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學(xué)科:
37個(gè)滿足條件"物理"的課程
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電磁學(xué)
電磁學(xué)是經(jīng)典物理學(xué)的一部分。本課程闡述電磁相互作用的基本實(shí)驗(yàn)定律,并以此為基礎(chǔ)逐步揭示電磁場(chǎng)這一特殊形式客觀存在的特征、性質(zhì)、內(nèi)在聯(lián)系和運(yùn)動(dòng)變化規(guī)律。由于電磁現(xiàn)象普遍存在,又有廣泛的技術(shù)應(yīng)用,電磁學(xué)已經(jīng)成為物理學(xué)、其它自然科學(xué)以及技術(shù)科學(xué)的重要基礎(chǔ)。電磁學(xué)的主要內(nèi)容是:電荷相互作用的實(shí)驗(yàn)定律,靜電場(chǎng)的性質(zhì),靜電場(chǎng)中的導(dǎo)體和電介質(zhì),直流電路的基本規(guī)律及其應(yīng)用,電流相互作用的實(shí)驗(yàn)規(guī)律,恒定磁場(chǎng)的性質(zhì),帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),不同參考系之間電磁場(chǎng)的變換,電磁感應(yīng)和暫態(tài)過程,磁介質(zhì),交流電路的基本規(guī)律及其應(yīng)用,麥克斯韋電磁場(chǎng)理論和電磁波,電磁學(xué)單位制。
力學(xué)
本課程主要介紹矢量力學(xué)(含牛頓力學(xué)、狹義相對(duì)論)的基本知識(shí)。內(nèi)容包括:
運(yùn)動(dòng)學(xué)(含平面極坐標(biāo)系運(yùn)動(dòng)分解);牛頓定律(質(zhì)點(diǎn)、質(zhì)點(diǎn)組動(dòng)力學(xué),牛頓定律,慣性力、二體約化質(zhì)量);沖量,動(dòng)量;功,能和力矩,角動(dòng)量諸定理(含天體運(yùn)動(dòng));質(zhì)心與質(zhì)心系;剛體定軸轉(zhuǎn)動(dòng)和平面平行運(yùn)動(dòng)(不含定點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng));流體靜力學(xué)、理想流體伯努利方程和粘滯流體性質(zhì);振動(dòng)和波(簡(jiǎn)諧振動(dòng)、阻尼振動(dòng)和受迫振動(dòng)以及波的運(yùn)動(dòng)力學(xué)和動(dòng)力內(nèi)容,不包括多自由度系統(tǒng));以及狹義相對(duì)論(以時(shí)空變換,運(yùn)動(dòng)學(xué)為主,質(zhì)點(diǎn)動(dòng)力學(xué)簡(jiǎn)單引入)的基本概念。同時(shí),作為物理專業(yè)本科生入學(xué)后的第一門物理課程,將幫助學(xué)生們完成從中學(xué)學(xué)習(xí)方式到大學(xué)學(xué)習(xí)方式的轉(zhuǎn)變,培養(yǎng)正確的學(xué)習(xí)方法。
熱學(xué)
熱學(xué)是一門使物理專業(yè)學(xué)生學(xué)會(huì)系統(tǒng)地研究和處理由大量微觀粒子組成的體系(氣、液、固態(tài))的熱物理性質(zhì)的課程。本課程通過對(duì)一些基本物理現(xiàn)象的介紹和分析,說明遵循統(tǒng)計(jì)規(guī)律是大量粒子組成的系統(tǒng)的基本特征。課程系統(tǒng)全面地介紹有關(guān)基本概念和應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法處理多粒子系統(tǒng)的微觀方法,課程還介紹了通過實(shí)驗(yàn)觀察總結(jié)歸納熱力學(xué)基本定律和基本概念的宏觀方法。熱學(xué)課程的主要內(nèi)容包括:平衡態(tài)和狀態(tài)方程,熱力學(xué)第零定律和溫度,熱力學(xué)第一定律,熱力學(xué)第二定律及它與現(xiàn)代科學(xué)發(fā)展(如宇宙論)的關(guān)系,氣體中的輸運(yùn)過程及主要規(guī)律,理想氣體的微觀模型,麥克斯韋的速度和速率分布律,微粒按高度的分布和玻耳茲曼分布,能量按自由度均分定理,熱力學(xué)第二定律的統(tǒng)計(jì)解釋和熵,氣體輸運(yùn)性質(zhì)的微觀解釋,汽液相變,一類和二類相變,分子力與非理想氣體等。
原子物理學(xué)
原子物理學(xué)是物理系學(xué)生開始進(jìn)入系統(tǒng)地研究微觀世界領(lǐng)域的入門課程。通過本課程的教學(xué)將對(duì)微觀世界表現(xiàn)出的一系列區(qū)別于宏觀世界的特征和規(guī)律逐步加以揭示,為進(jìn)一步深入研究現(xiàn)代物理提供必要的基礎(chǔ)?!霸游锢韺W(xué)”的主要內(nèi)容包括:原子的組成和核式結(jié)構(gòu)、波粒二象性和量子物理初步、波爾的原子模型、原子的能級(jí)和躍遷、多電子原子和原子的殼層結(jié)構(gòu)、外場(chǎng)中的原子、X射線、分子結(jié)構(gòu)和分子光譜、原子核基本性質(zhì)、核的放射衰變、核力和核模型、原子核反應(yīng)、核裂變和聚變以及粒子物理初步等。實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)與基本原理,雙態(tài)系統(tǒng),從一維系統(tǒng)到凝聚態(tài),原子分子,原子核粒子。
電動(dòng)力學(xué)
電動(dòng)力學(xué)是物理類各專業(yè)的一門重要的基礎(chǔ)理論課,課程系統(tǒng)地闡述電磁運(yùn)動(dòng)形態(tài)的基本規(guī)律、電磁場(chǎng)的基本屬性及它們和帶電物質(zhì)之間的相互作用,課程還包括介紹狹義相對(duì)論。主要內(nèi)容有:電磁場(chǎng)的動(dòng)量、能量;電磁場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律由麥克斯韋方程和洛侖茲力公式描述;介紹了分離變數(shù)法、靜電鏡象法及格林函數(shù)方法在靜電、靜磁中的應(yīng)用;在電磁場(chǎng)中引入規(guī)范變換及規(guī)范不變性的概念闡明推遲解的物理意義,討論電磁波的傳播和輻射;討論運(yùn)動(dòng)的帶電粒子和電磁場(chǎng)的相互作用;闡述狹義相對(duì)論產(chǎn)生的歷史背景及實(shí)際基礎(chǔ)、相對(duì)論的基本理論及洛侖茲變換,相對(duì)論的時(shí)空理論。討論了電磁場(chǎng)在介質(zhì)中的傳播,色散與耗散。
數(shù)學(xué)物理方程
數(shù)學(xué)物理方法重點(diǎn)在數(shù)理方程,講的是數(shù)學(xué)物理定解問題,偏微分方程的解法以及其他一些高難度的數(shù)學(xué)物理問題。有的學(xué)校會(huì)讓學(xué)生學(xué)習(xí)復(fù)變函數(shù)和數(shù)理方程兩門課程,這其實(shí)相當(dāng)于數(shù)學(xué)物理方法兩學(xué)期的內(nèi)容。本課程專注于不同類型偏微分方程定解問題適定性的討論和求解方法的學(xué)習(xí),主要內(nèi)容包括偏微分方程的基本概念、三類典型方程的導(dǎo)出與定解問題適定性的討論、特征線積分法、分離變量法、貝塞爾函數(shù)和勒讓德函數(shù)及應(yīng)用、格林函數(shù)法、積分變換法等.
量子力學(xué)
本課程的目的是引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)入微觀尺度下的迷人量子物理世界。我們將學(xué)習(xí)非相對(duì)論量子力學(xué)的基本物理原理和基本數(shù)學(xué)工具,并將這些簡(jiǎn)潔的基本理論應(yīng)用于各種有趣的物理現(xiàn)象。我們將學(xué)習(xí)如何描述一個(gè)量子系統(tǒng)的狀態(tài),它是如何運(yùn)動(dòng)演化的,我們?nèi)绾斡^察測(cè)量它。這具體包括了狄拉克左右矢,薛定諤運(yùn)動(dòng)方程,海森堡運(yùn)動(dòng)方程,力學(xué)觀察量和表象變換,測(cè)量塌縮和不確定原理。在這里,我們會(huì)學(xué)習(xí)求解一維勢(shì),簡(jiǎn)諧振子,氫原子,二能級(jí)系統(tǒng);這些都是解析可解問題。我們還將學(xué)習(xí)如何應(yīng)用基本理論到實(shí)際問題中。通過一些近似方法,在很好的精度下減輕物理模型計(jì)算的復(fù)雜性。這些方法包括:不含時(shí)微擾論,變分法,含時(shí)微擾論。同時(shí)我們將近似方法應(yīng)用到非束縛態(tài)過程上,形成相應(yīng)的散射理論。這些方法是解決實(shí)際問題的強(qiáng)有力工具。
復(fù)變函數(shù)
《復(fù)變函數(shù) 》課程主要講述復(fù)變量函數(shù)的基本理論。內(nèi)容包括復(fù)數(shù)域和復(fù)平面,復(fù)變函數(shù)及其解析性,解析函數(shù)的積分表示,調(diào)和函數(shù),解析函數(shù)的級(jí)數(shù)表示,留數(shù)及其應(yīng)用,解析開拓,伽瑪函數(shù),保形變換及其應(yīng)用,Laplace 變換。數(shù)學(xué)學(xué)科學(xué)習(xí)的復(fù)變函數(shù)在內(nèi)容上要多于數(shù)學(xué)物理方法要求的部分。有的學(xué)校會(huì)讓物理相關(guān)學(xué)生學(xué)習(xí)復(fù)變函數(shù)和數(shù)學(xué)物理方程兩門課程,這其實(shí)相當(dāng)于數(shù)學(xué)物理方法兩學(xué)期的內(nèi)容。
隨機(jī)過程
隨機(jī)過程所涉及的理論和方法在現(xiàn)代科技諸多領(lǐng)域,例如物理、化學(xué)、生物、通信、機(jī)電、自動(dòng)化、地震、海洋及經(jīng)濟(jì)等學(xué)科中均有廣泛應(yīng)用。本課程從工程應(yīng)用的角度討論隨機(jī)過程(隨機(jī)信號(hào))的基本理論、基本分析方法及應(yīng)用。通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生掌握隨機(jī)過程的統(tǒng)計(jì)特性描述方法,平穩(wěn)隨機(jī)過程的統(tǒng)計(jì)分析,馬爾可夫鏈的基本理論和應(yīng)用方法,隨機(jī)過程通過線性系統(tǒng)的分析,典型隨機(jī)過程等。
數(shù)學(xué)物理方法
數(shù)學(xué)物理方法分為兩部分,上篇為復(fù)變函數(shù)論,下篇為數(shù)學(xué)物理方程。有的學(xué)校會(huì)讓學(xué)生學(xué)習(xí)復(fù)變函數(shù)和數(shù)理方程兩門課程,這其實(shí)相當(dāng)于數(shù)學(xué)物理方法兩學(xué)期的內(nèi)容。本課程在高等數(shù)學(xué)(一元和多元微積分、冪級(jí)數(shù)和Fourier 級(jí)數(shù)、微分方程、場(chǎng)論、線性代數(shù))的基礎(chǔ)上,著重介紹解析函數(shù)的基本性質(zhì)及其應(yīng)用,包括 r函數(shù)、積分變換和函數(shù),為后繼相關(guān)物理理論課程作準(zhǔn)備。
高等量子力學(xué)
本課程主要介紹如何利用量子力學(xué)原理計(jì)算少體和多體玻色子和費(fèi)米子體系物理量的基本技能,為進(jìn)一步學(xué)習(xí)量子多體理論以及量子場(chǎng)論做準(zhǔn)備。內(nèi)容包括:二次量子化(粒子數(shù)表象)方法,既全同多體粒子體系的置換對(duì)稱性,單粒子產(chǎn)生和湮滅算符以及粒子數(shù)表象中玻色子和費(fèi)米子單體和二體算符的表達(dá)式和相應(yīng)的矩陣元的計(jì)算;形式微擾理論和散射理論。內(nèi)容有表象理論,相互作用表象中時(shí)間演化算符的一般性質(zhì)及其形式解;角動(dòng)量理論。內(nèi)容包括三維空間轉(zhuǎn)動(dòng)群及其線性表示,轉(zhuǎn)動(dòng)剛體體系的量子化,不可約張量算符組的定義以及Wigner-Eckart定理得應(yīng)用;群論方法在量子力學(xué)中的應(yīng)用。主要介紹量子力學(xué)體系對(duì)稱操作群,量子體系的本征態(tài)按照其對(duì)稱操作群不可約表示的分類,特征標(biāo)理論的應(yīng)用以及跳遷矩陣元的選擇定則;量子力學(xué)體系的時(shí)間反演對(duì)稱性。內(nèi)容包括哈密頓量的時(shí)間反演對(duì)稱性,反酉正算符的性質(zhì),內(nèi)部自由度在時(shí)間反演變換下的改變以及Kramer定理;相對(duì)論量子力學(xué)。主要介紹Klein-Gordon方程,Dirac方程和它的相對(duì)論協(xié)變性,Dirac粒子的自旋,自由電子的平面波解,以及反電子概念的引入。同時(shí)介紹電磁場(chǎng)中Dirac方程的非相對(duì)論近似以及自旋-軌道耦合相互作用項(xiàng)的推導(dǎo)等。
天體物理
本課程旨在向天文、物理類本科生系統(tǒng)性地介紹天體物理學(xué)科,培養(yǎng)他們基本的天體物理素質(zhì),是進(jìn)一步學(xué)習(xí)其他相關(guān)課程的基礎(chǔ)。
基礎(chǔ)天文課
主要介紹天文望遠(yuǎn)鏡、天球與天球坐標(biāo)系、時(shí)間與歷法、天體運(yùn)動(dòng)與距離等天文觀測(cè)的基本概念,以及行星、太陽(yáng)系、恒星、銀河系、河外星系和宇宙的結(jié)構(gòu)與演化等基礎(chǔ)知識(shí);介紹天文學(xué)的主要研究手段和成果,為后續(xù)專業(yè)課學(xué)習(xí)打下基礎(chǔ)。
廣義相對(duì)論
隨著現(xiàn)代宇宙學(xué)和空間物理的發(fā)展,廣義相對(duì)論在科學(xué)和技術(shù)上都越來越重要。它是一門理論物理學(xué)家應(yīng)該熟練掌握的課程,不再獨(dú)立于其它物理課程之外。在本課程中,將介紹廣義相對(duì)論的基本原理、理論基礎(chǔ)以及應(yīng)用。
近代物理
介紹近代物理的主要內(nèi)容,展現(xiàn)近代物理學(xué)的進(jìn)展和奧妙,提供后續(xù)學(xué)習(xí)的概念基礎(chǔ)和基本知識(shí)。對(duì)象是普通物理結(jié)束階段的學(xué)生,一般二上或二下。對(duì)于隨后繼續(xù)學(xué)習(xí)物理的學(xué)生,起引導(dǎo)興趣和開闊眼界的作用;對(duì)于隨后學(xué)習(xí)其他專業(yè)的學(xué)生,起了解和能夠初步運(yùn)用現(xiàn)代物理知識(shí)的作用。
近代物理實(shí)驗(yàn)
內(nèi)容涵蓋原子與分子物理、核探測(cè)技術(shù)及應(yīng)用、激光與近代光學(xué)、真空與薄膜制備,X射線電子衍射和結(jié)構(gòu)分析、磁共振、微波、低溫與超導(dǎo)、半導(dǎo)體物理、非線性物理等領(lǐng)域的獨(dú)立型實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目和開放研究型前沿物理大實(shí)驗(yàn)課題。很多實(shí)驗(yàn)是獲諾貝爾獎(jiǎng)在近代物理學(xué)發(fā)展中起到里程碑作用的實(shí)驗(yàn),在實(shí)驗(yàn)方法與技術(shù)上有代表性,同時(shí)吸收了我校教師科學(xué)研究的成果,近年來亦引入了科研級(jí)的大型儀器設(shè)備,增加了反映物理科學(xué)前沿的實(shí)驗(yàn)。在實(shí)驗(yàn)安排上既讓學(xué)生接觸到光譜、真空、核探測(cè)、低溫、掃描探針、弱信號(hào)檢測(cè)等近代物理實(shí)驗(yàn)中常用的技術(shù),每個(gè)實(shí)驗(yàn)又有一定的物理內(nèi)容,以提高學(xué)生理論聯(lián)系實(shí)際,解決實(shí)際問題的能力。
光學(xué)
本課程是物理類和微電子學(xué)專業(yè)的必修基礎(chǔ)課。
主要講述光波傳播的幾何光學(xué)和波動(dòng)理論——包括費(fèi)馬原理、光線方程、惠更斯—費(fèi)涅爾原理、費(fèi)涅爾—基爾霍夫衍射積分、光波在界面上的反射與折射、光在各向異性介質(zhì)中的傳播;光場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)特性——包括光場(chǎng)的時(shí)間相干性與空間相干性、偏振態(tài);光學(xué)儀器與裝置—包括球面鏡、薄透鏡、理想成像系統(tǒng)、顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、分波前干涉裝置、法布里—珀羅干涉儀、光柵光譜儀、李?yuàn)W濾波器、光學(xué)信息處理系統(tǒng)、相襯顯微鏡、全息照像原理;光度學(xué)與色度學(xué)基礎(chǔ);光的量子性。
熱力學(xué)與統(tǒng)計(jì)物理
本科主要講解1)熱力學(xué)基本規(guī)律,2) 均勻物質(zhì)的熱力學(xué)性質(zhì),3) 單元系的相變,4) 多元系的復(fù)相平衡和化學(xué)平衡, 5) 近獨(dú)立粒子的最概然分布,6) 玻爾茲曼統(tǒng)計(jì),7) 玻色統(tǒng)計(jì)和費(fèi)米統(tǒng)計(jì),8)系綜理論,9) 漲落理論,10) 非平衡態(tài)統(tǒng)計(jì)理論
半導(dǎo)體物理學(xué)
本課程介紹半導(dǎo)體的基本物理知識(shí),包括半導(dǎo)體中的電子狀態(tài)、電荷輸運(yùn)性質(zhì)、載流子的平衡統(tǒng)計(jì)以及pn結(jié)、MIS結(jié)構(gòu)、金-半接觸和異質(zhì)結(jié)等。學(xué)生在學(xué)習(xí)之后應(yīng)該能夠掌握半導(dǎo)體物理的基本知識(shí),尤其是對(duì)半導(dǎo)體pn結(jié)、MIS結(jié)構(gòu)、金-半接觸和異質(zhì)結(jié)等多種接觸的I-V特性能夠熟練掌握并能靈活運(yùn)用到半導(dǎo)體器件中。
固體物理學(xué)
本課程講述固體物理的基本知識(shí)和基本理論,使學(xué)生了解和掌握固體物理的基本概念和處理問題的方法,為進(jìn)一步的學(xué)習(xí)、研究和實(shí)際工作打下良好的基礎(chǔ)。課程內(nèi)容包括:固體的結(jié)構(gòu)種類、晶體結(jié)構(gòu)、晶格振動(dòng)、晶體的熱學(xué)性質(zhì)、固體中的缺陷、相變、金屬的自由電子論、能帶理論、固體中電子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)、固體的輸運(yùn)性質(zhì)等。本課程還部分的涉及一些比較專門的、當(dāng)前較重要及活躍的領(lǐng)域:如半導(dǎo)體物理、超導(dǎo)電性物理、表面物理、無序體系、低維體系和介觀體系的物理等。