北京科技大学876量子力学高分研究生辅导团队
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怎么辨别资料真假好坏(一定要看)
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纠错反馈与奖励
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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。