北京科技大学612普通物理高分研究生辅导团队
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历年真题详解
北京科技大学612普通物理考研真题:
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一、我们认真负责的向每一位尊敬的考生承诺:
我们是真实的北京科技大学612普通物理高分研究生辅导团队,团队成员都是2021届考研的专业前几名,资料由北京科技大学本专业的研究生从北京科技大学直接发货,可以来北京科技大学当面交易。资料真实、权威、全面、可靠,别的家有的资料我们全都有,2023届高分研究生学姐学长的智慧、经验和心血的结晶。目前负责北京科技大学612普通物理资料的研究生团队多数也是考研时买了我们的资料,被录取后加入我们的团队。我们的资料最大的特点是能最真实的体现北京科技大学612普通物理导师的重点,同时确保内容最全面、重点最突出、复习最有针对性,别的家有的资料我们都有,很多家几百元的宝贝在我们这里只是赠品(赠品涉及本专业的本科课件、笔记、期末题、习题、期末复习题、名校历年真题等等.......)。
二、售后保障:
北京科技大学本专业的师兄师姐人都非常好,全程负责售后把关,北京科技大学本专业的资料考前至少更新2-3次,每次更新或者补充都会及时通知,免费包邮补寄,直至复试结束。北京科技大学612普通物理考研咨询客服QQ:800179089。
三、怎么辨别资料真假好坏(一定要看):
1.否是本校直接发货。2.是否可以来北京科技大学本专业的宿舍当面交易,如果不可以,推三阻四总能找出理由,百分百就是假的。3.是否支持七天无条件退换货,如果不支持必然是假的,而且维权困难。以上三点缺一不可。
四:多家比较,无条件退换货:
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一本通(强化篇+冲刺押题)内容详解
北京科技大学612普通物理考研一本通(强化篇+冲刺押题)包括三部分:
第一部分:北京科技大学612普通物理考研初试复习一本通(强化篇)
北京科技大学612普通物理考研复习一本通(强化篇)适合第二轮或者强化复习使用,全部是干货,强化复习阶段只用这些资料复习就完全足够了,大大提高复习效率,事半功倍。具体包括以下3部分:
1、北京科技大学612普通物理考研重点复习精编:北京科技大学612普通物理考研重点复习精编由文登教育请北京科技大学本专业的多名研究生参与编写(均为文登教育的考研高分学员),在编写的过程中由北京科技大学本专业的研究生找导师进行考研重点范围的咨询与指导,再结合历年考研真题、考研大纲进行编写。北京科技大学612普通物理考研重点复习精编内容详细,重要内容进行重点分析讲解,全面涵盖北京科技大学612普通物理考研的重点难点考点,可以确保包含90%以上的考试范围。每年考研结束之后,北京科技大学612普通物理考研重点复习精编都是大家公认的最全面、最具价值的考研专业课内部复习资料。价格:210元
2、北京科技大学612普通物理考研内部导师题库:北京科技大学612普通物理考研内部导师题库是一本通强化篇最核心的部分,通过多届高分研究生的分析与验证,北京科技大学612普通物理考研真题的原型都来源于导师的习题和题库,北京科技大学612普通物理的考研命题导师极少会专为考研创造出一批全新题,一般都是从题库中选取,然后适度的变形或修改,北京科技大学612普通物理考研历年真题里的几乎每一道题目都能在这份题库中找到原型。北京科技大学本专业的研究生每年都把导师出过的所有习题汇总在一起,并整理出了详细答案解析,更新并整理这套北京科技大学612普通物理考研内部导师题库。做真题的时候可以参考内部题库的答案去整理真题的答案。这套题库每年更新大约10%的题目,如果您有这套北京科技大学612普通物理考研内部导师题库最近一两年的版本,在资金不充裕的情况下可不购买最新版本。虽然考场上的考题一般会有变动,但只要把题库做熟练,必定能轻松应对考场中的每一道试题。价格:260元
3、北京科技大学612普通物理考研内部重点模拟题:北京科技大学612普通物理考研内部重点模拟题共3套,北京科技大学本专业的多名高分研究生全面分析总结北京科技大学612普通物理历年考研真题的考点及命题趋势,充分知悉导师重点的情况下编写的极具价值的模拟题,难度与考研真题保持一致,目的让大家查缺补漏,更有针对性的调整复习计划。价格:195元
第二部分:北京科技大学612普通物理考研初试复习一本通(冲刺密押卷)
北京科技大学612普通物理考研冲重点押题,11月底校方命题基本结束,北京科技大学本专业的研究生多方面了解2023考研最新的重点考点动态编写而成,确保为大家成功梦圆北京科技大学加一道最后的保险。押题命中率很高,不多做介绍,相当于划重点,大家都明白。订购后由北京科技大学本专业的研究生直接发货。北京科技大学612普通物理冲刺篇具体包括:①重点狂背。11月下旬命题基本结束,研究生多方面了解2023考研最新的重点考点动态,根据自己对导师出题的喜好、真题的命题规律、导师的教学资料里体现出来的重点编写而成。每本教材对应的重点狂背内容大约为30页左右。②冲刺点题:每本教材押20道题左右(主观题),命中率高,不多做介绍,大家都明白。原价:638元。
注:以上各项北京科技大学612普通物理复习资料为2023年考研最新资料。北京科技大学612普通物理考研复习一本通(强化篇+冲刺押题)由北京科技大学本专业的研究生直接从北京科技大学发货,发货后从物流信息可以看到。买北京科技大学612普通物理考研资料当然只选北京科技大学本校发货的。
对考生的承诺
1.资料一律从北京科技大学直接发货。2.真实北京科技大学本专业研究生高分团队。3.全程售后服务,更新免费补寄。
注:1.考研真题、模拟题、冲刺题、期末题由于页码少,无质量问题不支持七天无理由退货。2.对于支持七天无理由退货的资料,退货收取成本费,每页0.15元,彩色胶装每本10元,订书机装订每本0.2元。发货运费由卖家承担,退货运费由买家承担。
资料定价与说明
《北京科技大学612普通物理考研复习一本通(强化篇+冲刺押题)》,原价1300元,限时特价5.2折:676元。
《北京科技大学612普通物理考研复习一本通》可以在文登考研官网(www.wdkao.com),也可以在北京科技大学附近的文登教育合作的考试书店购买。因考生人数有限,印刷数量不多,售完即止,一般情况不会加印。《北京科技大学612普通物理考研复习一本通》为文登考研专业课一对一辅导学员、vip保过班学员专用考研专业课辅导资料,在文登考研官网(www.wdkao.com)报名的学员可以联系网站客服免费领取。
改版与售后服务
文登教育每年均根据本年度每年会根据北京科技大学612普通物理的最新考研要求和考研大纲对北京科技大学612普通物理考研初试复习一本通进行改版升级并提供售后服务,请考生务必谨慎辨别,避免购买其他机构或个人销售的往年的盗版的北京科技大学612普通物理考研初试复习一本通而耽误备考和前途;同时文登教育官方郑重声明,购买盗版资料我们将不提供任何售后服务。
怎么辨别资料真假好坏(一定要看)
市面的资料很多,很多卖家随便购买拼凑一些往年的旧资料就进行大量转卖,导致真正的北京科技大学612普通物理高价值内部资料反而卖不出去,北京科技大学本专业的师兄师姐教大家怎么辨别假资料:1.否是本校直接发货,由于专业课资料的特殊性,只有本校的才是真实可靠的,买之前一定要问一下是不是北京科技大学本校发货,如果不是本校发货那么资料还能可靠吗?2.是否可以来北京科技大学本专业的宿舍当面交易,如果不可以,推三阻四总能找出理由,百分百就是假的。3.是否有一对一辅导服务,如果没有基本上就没有北京科技大学本专业的研究生团队。4.是否有北京科技大学本专业的研究生团队负责持续更新。5.资料是否与考研大纲完全相符,现在考研资料网上一大堆,很多卖家随便下载一些就冒充北京科技大学612普通物理的内部资料进行出售,问一下如果资料与考研大纲或者历年真题的方向和重点不一致是否可以全额退款,是否可以无条件退款。如果回答的不自信基本上资料肯定不可靠。6.如果您发现一份资料好多店铺都在同时卖,那您觉得这个资料来源是不是也太简单了呢?7.根据我们长期的观察,很多人冒充是北京科技大学本专业的研究生卖资料,90%的都是假的。北京科技大学的研究生要写论文、发表期刊文章,不可能天天泡在网上卖资料,如果有人说自己是研究生,那么找一些专业知识的题目问问他,自然很快辨别真假。
纠错反馈与奖励
为了能不断完善北京科技大学612普通物理考研初试复习一本通的质量,从而使广大考生进行更有效地考研复习备考,如果您在复习过程中发现北京科技大学612普通物理考研初试复习一本通有任何出入(如印刷不清晰、考点不准确、错别字)或其他疑问、批评建议等,可将具体内容(所购买的图书名称、章节、年份、题目、页数)发送至我们的投诉邮箱。我们将高度重视每位报考北京科技大学考研学子的反馈,第一时间组织北京科技大学的研究生进行校对审核,并及时将结果反馈给您。您的反馈一经采纳,我们将向您赠送价值80-120元的专业课资料抵用券。并且在考研录取后,可优先被录取为文登教育的考研专业课辅导老师。
版权与投诉声明
最近发现很多人在校园贴小广告或者网上发帖进行倒卖文登教育北京科技大学612普通物理往年的复印版的资料,在非正规渠道购买资料的,我们不负责更新以及售后。北京科技大学612普通物理考研初试复习一本通为文登考研官方独家版权所有,为文登教育的独家内部资料,受《著作权法》保护,任何单位及个人不得对其进行非法复印、篡改、抄录、传播、销售;一经发现,文登考研将依据国家法律法规追究相关当事人侵权责任;考生如发现北京科技大学612普通物理考研初试复习一本通存在盗版行为可随时向文登教育投诉举报,我们将予以奖励。打击盗版,支持正版,人人有责!
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多年的传承,资料每年都由北京科技大学本专业刚刚考上的高分研究生更新整理。历年考研招生信息均由历届本专业的研究生整理,仅供参考。
研究方向 | 070200 物理学
01 凝聚态理论与统计物理(全日制) 02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 纳米结构与界面物理(全日制) 09 半导体-金属异质结构的设计制备和应用(全日制) 10 晶体的成核生长和结构演化(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用(全日制) 14 纳米储热及碳吸附材料制备与性能研究(全日制) 15 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 16 硅笼材料性质研究(全日制) 17 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 18 纳米结构量子理论(全日制) 19 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 20 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 21 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 22 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 23 自旋电子材料及应用(全日制) 24 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 25 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 26 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 27 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 28 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 29 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 30 新型半导体器件与物理(全日制) 31 原子层沉积及应用(全日制) 32 表面等离激元物理(全日制) 33 二维材料物理(全日制) 34 磁电热功能材料的显微结构与物性(全日制) 35 先进电子显微学技术及其应用(全日制) 36 负热膨胀材料制备、理论研究及应用(全日制) 37 铁电压电功能材料结构、物性及器件(全日制) 38 新型电介质储能材料的制备与性能(全日制) 39 凝聚态物理新计算方法的发展(全日制) 40 人工智能在凝聚态物理中的应用(全日制) 41 新能源材料与器件(全日制) 42 高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合(全日制) 43 高能脉冲物理场医学转化应用基础理论(全日制) 44 电催化中原子团簇的电子转移机制(全日制) 45 理论与计算化学(全日制) 46 高容量储氢材料、金属氢化物电池设计和机理研究(全日制) 47 新型纳米储能材料、离子电池的设计开发与机理研究(全日制) 48 核材料、靶材料、光学材料等关键材料的计算模拟与设计(全日制) 49 极端环境材料相变机制(全日制) 50 光与物质相互作用—散射光谱(全日制) 51 超常环境无损原位检测方法和文化遗产保护(全日制) 52 二维半导体材料磁光电及其传感性能(全日制) 53 纳米生物物理(全日制) 54 表界面微结构的第一性原理计算(全日制) 55 功能材料的理论计算与设计(全日制) 56 自旋电子材料与物理(全日制) 57 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试笔试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验 | ||
参考书目、参考教材 | 876 量子力学
(一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 ( 三)力学量的算符表示 (四)中心力场 (五) 量子力学的矩阵表示与表象变换 (六).自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
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更多研究方向 | 070200 物理学
01 凝聚态理论与统计物理(全日制) 02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 纳米结构与界面物理(全日制) 09 半导体-金属异质结构的设计制备和应用(全日制) 10 晶体的成核生长和结构演化(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用(全日制) 14 纳米储热及碳吸附材料制备与性能研究(全日制) 15 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 16 硅笼材料性质研究(全日制) 17 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 18 纳米结构量子理论(全日制) 19 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 20 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 21 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 22 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 23 自旋电子材料及应用(全日制) 24 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 25 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 26 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 27 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 28 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 29 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 30 新型半导体器件与物理(全日制) 31 原子层沉积及应用(全日制) 32 表面等离激元物理(全日制) 33 二维材料物理(全日制) 34 磁电热功能材料的显微结构与物性(全日制) 35 先进电子显微学技术及其应用(全日制) 36 负热膨胀材料制备、理论研究及应用(全日制) 37 铁电压电功能材料结构、物性及器件(全日制) 38 新型电介质储能材料的制备与性能(全日制) 39 凝聚态物理新计算方法的发展(全日制) 40 人工智能在凝聚态物理中的应用(全日制) 41 新能源材料与器件(全日制) 42 高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合(全日制) 43 高能脉冲物理场医学转化应用基础理论(全日制) 44 电催化中原子团簇的电子转移机制(全日制) 45 理论与计算化学(全日制) 46 高容量储氢材料、金属氢化物电池设计和机理研究(全日制) 47 新型纳米储能材料、离子电池的设计开发与机理研究(全日制) 48 核材料、靶材料、光学材料等关键材料的计算模拟与设计(全日制) 49 极端环境材料相变机制(全日制) 50 光与物质相互作用—散射光谱(全日制) 51 超常环境无损原位检测方法和文化遗产保护(全日制) 52 二维半导体材料磁光电及其传感性能(全日制) 53 纳米生物物理(全日制) 54 表界面微结构的第一性原理计算(全日制) 55 功能材料的理论计算与设计(全日制) 56 自旋电子材料与物理(全日制) 57 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试笔试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验 | ||
更多参考书目、参考教材 | 876 量子力学
(一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 ( 三)力学量的算符表示 (四)中心力场 (五) 量子力学的矩阵表示与表象变换 (六).自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
研究方向 | 070200 物理学
01 凝聚态理论与统计物理(全日制) 02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 纳米结构与界面物理(全日制) 09 自旋电子材料与物理(全日制) 10 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用(全日制) 14 强激光光学元件的损伤机理和材料效应研究(全日制) 15 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 16 硅笼材料性质研究(全日制) 17 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 18 纳米结构量子理论(全日制) 19 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 20 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 21 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 22 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 23 自旋电子材料及应用(全日制) 24 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 25 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 26 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 27 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 28 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 29 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 30 新型半导体器件与物理(全日制) 31 原子层沉积及应用(全日制) 32 表面等离激元物理(全日制) 33 二维材料物理(全日制) 34 磁电热功能材料的显微结构与物性(全日制) 35 先进电子显微学技术及其应用(全日制) 36 负热膨胀材料制备、理论研究及应用(全日制) 37 铁电压电功能材料结构、物性及器件(全日制) 38 新型电介质储能材料的制备与性能(全日制) 39 凝聚态物理新计算方法的发展(全日制) 40 人工智能在凝聚态物理中的应用(全日制) 41 新能源材料与器件(全日制) 42 高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合(全日制) 43 高能脉冲物理场医学转化应用基础理论(全日制) 44 电催化中原子团簇的电子转移机制(全日制) 45 理论与计算化学(全日制) 46 高容量储氢材料、金属氢化物电池设计和机理研究(全日制) 47 新型纳米储能材料、离子电池的设计开发与机理研究(全日制) 48 核材料、靶材料、光学材料等关键材料的计算模拟与设计(全日制) 49 极端环境材料相变机制(全日制) 50 光与物质相互作用—散射光谱(全日制) 51 超常环境无损原位检测方法和文化遗产保护(全日制) 52 二维半导体材料磁光电及其传感性能(全日制) |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试笔试科目:
551 近代物理综合 或 553 大学物理实验 |
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参考书目、参考教材 | 612 普通物理:
Ⅰ. 力学 Ⅱ. 电磁学 876 量子力学: (一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 ( 三)力学量的算符表示 (四)中心力场 (五) 量子力学的矩阵表示与表象变换 (六).自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
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更多研究方向 | 070200 物理学
01 凝聚态理论与统计物理(全日制) 02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 纳米结构与界面物理(全日制) 09 半导体-金属异质结构的设计制备和应用(全日制) 10 晶体的成核生长和结构演化(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用(全日制) 14 纳米储热及碳吸附材料制备与性能研究(全日制) 15 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 16 硅笼材料性质研究(全日制) 17 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 18 纳米结构量子理论(全日制) 19 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 20 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 21 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 22 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 23 自旋电子材料及应用(全日制) 24 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 25 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 26 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 27 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 28 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 29 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 30 新型半导体器件与物理(全日制) 31 原子层沉积及应用(全日制) 32 表面等离激元物理(全日制) 33 二维材料物理(全日制) 34 磁电热功能材料的显微结构与物性(全日制) 35 先进电子显微学技术及其应用(全日制) 36 负热膨胀材料制备、理论研究及应用(全日制) 37 铁电压电功能材料结构、物性及器件(全日制) 38 新型电介质储能材料的制备与性能(全日制) 39 凝聚态物理新计算方法的发展(全日制) 40 人工智能在凝聚态物理中的应用(全日制) 41 新能源材料与器件(全日制) 42 高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合(全日制) 43 高能脉冲物理场医学转化应用基础理论(全日制) 44 电催化中原子团簇的电子转移机制(全日制) 45 理论与计算化学(全日制) 46 高容量储氢材料、金属氢化物电池设计和机理研究(全日制) 47 新型纳米储能材料、离子电池的设计开发与机理研究(全日制) 48 核材料、靶材料、光学材料等关键材料的计算模拟与设计(全日制) 49 极端环境材料相变机制(全日制) 50 光与物质相互作用—散射光谱(全日制) 51 超常环境无损原位检测方法和文化遗产保护(全日制) 52 二维半导体材料磁光电及其传感性能(全日制) 53 纳米生物物理(全日制) 54 表界面微结构的第一性原理计算(全日制) 55 功能材料的理论计算与设计(全日制) 56 自旋电子材料与物理(全日制) 57 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) |
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②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试笔试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验 | ||
更多参考书目、参考教材 | 876 量子力学
(一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 ( 三)力学量的算符表示 (四)中心力场 (五) 量子力学的矩阵表示与表象变换 (六).自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
研究方向 | 01 凝聚态理论与统计物理(全日制)
02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 低维材料的结构和物性研究(全日制) 09 自旋电子材料与物理(全日制) 10 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射及核技术在材料科学中的应用:高损伤阈值光学材料的研究(全日制) 14 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 15 硅笼材料性质研究(全日制) 16 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 17 纳米结构量子理论(全日制) 18 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 19 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 20 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 21 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 22 自旋电子材料及应用(全日制) 23 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 24 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 25 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 26 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 27 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 28 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 29 新型半导体器件与物理(全日制) 30 原子层沉积及应用(全日制) |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语一 ③302 数学二 或 612 普通物理 ④875 固体物理 或 876 量子力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验
同等学力加试科目: 0701综合一(包含:1.统计物理,2.量子力学) 0702综合二(包含:1.固体物理,2.电动力学) 备注: 本专业不招收单独考试和同等学力考生 |
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参考书目、参考教材 | 备注:
按一级学科招生,下设两个二级学科: 070201理论物理; 070205应用物理(含物理电子学方向) |
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更多研究方向 | 070200 物理学
01 凝聚态理论与统计物理(全日制) 02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 纳米结构与界面物理(全日制) 09 半导体-金属异质结构的设计制备和应用(全日制) 10 晶体的成核生长和结构演化(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用(全日制) 14 纳米储热及碳吸附材料制备与性能研究(全日制) 15 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 16 硅笼材料性质研究(全日制) 17 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 18 纳米结构量子理论(全日制) 19 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 20 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 21 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 22 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 23 自旋电子材料及应用(全日制) 24 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 25 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 26 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 27 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 28 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 29 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 30 新型半导体器件与物理(全日制) 31 原子层沉积及应用(全日制) 32 表面等离激元物理(全日制) 33 二维材料物理(全日制) 34 磁电热功能材料的显微结构与物性(全日制) 35 先进电子显微学技术及其应用(全日制) 36 负热膨胀材料制备、理论研究及应用(全日制) 37 铁电压电功能材料结构、物性及器件(全日制) 38 新型电介质储能材料的制备与性能(全日制) 39 凝聚态物理新计算方法的发展(全日制) 40 人工智能在凝聚态物理中的应用(全日制) 41 新能源材料与器件(全日制) 42 高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合(全日制) 43 高能脉冲物理场医学转化应用基础理论(全日制) 44 电催化中原子团簇的电子转移机制(全日制) 45 理论与计算化学(全日制) 46 高容量储氢材料、金属氢化物电池设计和机理研究(全日制) 47 新型纳米储能材料、离子电池的设计开发与机理研究(全日制) 48 核材料、靶材料、光学材料等关键材料的计算模拟与设计(全日制) 49 极端环境材料相变机制(全日制) 50 光与物质相互作用—散射光谱(全日制) 51 超常环境无损原位检测方法和文化遗产保护(全日制) 52 二维半导体材料磁光电及其传感性能(全日制) 53 纳米生物物理(全日制) 54 表界面微结构的第一性原理计算(全日制) 55 功能材料的理论计算与设计(全日制) 56 自旋电子材料与物理(全日制) 57 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试笔试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验 | ||
更多参考书目、参考教材 | 876 量子力学
(一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 ( 三)力学量的算符表示 (四)中心力场 (五) 量子力学的矩阵表示与表象变换 (六).自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
研究方向 | 01 凝聚态理论与统计物理(全日制)
02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 低维材料的结构和物性研究(全日制) 09 自旋电子材料与物理(全日制) 10 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射及核技术在材料科学中的应用:高损伤阈值光学材料的研究(全日制) 14 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 15 硅笼材料性质研究(全日制) 16 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 17 纳米结构量子理论(全日制) 18 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 19 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 20 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 21 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 22 自旋电子材料及应用(全日制) 23 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 24 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 25 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 26 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 27 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 28 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 29 新型半导体器件与物理(全日制) 30 原子层沉积及应用(全日制) |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语一 ③302 数学二 或 612 普通物理 ④875 固体物理 或 876 量子力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验
同等学力考试: 综合一(包含:1.统计物理,2.量子力学) 综合二(包含:1.固体物理,2.电动力学) |
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参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 070200 物理学
01 凝聚态理论与统计物理(全日制) 02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 纳米结构与界面物理(全日制) 09 半导体-金属异质结构的设计制备和应用(全日制) 10 晶体的成核生长和结构演化(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用(全日制) 14 纳米储热及碳吸附材料制备与性能研究(全日制) 15 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 16 硅笼材料性质研究(全日制) 17 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 18 纳米结构量子理论(全日制) 19 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 20 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 21 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 22 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 23 自旋电子材料及应用(全日制) 24 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 25 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 26 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 27 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 28 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 29 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 30 新型半导体器件与物理(全日制) 31 原子层沉积及应用(全日制) 32 表面等离激元物理(全日制) 33 二维材料物理(全日制) 34 磁电热功能材料的显微结构与物性(全日制) 35 先进电子显微学技术及其应用(全日制) 36 负热膨胀材料制备、理论研究及应用(全日制) 37 铁电压电功能材料结构、物性及器件(全日制) 38 新型电介质储能材料的制备与性能(全日制) 39 凝聚态物理新计算方法的发展(全日制) 40 人工智能在凝聚态物理中的应用(全日制) 41 新能源材料与器件(全日制) 42 高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合(全日制) 43 高能脉冲物理场医学转化应用基础理论(全日制) 44 电催化中原子团簇的电子转移机制(全日制) 45 理论与计算化学(全日制) 46 高容量储氢材料、金属氢化物电池设计和机理研究(全日制) 47 新型纳米储能材料、离子电池的设计开发与机理研究(全日制) 48 核材料、靶材料、光学材料等关键材料的计算模拟与设计(全日制) 49 极端环境材料相变机制(全日制) 50 光与物质相互作用—散射光谱(全日制) 51 超常环境无损原位检测方法和文化遗产保护(全日制) 52 二维半导体材料磁光电及其传感性能(全日制) 53 纳米生物物理(全日制) 54 表界面微结构的第一性原理计算(全日制) 55 功能材料的理论计算与设计(全日制) 56 自旋电子材料与物理(全日制) 57 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试笔试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验 | ||
更多参考书目、参考教材 | 876 量子力学
(一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 ( 三)力学量的算符表示 (四)中心力场 (五) 量子力学的矩阵表示与表象变换 (六).自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
研究方向 | 01 凝聚态理论与统计物理
02 冷原子气体理论 03 分子光谱理论 04 场论与基本粒子 05 凝聚物质中的奇异量子效应 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计 07 半导体薄膜材料的仿真与设计 08 低维材料的结构和物性研究 09 自旋电子材料与物理 10 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究 12 界面偏聚研究 13 同步辐射及核技术在材料科学中的应用:高损伤阈值光学材料的研究 14 碳纳米材料性能的模拟与设计 15 硅笼材料性质研究 16 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究 17 纳米结构量子理论 18 超流、超导与磁性量子理论 19 分子纳米结构中的超快转移现象 20 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学 21 低维电子材料的制备技术及器件研究 22 自旋电子材料及应用 23 功能薄膜材料的制备与性能 24 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发 25 微电子器件与磁敏传感器技术研究 26 材料无损检测和智能传感器系统 27 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术 28 高温超导材料的微波特性研究 |
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考试科目 | ①101思想政治理论
②201英语一 ③302数学二 或612普通物理 ④817模拟电子技术与数字电子技术基础 或875固体物理 或876量子力学 |
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复试科目、复试参考书 | 备注:
按一级学科招生,下设两个二级学科:070201理论物理; 070205应用物理(含物理电子学方向) 复试科目: 551近代物理综合 或553大学物理实验 同等学力加试科目: 0701综合一(包含:1.统计物理,2.量子力学) 0702综合二(包含:1.固体物理,2.电动力学) |
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参考书目、参考教材 | 612普通物理:
考试内容 Ⅰ. 力学 Ⅱ. 电磁学 817模拟电子技术与数字电子技术基础 : 考试内容 (一)模拟电子技术部分 (二)数字电子技术部分 875固体物理 : 考试内容 1. 晶体结构和晶体衍射 2. 固体结合与缺陷 3. 晶格振动与晶体的热学性质 4. 能带理论 5. 晶体中电子在电场和磁场中的运动 6. 金属电子论 876量子力学: 考试内容 (一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 (三)力学量用算符表示 (四)中心力场 (五)量子力学的矩阵表示与表象变换 (六)自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
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更多研究方向 | 070200 物理学
01 凝聚态理论与统计物理(全日制) 02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 纳米结构与界面物理(全日制) 09 半导体-金属异质结构的设计制备和应用(全日制) 10 晶体的成核生长和结构演化(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用(全日制) 14 纳米储热及碳吸附材料制备与性能研究(全日制) 15 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 16 硅笼材料性质研究(全日制) 17 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 18 纳米结构量子理论(全日制) 19 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 20 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 21 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 22 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 23 自旋电子材料及应用(全日制) 24 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 25 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 26 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 27 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 28 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 29 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 30 新型半导体器件与物理(全日制) 31 原子层沉积及应用(全日制) 32 表面等离激元物理(全日制) 33 二维材料物理(全日制) 34 磁电热功能材料的显微结构与物性(全日制) 35 先进电子显微学技术及其应用(全日制) 36 负热膨胀材料制备、理论研究及应用(全日制) 37 铁电压电功能材料结构、物性及器件(全日制) 38 新型电介质储能材料的制备与性能(全日制) 39 凝聚态物理新计算方法的发展(全日制) 40 人工智能在凝聚态物理中的应用(全日制) 41 新能源材料与器件(全日制) 42 高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合(全日制) 43 高能脉冲物理场医学转化应用基础理论(全日制) 44 电催化中原子团簇的电子转移机制(全日制) 45 理论与计算化学(全日制) 46 高容量储氢材料、金属氢化物电池设计和机理研究(全日制) 47 新型纳米储能材料、离子电池的设计开发与机理研究(全日制) 48 核材料、靶材料、光学材料等关键材料的计算模拟与设计(全日制) 49 极端环境材料相变机制(全日制) 50 光与物质相互作用—散射光谱(全日制) 51 超常环境无损原位检测方法和文化遗产保护(全日制) 52 二维半导体材料磁光电及其传感性能(全日制) 53 纳米生物物理(全日制) 54 表界面微结构的第一性原理计算(全日制) 55 功能材料的理论计算与设计(全日制) 56 自旋电子材料与物理(全日制) 57 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试笔试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验 | ||
更多参考书目、参考教材 | 876 量子力学
(一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 ( 三)力学量的算符表示 (四)中心力场 (五) 量子力学的矩阵表示与表象变换 (六).自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
研究方向 | 01 凝聚态理论与统计物理
02 冷原子气体理论 03 分子光谱理论 04 场论与基本粒子 05 凝聚物质中的奇异量子效应 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计 07 半导体薄膜材料的仿真与设计 08 低维材料的结构和物性研究 09 自旋电子材料与物理 10 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究 12 界面偏聚研究 13 同步辐射及核技术在材料科学中的应用:高损伤阈值光学材料的研究 14 碳纳米材料性能的模拟与设计 15 硅笼材料性质研究 16 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究 17 纳米结构量子理论 18 超流、超导与磁性量子理论 19 分子纳米结构中的超快转移现象 20 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语一 ③302 数学二 或 612 普通物理 ④875 固体物理 或 876 量子力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:
551 近代物理综合 同等学力加试科目: 0701 综合一(包含:1.统计物理,2.量子力学) 或0702 综合二(包含:1.固体物理,2.电动力学) |
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参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 070200 物理学
01 凝聚态理论与统计物理(全日制) 02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 纳米结构与界面物理(全日制) 09 半导体-金属异质结构的设计制备和应用(全日制) 10 晶体的成核生长和结构演化(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用(全日制) 14 纳米储热及碳吸附材料制备与性能研究(全日制) 15 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 16 硅笼材料性质研究(全日制) 17 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 18 纳米结构量子理论(全日制) 19 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 20 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 21 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 22 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 23 自旋电子材料及应用(全日制) 24 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 25 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 26 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 27 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 28 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 29 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 30 新型半导体器件与物理(全日制) 31 原子层沉积及应用(全日制) 32 表面等离激元物理(全日制) 33 二维材料物理(全日制) 34 磁电热功能材料的显微结构与物性(全日制) 35 先进电子显微学技术及其应用(全日制) 36 负热膨胀材料制备、理论研究及应用(全日制) 37 铁电压电功能材料结构、物性及器件(全日制) 38 新型电介质储能材料的制备与性能(全日制) 39 凝聚态物理新计算方法的发展(全日制) 40 人工智能在凝聚态物理中的应用(全日制) 41 新能源材料与器件(全日制) 42 高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合(全日制) 43 高能脉冲物理场医学转化应用基础理论(全日制) 44 电催化中原子团簇的电子转移机制(全日制) 45 理论与计算化学(全日制) 46 高容量储氢材料、金属氢化物电池设计和机理研究(全日制) 47 新型纳米储能材料、离子电池的设计开发与机理研究(全日制) 48 核材料、靶材料、光学材料等关键材料的计算模拟与设计(全日制) 49 极端环境材料相变机制(全日制) 50 光与物质相互作用—散射光谱(全日制) 51 超常环境无损原位检测方法和文化遗产保护(全日制) 52 二维半导体材料磁光电及其传感性能(全日制) 53 纳米生物物理(全日制) 54 表界面微结构的第一性原理计算(全日制) 55 功能材料的理论计算与设计(全日制) 56 自旋电子材料与物理(全日制) 57 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试笔试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验 | ||
更多参考书目、参考教材 | 876 量子力学
(一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 ( 三)力学量的算符表示 (四)中心力场 (五) 量子力学的矩阵表示与表象变换 (六).自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
研究方向 | 01 凝聚态理论与统计物理 02 冷原子气体理论 03 分子光谱理论 04 场论与基本粒子 05 凝聚物质中的奇异量子效应 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计 07 半导体薄膜材料的仿真与设计 08 低维材料的结构和物性研究 09 自旋电子材料与物理 10 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究 12 界面偏聚研究 13 同步辐射及核技术在材料科学中的应用:高损伤阈值光学材料的研究 14 碳纳米材料性能的模拟与设计 15 硅笼材料性质研究 16 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究 17 纳米结构量子理论 18 超流、超导与磁性量子理论 19 分子纳米结构中的超快转移现象 20 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 或 612 普通物理 ④875 固体物理 或 876 量子力学 |
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复试科目、复试参考书 | 按一级学科招生,下设两个二级学科: 070201理论物理;070205凝聚态物理。 复试科目: 551 近代物理综合 |
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参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 070200 物理学
01 凝聚态理论与统计物理(全日制) 02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 纳米结构与界面物理(全日制) 09 半导体-金属异质结构的设计制备和应用(全日制) 10 晶体的成核生长和结构演化(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用(全日制) 14 纳米储热及碳吸附材料制备与性能研究(全日制) 15 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 16 硅笼材料性质研究(全日制) 17 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 18 纳米结构量子理论(全日制) 19 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 20 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 21 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 22 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 23 自旋电子材料及应用(全日制) 24 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 25 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 26 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 27 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 28 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 29 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 30 新型半导体器件与物理(全日制) 31 原子层沉积及应用(全日制) 32 表面等离激元物理(全日制) 33 二维材料物理(全日制) 34 磁电热功能材料的显微结构与物性(全日制) 35 先进电子显微学技术及其应用(全日制) 36 负热膨胀材料制备、理论研究及应用(全日制) 37 铁电压电功能材料结构、物性及器件(全日制) 38 新型电介质储能材料的制备与性能(全日制) 39 凝聚态物理新计算方法的发展(全日制) 40 人工智能在凝聚态物理中的应用(全日制) 41 新能源材料与器件(全日制) 42 高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合(全日制) 43 高能脉冲物理场医学转化应用基础理论(全日制) 44 电催化中原子团簇的电子转移机制(全日制) 45 理论与计算化学(全日制) 46 高容量储氢材料、金属氢化物电池设计和机理研究(全日制) 47 新型纳米储能材料、离子电池的设计开发与机理研究(全日制) 48 核材料、靶材料、光学材料等关键材料的计算模拟与设计(全日制) 49 极端环境材料相变机制(全日制) 50 光与物质相互作用—散射光谱(全日制) 51 超常环境无损原位检测方法和文化遗产保护(全日制) 52 二维半导体材料磁光电及其传感性能(全日制) 53 纳米生物物理(全日制) 54 表界面微结构的第一性原理计算(全日制) 55 功能材料的理论计算与设计(全日制) 56 自旋电子材料与物理(全日制) 57 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试笔试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验 | ||
更多参考书目、参考教材 | 876 量子力学
(一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 ( 三)力学量的算符表示 (四)中心力场 (五) 量子力学的矩阵表示与表象变换 (六).自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
研究方向 | 01 凝聚态理论与统计物理 02 冷原子气体理论 03 分子光谱理论 04 场论与基本粒子 05 凝聚物质中的奇异量子效应 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计 07 半导体薄膜材料的仿真与设计 08 低维材料的结构和物性研究 09 自旋电子材料与物理 10 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究 12 界面偏聚研究 13 同步辐射及核技术在材料科学中的应用:高损伤阈值光学材料的研究 14 碳纳米材料性能的模拟与设计 15 硅笼材料性质研究 16 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究 17 纳米结构量子理论 18 超流、超导与磁性量子理论 19 分子纳米结构中的超快转移现象 20 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 或 612 普通物理 ④875 固体物理 或 876 量子力学 |
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复试科目、复试参考书 | 按一级学科招生,下设两个二级学科: 070201理论物理;070205凝聚态物理 复试科目: 551 近代物理综合 同等学力加试: 0701 综合一(包含:1.统计物理,2.量子力学) 0702 综合二(包含:1.固体物理,2.电动力学) |
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参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 070200 物理学
01 凝聚态理论与统计物理(全日制) 02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 纳米结构与界面物理(全日制) 09 半导体-金属异质结构的设计制备和应用(全日制) 10 晶体的成核生长和结构演化(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用(全日制) 14 纳米储热及碳吸附材料制备与性能研究(全日制) 15 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 16 硅笼材料性质研究(全日制) 17 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 18 纳米结构量子理论(全日制) 19 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 20 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 21 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 22 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 23 自旋电子材料及应用(全日制) 24 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 25 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 26 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 27 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 28 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 29 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 30 新型半导体器件与物理(全日制) 31 原子层沉积及应用(全日制) 32 表面等离激元物理(全日制) 33 二维材料物理(全日制) 34 磁电热功能材料的显微结构与物性(全日制) 35 先进电子显微学技术及其应用(全日制) 36 负热膨胀材料制备、理论研究及应用(全日制) 37 铁电压电功能材料结构、物性及器件(全日制) 38 新型电介质储能材料的制备与性能(全日制) 39 凝聚态物理新计算方法的发展(全日制) 40 人工智能在凝聚态物理中的应用(全日制) 41 新能源材料与器件(全日制) 42 高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合(全日制) 43 高能脉冲物理场医学转化应用基础理论(全日制) 44 电催化中原子团簇的电子转移机制(全日制) 45 理论与计算化学(全日制) 46 高容量储氢材料、金属氢化物电池设计和机理研究(全日制) 47 新型纳米储能材料、离子电池的设计开发与机理研究(全日制) 48 核材料、靶材料、光学材料等关键材料的计算模拟与设计(全日制) 49 极端环境材料相变机制(全日制) 50 光与物质相互作用—散射光谱(全日制) 51 超常环境无损原位检测方法和文化遗产保护(全日制) 52 二维半导体材料磁光电及其传感性能(全日制) 53 纳米生物物理(全日制) 54 表界面微结构的第一性原理计算(全日制) 55 功能材料的理论计算与设计(全日制) 56 自旋电子材料与物理(全日制) 57 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试笔试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验 | ||
更多参考书目、参考教材 | 876 量子力学
(一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 ( 三)力学量的算符表示 (四)中心力场 (五) 量子力学的矩阵表示与表象变换 (六).自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
研究方向 | 01 凝聚态理论与统计物理 02 冷原子气体理论 03 分子光谱理论 04 场论与基本粒子 05 凝聚物质中的奇异量子效应 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计 07 半导体薄膜材料的仿真与设计 08 低维材料的结构和物性研究 09 自旋电子材料与物理 10 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究 12 界面偏聚研究 13 同步辐射及核技术在材料科学中的应用:高损伤阈值光学材料的研究 14 碳纳米材料性能的模拟与设计 15 硅笼材料性质研究 16 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究 17 纳米结构量子理论 18 超流、超导与磁性量子理论 19 分子纳米结构中的超快转移现象 20 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 或612 普通物理 ④875 固体物理 或876 量子力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:551 近代物理综合 《原子物理学》1-6章 杨福家 高等教育出版社 同等学力加试科目: 0701综合一(包含:1.统计物理,2.量子力学) 《热力学.统计物理》汪志诚;《量子力学教程》周世勋 高等教育出版社;高等教育出版社 0702综合二(包含:1.固体物理,2.电动力学) 《固体物理导论》1-9章 C.基特尔;《电动力学》郭硕鸿 化学工业出版社;高等教育出版社 按一级学科招生,下设两个二级学科: 070201理论物理; 070205凝聚态物理。 |
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参考书目、参考教材 | 提醒:北京科技大学研招办官方不指定具体参考书,本参考书信息由北京科技大学本专业部分研究生提供,仅供参考。 612普通物理 《热学》高等教育出版社 李椿、章立源、钱尚武; 《电磁学》高等教育出版社 赵凯华、陈熙谋 875固体物理 《固体物理导论》1-9章 化学工业出版社 C.基特尔著,项金钟、吴兴惠译 876量子力学 《量子力学教程》 高等教育出版社 周世勋 |
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更多研究方向 | 070200 物理学
01 凝聚态理论与统计物理(全日制) 02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 纳米结构与界面物理(全日制) 09 半导体-金属异质结构的设计制备和应用(全日制) 10 晶体的成核生长和结构演化(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用(全日制) 14 纳米储热及碳吸附材料制备与性能研究(全日制) 15 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 16 硅笼材料性质研究(全日制) 17 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 18 纳米结构量子理论(全日制) 19 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 20 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 21 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 22 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 23 自旋电子材料及应用(全日制) 24 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 25 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 26 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 27 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 28 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 29 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 30 新型半导体器件与物理(全日制) 31 原子层沉积及应用(全日制) 32 表面等离激元物理(全日制) 33 二维材料物理(全日制) 34 磁电热功能材料的显微结构与物性(全日制) 35 先进电子显微学技术及其应用(全日制) 36 负热膨胀材料制备、理论研究及应用(全日制) 37 铁电压电功能材料结构、物性及器件(全日制) 38 新型电介质储能材料的制备与性能(全日制) 39 凝聚态物理新计算方法的发展(全日制) 40 人工智能在凝聚态物理中的应用(全日制) 41 新能源材料与器件(全日制) 42 高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合(全日制) 43 高能脉冲物理场医学转化应用基础理论(全日制) 44 电催化中原子团簇的电子转移机制(全日制) 45 理论与计算化学(全日制) 46 高容量储氢材料、金属氢化物电池设计和机理研究(全日制) 47 新型纳米储能材料、离子电池的设计开发与机理研究(全日制) 48 核材料、靶材料、光学材料等关键材料的计算模拟与设计(全日制) 49 极端环境材料相变机制(全日制) 50 光与物质相互作用—散射光谱(全日制) 51 超常环境无损原位检测方法和文化遗产保护(全日制) 52 二维半导体材料磁光电及其传感性能(全日制) 53 纳米生物物理(全日制) 54 表界面微结构的第一性原理计算(全日制) 55 功能材料的理论计算与设计(全日制) 56 自旋电子材料与物理(全日制) 57 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试笔试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验 | ||
更多参考书目、参考教材 | 876 量子力学
(一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 ( 三)力学量的算符表示 (四)中心力场 (五) 量子力学的矩阵表示与表象变换 (六).自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
研究方向 | _ 01凝聚态理论与统计物理 _ 02冷原子气体理论 _ 03分子光谱理论 _ 04场论与基本粒子 _ 05凝聚物质中的奇异量子效应 _ 06凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计 _ 07半导体薄膜材料的仿真与设计 _ 08低维材料的结构和物性研究 _ 09自旋电子材料与物理 _ 10纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究 _ 11磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究 _ 12界面偏聚研究 _ 13同步辐射及核技术在材料科学中的应用:高损伤阈值光学材料的研究 _ 14碳纳米材料性能的模拟与设计 _ 15硅笼材料性质研究 _ 16高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究 _ 17纳米结构量子理论 _ 18超流、超导与磁性量子理论 _ 19分子纳米结构中的超快转移现象 _ 20超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 或612普通物理 ④875固体物理 或876量子力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:近代物理综合 同等学力加试科目: 综合一(包含:1.统计物理,2.量子力学) 综合二(包含:1.固体物理,2.电动力学) 备注:按一级学科招生,下设两个二级学科:070201理论物理;070205凝聚态物理 |
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参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 070200 物理学
01 凝聚态理论与统计物理(全日制) 02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 纳米结构与界面物理(全日制) 09 半导体-金属异质结构的设计制备和应用(全日制) 10 晶体的成核生长和结构演化(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用(全日制) 14 纳米储热及碳吸附材料制备与性能研究(全日制) 15 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 16 硅笼材料性质研究(全日制) 17 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 18 纳米结构量子理论(全日制) 19 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 20 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 21 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 22 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 23 自旋电子材料及应用(全日制) 24 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 25 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 26 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 27 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 28 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 29 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 30 新型半导体器件与物理(全日制) 31 原子层沉积及应用(全日制) 32 表面等离激元物理(全日制) 33 二维材料物理(全日制) 34 磁电热功能材料的显微结构与物性(全日制) 35 先进电子显微学技术及其应用(全日制) 36 负热膨胀材料制备、理论研究及应用(全日制) 37 铁电压电功能材料结构、物性及器件(全日制) 38 新型电介质储能材料的制备与性能(全日制) 39 凝聚态物理新计算方法的发展(全日制) 40 人工智能在凝聚态物理中的应用(全日制) 41 新能源材料与器件(全日制) 42 高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合(全日制) 43 高能脉冲物理场医学转化应用基础理论(全日制) 44 电催化中原子团簇的电子转移机制(全日制) 45 理论与计算化学(全日制) 46 高容量储氢材料、金属氢化物电池设计和机理研究(全日制) 47 新型纳米储能材料、离子电池的设计开发与机理研究(全日制) 48 核材料、靶材料、光学材料等关键材料的计算模拟与设计(全日制) 49 极端环境材料相变机制(全日制) 50 光与物质相互作用—散射光谱(全日制) 51 超常环境无损原位检测方法和文化遗产保护(全日制) 52 二维半导体材料磁光电及其传感性能(全日制) 53 纳米生物物理(全日制) 54 表界面微结构的第一性原理计算(全日制) 55 功能材料的理论计算与设计(全日制) 56 自旋电子材料与物理(全日制) 57 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试笔试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验 | ||
更多参考书目、参考教材 | 876 量子力学
(一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 ( 三)力学量的算符表示 (四)中心力场 (五) 量子力学的矩阵表示与表象变换 (六).自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
研究方向 | _ 01凝聚态理论与统计物理 _ 02冷原子气体理论 _ 03分子光谱理论 _ 04场论与基本粒子 _ 05凝聚物质中的奇异量子效应 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二或612普通物理 ④875固体物理或876量子力学 |
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复试科目、复试参考书 | 近代物理综合 |
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参考书目、参考教材 | 612普通物理 《力学》高等教育出版社 漆安慎、杜婵英《热学》高等教育出版社 李椿、章立源、钱尚武《电磁学》高等教育出版社 赵凯华、罗蔚茵《光学》高等教育出版社 姚启均 875固体物理 《固体物理导论》1-9章 化学工业出版社 C.基特尔《固体物理学》 高等教育出版社 黄昆、韩汝琦 876量子力学 《量子力学导论》 北京大学出版社 曾谨言《量子力学教程》 高等教育出版社 周世勋 |
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更多研究方向 | 070200 物理学
01 凝聚态理论与统计物理(全日制) 02 冷原子气体理论(全日制) 03 分子光谱理论(全日制) 04 场论与基本粒子(全日制) 05 凝聚物质中的奇异量子效应(全日制) 06 凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计(全日制) 07 半导体薄膜材料的仿真与设计(全日制) 08 纳米结构与界面物理(全日制) 09 半导体-金属异质结构的设计制备和应用(全日制) 10 晶体的成核生长和结构演化(全日制) 11 磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究(全日制) 12 界面偏聚研究(全日制) 13 同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用(全日制) 14 纳米储热及碳吸附材料制备与性能研究(全日制) 15 碳纳米材料性能的模拟与设计(全日制) 16 硅笼材料性质研究(全日制) 17 高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究(全日制) 18 纳米结构量子理论(全日制) 19 超流、超导与磁性量子理论(全日制) 20 分子纳米结构中的超快转移现象(全日制) 21 超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学(全日制) 22 低维电子材料的制备技术及器件研究(全日制) 23 自旋电子材料及应用(全日制) 24 功能薄膜材料的制备与性能(全日制) 25 铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发(全日制) 26 微电子器件与磁敏传感器技术研究(全日制) 27 材料无损检测和智能传感器系统(全日制) 28 SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术(全日制) 29 高温超导材料的微波特性研究(全日制) 30 新型半导体器件与物理(全日制) 31 原子层沉积及应用(全日制) 32 表面等离激元物理(全日制) 33 二维材料物理(全日制) 34 磁电热功能材料的显微结构与物性(全日制) 35 先进电子显微学技术及其应用(全日制) 36 负热膨胀材料制备、理论研究及应用(全日制) 37 铁电压电功能材料结构、物性及器件(全日制) 38 新型电介质储能材料的制备与性能(全日制) 39 凝聚态物理新计算方法的发展(全日制) 40 人工智能在凝聚态物理中的应用(全日制) 41 新能源材料与器件(全日制) 42 高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合(全日制) 43 高能脉冲物理场医学转化应用基础理论(全日制) 44 电催化中原子团簇的电子转移机制(全日制) 45 理论与计算化学(全日制) 46 高容量储氢材料、金属氢化物电池设计和机理研究(全日制) 47 新型纳米储能材料、离子电池的设计开发与机理研究(全日制) 48 核材料、靶材料、光学材料等关键材料的计算模拟与设计(全日制) 49 极端环境材料相变机制(全日制) 50 光与物质相互作用—散射光谱(全日制) 51 超常环境无损原位检测方法和文化遗产保护(全日制) 52 二维半导体材料磁光电及其传感性能(全日制) 53 纳米生物物理(全日制) 54 表界面微结构的第一性原理计算(全日制) 55 功能材料的理论计算与设计(全日制) 56 自旋电子材料与物理(全日制) 57 纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究(全日制) |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③612 普通物理 ④876 量子力学 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试笔试科目:551 近代物理综合 或 553 大学物理实验 | ||
更多参考书目、参考教材 | 876 量子力学
(一)波函数和薛定谔方程 (二)一维势场中的粒子 ( 三)力学量的算符表示 (四)中心力场 (五) 量子力学的矩阵表示与表象变换 (六).自旋 (七)定态问题的近似方法 (八)量子跃迁 (九)多体问题 |
北京科技大学物理学以上招生信息(招生目录、考试科目、参考书、复试信息)均来源于北京科技大学研究生院,权威可靠。导师信息、历年分数线、招生录取比例、难度分析有些来源于在校的研究生,信息比较准确,但是可能存在一定的误差,仅供大家参考。