目跟风,教师团队实力雄厚,在国内建筑领域有一定的社会影响。报考该专业的学生要求具备一定的绘画能力,学制五年。
4. 大学物理。
a(t)=v'(t)=2t+4;
s'(t)=v(t),
s(t)=1/3t^3+2t^2+t+b,
S=s(3)-s(0)
5. 请问北大的物理学专业学生必修课和选修课是哪些课目
北大物理学院有好多专业,物理学专业的课程设置采用模块化、结构化的体系,并滚动开设。
具体地,物理专业的课程分为三个层次。
第一层次包括PHY-0-04x和PHY-0-05x系列的基础物理课(可混合选修)、PHY-0-06x系列的基础物理实验、PHY-0-071的电子线路基础课程和PHY-0-101至PHY-0-811系列的低年级选修棵。
第二层次包括PHY-1-01x系列的数学物理方法、PHY-1-04x和PHY-1-05x系列两种类型的物理专业基础课、PHY-1-06x系列的近代物理实验以及PHY-1-1xy系列的高年级基础性选修课。
第三层次包括PHY-1-2xy至PHY-1-6xy系列的物理专业性选修课、PHY-2-20x和PHY-2-30x系列的研究生课以及PHY-1-9xy系列(正在建设中)的交叉学科类选修课。
对于不同类型的培养目标,除总学分要求都是140外,物理学院采用不同的培养方案和不同的学分要求。
在所有类型中:
(1)必修课高等数学I、II、线性代数可由数学学院内容相近的A类课程代替,
(2)全院必修课中超出规定学分部分可作为选修课,
(3)在专业选修课中,物理基础类和物理专业类课程中超出规定学分部分可作为跨学科类课程。
其他就是公共课了,必修课包括英语,政治,计算机和体育类客场,选修课没有任何限制。
6. 请学物理专业的来回答
首先严重同意楼上的观点,先要打下高等数学的良好基础,这是研究物理的奠基石,尤其是在这之后还要学到的数学物理方程,这很重要。相信你能明白。
其次是比较重要四大力学:理论力学、电动力学、热力学、量子力学,不过我认为固体物理也占有一席之地,所以我觉得这5个都挺重要的。
下面是北京大学物理学院,物理专业的课程设置:
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
1 00130201 高等数学(B)(一) 5.0 6.0 102.0
2 00130211 高等数学(B)(一)习题课 0.0 0.0 0.0
3 00131460 线性代数(B) 4.0 4.0 68.0
4 00131470 线性代数(B)习题 0.0 0.0 0.0
5 00132380 概率统计(B) 3.0 3.0 51.0
6 00430132 现代电子电路基础及实验(一) 3.0 4.0 60.0
7 00430151 现代物理前沿讲座Ⅰ 2.0 2.0 30.0
8 00430191 大气科学导论 2.0 2.0 30.0
9 00431110 力学 4.0 4.0 68.0
10 00431148 光学习题课 0.0 2.0 32.0
11 00431156 光学 4.0 4.0 60.0
12 00431157 原子物理 3.0 3.0 45.0
13 00431159 原子物理习题 0.0 2.0 32.0
14 00431165 近代物理 3.0 3.0 48.0
15 00431169 近代物理专题讨论 2.0 2.0 32.0
16 00431180 力学习题 0.0 0.0 0.0
17 00431211 普通物理实验(A) (一) 2.0 4.0 68.0
18 00431214 综合物理实验(一) 2.0 4.0 68.0
19 00431443 计算物理学 3.0 3.0 45.0
20 00431447 应用磁学基础 3.0 3.0 45.0
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
21 00431501 计算概论 3.0 4.0 68.0
22 00431502 计算概论上机 0.0 0.0 0.0
23 00431537 现代电子测量与实验 3.0 4.0 60.0
24 00431543 天体物理专题 3.0 3.0 45.0
25 00431544 等离子体物理 3.0 3.0 45.0
26 00432108 数学物理方法(上) 3.0 3.0 48.0
27 00432109 数学物理方法(下) 3.0 3.0 48.0
28 00432140 电动力学 (A) 4.0 4.0 68.0
29 00432141 电动力学(B) 3.0 3.0 48.0
30 00432150 量子力学 (A) 4.0 4.0 68.0
31 00432151 量子力学习题 0.0 0.0 0.0
32 00432161 宇宙概论 2.0 2.0 30.0
33 00432162 固体物理导论 2.0 2.0 30.0
34 00432204 数学物理方法习题 0.0 0.0 0.0
35 00432207 卫星气象学 3.0 3.0 45.0
36 00432211 理论力学 3.0 3.0 45.0
37 00432217 平衡态统计物理 3.0 3.0 45.0
38 00432223 核物理与粒子物理专题实验 2.0 4.0 60.0
39 00432232 粒子物理 3.0 3.0 45.0
40 00432237 现代光学及光电子学 3.0 3.0 45.0
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时
41 00432247 大气物理学基础 3.0 3.0 45.0
42 00432249 流体力学 3.0 3.0 45.0
43 00432255 天气分析与预报 3.0 3.0 45.0
44 00432266 环境生态学 2.0 2.0 30.0
45 00432267 工程图学及其应用 2.0 2.0 30.0
46 00432268 自然科学中的混沌和分形 2.0 2.0 30.0
47 00432270 大气概论 2.0 2.0 30.0
48 00432274 大气探测原理 3.0 3.0 48.0
49 00433310 激光物理学 4.0 4.0 68.0
50 00433328 近代物理实验(II) 3.0 6.0 96.0
51 00433410 半导体物理学 4.0 4.0 68.0
52 00433520 超导物理学 4.0 4.0 68.0
53 00433682 天文文献阅读 2.0 2.0 34.0
54 00434010 量子场论 4.0 4.0 68.0
55 00434020 群论 4.0 4.0 68.0
56 00434030 高等量子力学 4.0 4.0 68.0
57 00434040 量子统计物理 4.0 4.0 68.0
58 00434092 纳米科技进展 2.0 2.0 34.0
59 00434321 量子光学 4.0 4.0 64.0
60 00434714 核科学前沿讲座 2.0 2.0 32.0
课程名称 教师 开课学期 开放范围 开课系所 课内学生数 浏览次数
大学物理B(1) 李列明 2007-2008春季学期 本班 物理系 100 391
量子与统计 吕嵘 2007-2008春季学期 本班 物理系 160 354
普通物理(3) 戴松涛 2007-2008春季学期 本班 物理系 148 304
大学物理B(1) 刘凤英 2007-2008春季学期 本班 物理系 179 268
基础物理实验(1) 朱鹤年 2007-2008春季学期 本班 物理系 274 256
量子与统计 杜春光 2007-2008春季学期 本班 物理系 136 242
电动力学 王青 2007-2008春季学期 本班 物理系 111 240
大学物理B(1) 王山鹰 2007-2008春季学期 本班 物理系 179 213
物理学导论 陈信义 2007-2008春季学期 本班 物理系 97 206
量子力学 郭永 2007-2008春季学期 本班 物理系 162 197
基础物理实验(3) 朱鹤年 2007-2008春季学期 本班 物理系 109 187
大学物理B(1) 邓新元 2007-2008春季学期 本班 物理系 180 184
大学物理B(1) 马万云 2007-2008春季学期 本班 物理系 180 152
普通物理(3) 蒋硕 2007-2008春季学期 本班 物理系 76 150
大学物理B(1) 朱美红 2007-2008春季学期 本班 物理系 180 144
大学物理B(1) 安宇 2007-2008春季学期 本班 物理系 180 121
文科物理 余京智 2007-2008春季学期 本班 物理系 240 94
文科物理 刘凤英 2007-2008春季学期 本班 物理系 77 84
大学物理A(2) 高原宁 2007-2008春季学期 本班 物理系 117 81
下面是全美物理排名第一的麻省理工的课程设置,帮助进行对比,其中Physics是指大学普通物理:
FIRST YEAR
8.01 Physics I
8.011 Physics I
8.012 Physics I
8.01L Physics I
8.02 Physics II
8.022 Physics II
UNDERGRADUATE
8.03 Physics III
8.033 Relativity
8.04 Quantum Physics I
8.044 Statistical Physics I
8.05 Quantum Physics II
8.06 Quantum Physics III
8.07 Electromagnetism II
8.08 Statistical Physics II
8.09 Classical Mechanics II
8.13 Experimental Physics I
8.14 Experimental Physics II
8.18 Special Problems in Undergraate Physics
8.19 Readings in Physics
8.20 Introction to Special Relativity
8.224 Exploring Black Holes: General Relativity and Astrophysics
8.225J Einstein, Oppenheimer, Feynman: Physics in the 20th Century
8.231 Physics of Solids I
8.242 Quantum Electronics and Laser Spectros
8.251 String Theory for Undergraates
8.261J Intro to Computational Neuroscience
8.276 Nuclear and Particle Physics
8.277 Introction to Particle Accelerators
8.282J Introction to Astrophysics and Astronomy
8.284 Modern Astrophysics
8.286 The Early Universe
8.287 Observational Techniques of Optical Astronomy
8.289 Techniques of Radio Astronomy
8.292J Fluid Physics
8.298 Selected Topics in Physics
8.299 Physics Teaching
8.UR Undergraate Research
8.THU Undergraate Physics Thesis
GRADUATE
8.311 Electromagnetic Theory
8.312 Electromagnetic Theory
8.321 Quantum Theory I
8.322 Quantum Theory II
8.323 Relativistic Quantum Field Theory I
8.324 Relativistic Quantum Field Theory II
8.325 Relativistic Quantum Field Theory III
8.333 Statistical Mechanics I
8.334 Statistical Mechanics II
8.351J Variational Mechanics:
A Computational Approach
8.361 Quantum Theory of Many-Particle Systems
8.371J Quantum Information Science
8.381, 8.382 Selected Topics in Theoretical Physics
8.391, 8.392 Special Problems in Graate Physics
8.395J Teaching College-Level Science
8.398 Selected Topics in Graate Physics
8.399 Physics Teaching
8.421 Atomic and Optical Physics I
8.422 Atomic and Optical Physics II
8.431J Nonlinear Optics
8.481, 8.482 Selected Topics in Physics of Atoms and Radiation
8.511 Theory of Solids I
8.512 Theory of Solids II
8.513 Many-Body Techniques in Condensed Matter Physics
8.514 Strongly Correlated Systems in CM Physics
8.532J Modern Topics in Solid State Physics
8.562 Correlations and Critical Behavior in Condensed Matter
8.575J Statistical Thermodynamics of Complex Liquids
8.581, 8.582 Selected Topics in Condensed Matter Physics
8.591J Quantitative Biology
8.592 Statistical Physics in Biology
8.593J Biological Physics
8.594J Introction to Neural Networks
8.613J Introction to Plasma Physics I
8.614J Introction to Plasma Physics II
8.624 Plasma Waves
8.641 Physics of High-Energy Plasmas I
8.642 Physics of High-Energy Plasmas II
8.681, 8.682 Selected Topics in Fluid and Plasma Physics
8.701 Intro to Nuclear and Particle Physics
8.711 Nuclear Physics
8.712 Advanced Topics in Nuclear Physics
8.731 Nuclear Physics Seminar
8.781, 8.782 Selected Topics in Nuclear Physics
8.811 Particle Physics II
8.821 String Theory
8.831 Supersymmetry
8.841 Electroweak Interactions
8.851 Strong Interactions/QCD
8.861 Advanced Topics in Superfluidity
8.871, 8.872 Selected Topics in Theoretical Particle Physics
8.881, 8.882 Selected Topics in Experimental Particle Physics
8.896J Supersymmetric Quantum Field Theories
8.901 Astrophysics I
8.902 Astrophysics II
8.913 Plasma Astrophysics I
8.914 Plasma Astrophysics II
8.921 Stellar Structure and Evolution
8.942 Cosmology
8.952 Particle Physics of the Early Universe
8.962 General Relativity
8.971, 8.972 Astrophysics Seminar
8.981, 8.982 Selected Topics in Astrophysics
8.THG Graate Physics Thesis
部分国内外优秀教材:
索书号 书名 / 作者 / 版次 出版社/出版年 现用院校及适用对象
O413 FN56 Quantum physics :a text for graate students/量子物理:一本研究生教材/Roger G. Newton./Graate texts in contemporary physics Springer/c2002. 本书内容丰富,层次清楚,每章都有精选的习题,适合作为物理、工程物理、等专业研究生的教材,也可以作为量子力学方面的参考书。
O413 FS93 The strange world of quantum mechanics/量子力学的奇妙世界/Daniel F. Styer Cambridge University Press/c2000 本书适合作为本科生学习量子力学知识的教材。
O413 FZ61 Quantum mechanics :concepts and applications/量子力学:概念和应用/Nouredine Zettili. Wiley/c2001. 本书内容阐述深入浅出,层次清楚,适合作为物理、工程物理、电子工程、材料科学等专业本科生的教材,也可以作为量子力学方面的参考书。
O413.1 FP63r Relativistic quantum mechanics/相对论量子力学/Hartmut M. Pilkuhn./Texts and monographs in physics Springer/c2003. 本书需要读者具有良好的数学基础,适合作为物理和与物理相关专业的研究生教材。
O413.1 FR13 2002 Quantum mechanics/量子力学/Alastair I.M. Rae./4th ed. Institute of Physics Publishing/c2002. 该书是第四版,与前三版相比,本书补充了近十年来量子力学的一些应用和发展,增加了相对论量子力学和量子场论的内容和介绍,每章都有精选的习题,适合作为物理和与物理相关专业的本科生教材。
O463 FY281 2002 Optical electronics in modern communications/现代通信光电子学/Amnon Yariv./5th ed./国外电子与通信教材系列 Publishing House of Electronics Instry/c2002. 本书是光电子学领域的权威著作,尤其突出了各种激光器在光纤通信中的应用,同时本书还附有大量习题和生动实例。既可以作为高等院校光电专业的核心教材,也可以作为从事实际工作的工程师们的参考用书。
O469 FS46 Selected topics in condensed matter physics/凝聚态物理专题/Ling Ye, Xiangyang Peng; 叶令, 彭向阳./Fudan series in graate textbooks Fudan University Press/c2003. 本书是一本教科书,适合有一定固体物理基础的研究生作为了解凝聚态物理领域的一些前沿问题的教材或参考资料。
O469 FS91 Condensed matter physics :crystals, liquids, liquid crystals, and polymers/固体物理:晶体、液体、液晶和聚合体/Gert Strobl ; translation of the original German version by Steven P. Brown. Springer/c2004. 固态物理是物理专业课程的重要内容之一,而学生往往只是学习其中的一部分,对液体、非晶态固体了解的并不多。基于此,本书在编写过程中约一半内容是介绍晶体物理,其余内容为液体、液晶和聚合物的相关知识。本书既可以作为高等院校物理、材料科学等专业的教材。
O469 FT24 A quantum approach to condensed matter physics/一个通向固体物理的量子途径/Philip L. Taylor, Olle Heinonen. Cambridge University Press/c2002. 本书通过基本的量子力学知识,向读者描述了固体中的很多复杂现象,使读者易于接受和理解固体物理的理论。适合用作物理、材料科学和电子工程专业高年级本科生和研究生的教材和参考书。
O48 FE46 The physics and chemistry of solids/固体物理与化学/S.R. Elliott J. Wiley/c1998 本书有以下几个特点:1、打破了固体物理和化学之间的人为的界线,比较全面地介绍了固体的研究方法;2、各章节相对独立,使读者阅读起来灵活方便;3、收录了许多参考文献,列举了实例和应用,并提出了200多个实际问题,其精心编排的内容有利于读者扩展知识面。本书适合作为物理、化学、材料科学与工程等专业高年级本科生和研究生的教材。
O48 FE46 The physics and chemistry of solids/固体物理与化学/S.R. Elliott J. Wiley/c1998 本书从固体物理的基本观点出发,介绍了固体物理、化学以及材料等方面的问题,并将三者紧密地联系了起来。其内容涵盖了最新发展起来的基本理论,如组合库合成、介孔材料、纳米管、光学束缚以及分数电荷的实验观察等。适合作为物理、化学、材料科学与工程等专业高年级本科生和研究生的教材。
O481 FM18 Introction to solid-state theory/固态理论导论/Otfried Madelung ; translated by B.C. Taylor. 世界图书出版公司/c2003. 本书力求为读者提供固态理论的基本体系框架和内容,既可以作为高等院校物理、材料科学、电子工程专业的核心教材,也可以作为从事固态物理研究的科研人员的参考用书。
O484 FV44 2003 Introction to surface and thin film processes/表面和薄膜过程导论/John A. Venables./第4版 世界图书出版公司/c2003. 本书全面介绍了表面和薄膜工艺的实验成果和理论基础,可作为研究生教材。
O484 FV44 2003 Introction to surface and thin film processes/John A. Venables./表面和薄膜过程导论/第4版 世界图书出版公司/c2003. 本书适合作为物理、化学、材料科学和工程等专业研究生阶段的教材。
P142 FB64 Dusty and self-gravitational plasmas in space/太空中的尘埃和自引力等离子体/by Pavel Bliokh,Victor Sinitsin, and Victoria Yaroshenko./Astrophysics and space science library v. 193 Kluwer Academic Publishers/c1995. 本书是迄今为止第一本讨论尘埃和自引力等离子体的专著。适合等离子体物理和天体物理领域的研究生和研究人员作为教材和参考书使用。
P145.8 FG14 galactic black hole :lectures on general relativity and astrophysics/银河黑洞:广义相对论和天体物理学讲稿/edited by Heino Falcke and Friedrich W. Hehl./Series in high energy physics, cosmology and gravitation Institute of Physics Pub./c2003. 本书是一本非常系统的教科书,适合物理、天体物理、天文和应用数学的研究生、博士后和研究人员使用。
P145.8 FH59 Black hole uniqueness theorems/黑洞唯一性定理/Markus Heusler.
Cambridge lecture notes in physics v6
Cambridge University Press/c1996. 这是一本关于黑洞唯一性定理的教科书,它提供了独立于黑洞数学理论的绪论和唯一性定理的富于条理性的展示。适合数学物理、广义相对论、天体物理领域和对于经典黑洞理论感兴趣的研究生作为教材使用。
P15 FP16 Physics of star formation in galaxies/星系中恒星形成的物理/F. Palla, H. Zinnecker ;edited by A. Maeder and G. Meynet ; with an introction by George Herbig./Saas-Fee advanced course 29 lecture notes v1999 Springer/c2002. 本书可以看作是一本教科书,适合天体物理研究生作为恒星物理方面的预先温习的教材使用。
P15 FW36 Measuring the universe :the cosmological distance ladder/测量宇宙:宇宙学距离阶梯/Stephen Webb/Springer/Springer-Praxis series in astronomy and astrophysics Published in association with Praxis Pub./c1999 本书是一本通俗易懂的教科书,适合作为学生了解天文学的基础教科书使用。
P152 FH24 Stellar interiors :physical principles, structure, and evolution/恒星内部:物理原理、结构和演化/Carl J. Hansen, S. D. Kawaler./Corrected 3rd printing./Astronomy and astrophysics library Springer-Verlag/c1994,1999. 本书是一本关于恒星结构和演化的教科书。书中介绍了基本的恒星结构和演化,强调了恒星生命循环和物理原因的一般图像。尤其注意了一般教科书中忽略的一些重要基本理论的推导。
P152 FH33 Accretion processes in star formation/恒星形成中的吸积过程/Lee Hartmann./Cambridge astrophysics series v32 Cambridge University Press/c1998. 本书是一本关于恒星形成的教科书,适合天体物理学研究生和研究人员作为教材和参考资料使用。
P152.4 FB54 Spiral structure in galaxies :|ba density wave theory/星系的螺旋结构:密度波理论/G. Bertin and C.C. Lin. MIT Press/c1996. 本书介绍了在过去三十年中不断被新的观测研究推进的星系螺旋结构的理论发展,描述了密度波理论的关键概念和易于理解的天体物理含义。是一本通俗易懂的教科书,适合作为星系结构方面和相近领域的研究生教材使用,也适合作为感兴趣的本科生了解天文学的课外读物。
P153 FH64 An introction to close binary stars/密近双星导论/R.W. Hilditch. Cambridge University Press/c2001. 本书是一本教科书,适合作为本科生和研究生学习理解双星系统、恒星结构和演化以及观测天体物理的教材。
P155.2 FD69 Astrophysics of the diffuse universe/弥散宇宙天体物理/M.A. Dopita, R.S. Sutherland. Springer/c2003. 本书是一本全面介绍星际物质的天体物理教科书,是作者把自己的讲稿和教学经历汇总而成,适合作为天体物理研究生和高年级本科生的教材。
P156 FM38 Statistics of the galaxy distribution/星系分布统计学/Vincent J. Martez, Enn Saar. Chapman & Hall/CRC/c2002. 本书适合作为研究生教材。
P156.2 FS82 Stellar candles for the extragalactic distance scale/作为河外星系距离标度的恒星标准烛光/D. Alloin, W. Gieren (eds.)/Lecture notes in physics v635 Springer/c2003. 本书是一本图文并茂的教科书,适合天体物理学和宇宙学方面的研究生作为教材使用,也适合对于星系距离测量感兴趣的读者阅读。
P159 FS79 Statistical physics for cosmic structures/宇宙结构的统计物理/A. Gabrielli ... [et al.] Springer/c2005. 本书是一本关于宇宙结构的教科书, 内容比较艰深,适合宇宙大尺度结构研究领域的研究生和科研人员学习参考。
P159.3 FH29 Stellar evolution/恒星演化/Amos Harpaz. A.K. Peters/c1994. 本书是一本教科书,适合作为天体物理方向本科生的教材。
P172.4 FS34 Cosmic ray astrophysics/宇宙线天体物理学/Reinhard Schlickeiser/Astronomy and astrophysics library Springer/c2002 详细的理论论述使得本书非常合适宇宙线领域的研究生作为教材和参考资料使用。
TB303 FS15 2003 Physical properties of carbon nanotubes/碳纳米管的物理特性/R. Saito, G. Dresselhaus & M. S. Dresselhaus Imperial College Press :World Scientific Publishing Co.Ltd/c2003. 本书自1998年初版以来,多次重印,深受读者的欢迎,适合作为物理学、化学和材料科学专业研究生的基础教材。
TB303-62 FS69 2004 Electrical properties of materials/材料的电学性能/L. Solymar and D. Walsh./7th ed. Oxford University Press/c2004. 本书深入浅出地介绍了该领域的基本概念和最新进展,每章后附有精心设计的练习题及参考答案,适合作为物理学、材料科学和电子学等相关专业高年级本科生的教科书。
TB383 FS96 Surfaces of nanoparticles and porous materials/纳米颗粒与多孔材料表面/edited by James A.Schwarz, Cristian I. Contescu Marcel Dekker/c1999 本书较为全面地介绍了具有大比表面积的纳米颗粒与多孔材料的合成与表征,适合作为物理、表面、化学、胶体、无机、有机、医学、材料科学、生物化学与生物物理等专业的高年级本科生和研究生的教材。
TB383 FS96 Surfaces of nanoparticles and porous materials/纳米颗粒与多孔材料表面/edited by James A.Schwarz, Cristian I. Contescu Marcel Dekker/c1999 本书较为全面地介绍了具有大比表面积的纳米颗粒与多孔材料的合成与表征。适合作为物理、表面、化学、胶体、无机、有机、医学、材料科学、生物化学与生物物理等专业的高年级本科生和研究生的教材。
TN201 FK19 Optoelectronics and photonics :principles and practices/光电子学与光子学的原理及应用/S.O. Kasap./通信与信息科学教育丛书 Publishing House of Electronics Instry :Pearson Ecation Inc./c2003. 本书是《通信与信息科学教育丛书》之一,这套丛书所选取的均是通信与信息科学领域国际上具有代表性的经典著作,它们在全世界许多大学被用做教材或教学参考书。本书是一本专业书籍,适合作为电子工程、工程物理、材料科学和工程学等本科生的教材,也可以根据光盘中提供的精选论题用于研究生的教学参考。
7. 北京大学理论物理专业本科四年所学课程及其教材是哪些
课程设置
高等量子力学、高等统计物理、量子场论、群论、规范场论、现代数学方法、计算物理、凝聚态理论、量子多体理论、粒子物理、核理论、非平衡统计物理、非线性物理、广义相对论、量子光学、理论生物物理、天体物理、微分几何、拓扑学等。
教材每年会变的
8. 北京大学理论物理专业本科四年所学课程及其教材是哪些
课程设置
高等量子力学
、高等统计物理、
量子场论
、
群论
、规范场论、现代数学方法、计算物理、凝聚态理论、量子多体理论、粒子物理、核理论、非平衡统计物理、非线性物理、
广义相对论
、
量子光学
、
理论生物物理
、天体物理、
微分几何
、
拓扑学
等。
教材每年会变的
9. 清华北大的物理专业教材有哪些又要学哪些内容
物理专业学的是:力学、热统、电磁学。
还有光学、经典力学、电动力学、量子力学、高等数学、复变函数、数理方程、线性代数、计算机语言(C,Fortran )、机械制图、电子线路、原子物理,然后就是各个方向的选修课。当然,马哲这类政治课少不了。还有各种实验课,力热电光都有各自的实验课,再加个近代物理实验,以及电子线路实验。
相关拓展
物理学:是一门普通高等学校本科专业,属物理学类专业,基本修业年限为四年,授予理学学位。
物理学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。
物理学专业本科基本知识体系包括7个专业基础知识领域,24个核心知识单元。各专业基本知识领城所包含的知识单元、知识点以及对各个知识点建议的所属课程和最少讲授学时数等的具体规定,见《高等学校物理学本科指导性专业规范》和《高等学校应用物理学本科指导性专业规范》。
要求物理学专业本科基本知识体系中理论部分教学不少于544学时。由于物理学专业本科生培养方向众多,涉及的基础和应用领域都较宽广,附表1选列了少量的选修知识单元,各高校可以结合自身的专业方向和办学特点进行选择。
以上内容参考 网络-物理学
10. 北京大学核物理专业本科四年所学课程及其教材是哪些
开设的主要专业课程:工程热物理基础理论、反应堆工程、核动力设备、核动力装置、核动力汽轮机、核动力装置控制、核工程检测技术等。另外还有高数外语政治体育等公共必修课以及其他各种选修
教材每年不同的