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物理类专业考研党选学校必备故辞

物理类专业考研党选学校必备

物理类专业考研党选学校必备方向比努力更重要,选择一个合适的学校和专业,关系着每个考生未来几年甚至一生的发展方向和人生轨迹。下面小编为物理类专业考研考生准备了物理专业排名前八的高校。北京大学拥有7个物理类研究机构北京大学物理学院有3个国家理科基础研究和教学人才培养基地,4个博士后流动站,2个国家一级重点学科,8个国家二级重点学科,3个国家理科基地。该校拥有物理学、核物理、大气科学国家理科基础研究和教学人才培养基地。南京大学生物物理与软物质等学科有优势南京大学物理系是我国基础研究的国家队和高端物理学人才培养的重要基地。大学物理教学实验中心是国家物理学基础学科人才培养基地和国家物理实验教学示范中心。物理学院的“物理学”博士后流动站是全国优秀博士后流动站。中国科学技术大学中国“科技英才的摇篮”之称的高校中国科学技术大学物理学院建有中国科学院重点实验室4个(量子信息重点实验室、基础等离子体物理重点实验室、核探测技术与核电子学重点实验室、星系与宇宙学重点实验室),省级重点实验室2个(光电子技术重点实验室、物理电子学重点实验室),同时,学院还紧密依托合肥微尺度物质科学国家实验室、国家同步辐射实验室开展科学研究。清华大学教学资源丰厚清华大学物理系在科研管理方面下设三个研究所:凝聚态物理研究所,高能物理与核物理研究所和原子分子与光物理研究所;两个跨二级学科重点实验室:原子分子纳米科学教育部重点实验室和科技部材料设计与模拟实验室(清华分室);五个跨一级学科研究中心复旦大学建有国家高性能计算中心复旦物理系现拥有国家一级重点学科(涵盖各二级学科),1993年成为国家理科科学研究与教学人才培养基地,是国家首批设立博士点和博士后流动站的单位,被列为国家"211工程"重点建设学科和国家“985工程”重中之重科技创新平台。上海交通大学科研创新能力强上海交通大学理学院物理与天文系目前物理与天文系按照研究领域设有 6 个研究所, 4 个省部级重点实验室。物理与天文系目前共有 25 支科研团队,研究领域覆盖理论物理及其交叉科学、粒子物理和核物理、天体物理和宇宙学、凝聚态物理、等离子体物理、光学等。浙江大学国家工科大学物理教学基地浙江大学物理系是国家理科人才培养基地和国家工科大学物理教学基地。在基地的建设过程中,"物理学与人类文明"被评为国家级精品课程,"大学物理"被评为浙江省省级精品课程。浙大物理系具有物理学一级学科的博士学位授予权,并有物理学一级学科博士后流动站。浙大物理学科在2006年教育部一级学科评估中,名列全国高校物理学科排名第五。中山大学凝聚态物理国家重点学科中山大学物理学院学院教学条件优越,拥有物理学系、光学与光学工程系、国家级物理实验教学示范中心、国家理科基础科学研究和教学人才培养基地4个教学机构,致力打造“强理强工”特色,是广东省唯一同时拥有理学(物理学)和工学(光学工程、材料科学与工程)博士、硕士学位授予权一级学科单位。

霾没了

物理专业大三开始准备考研应该注重哪些内容

首先,对于有考研计划的同学来说,从大三开始复习有相对充足的复习时间,可以制定一个更加系统的复习计划。在考研的准备过程中,需要注重以下几个方面的内容:第一:确定目标专业。考研与高考有一个比较明显的区别,就是考研往往是先确定专业,再选择目标高校。在专业的选择上首先应该考虑自身的本科专业,因为目前考研的竞争比较激烈,跨考的难度还是比较大的。由于物理专业是比较重要的基础学科,在目标专业的选择上也会有更大的空间。其实,物理专业不仅可以选择物理相关的读研方向,也可以考虑一下计算机相关方向,目前不少物理专业的本科生读研往计算机方向发展。第二:根据学习能力选择目标高校。在目标高校的选择上可以适当延后一些,在复习一段时间之后再确定目标高校也来得及。通常在目标学校的选择上要考虑三方面因素,其一是目标学校的整体资源整合能力;其二是学科资源整合能力;其三是所在区域。在考研复习的过程中,可以做两手准备,先确定一个把握比较大的学校,然后再选择一个努努力有希望录取的高校。第三:重视复习计划。复习计划的制定对于考研最终的结果会有较大的影响,一定要根据自身的实际情况制定系统的复习计划。如果从大三开始复习,首先应该重视基础学科的复习,比如数学就需要下一番功夫。大三开始会增加不少专业课程,在学习专业课的时候,可以多跟专业课老师沟通,把握住重要的考点。最后,考研的时候,并不要过多关注自己的第一学历,考研是一次新的开始,每年都有大量普通本科高校的学生走进了重点大学的研究生课堂。我从事互联网行业多年,目前也在带计算机专业的研究生,主要的研究方向集中在大数据和人工智能领域,我会陆续写一些关于互联网技术方面的文章,感兴趣的朋友可以关注我,相信一定会有所收获。如果有互联网、大数据、人工智能等方面的问题,或者是考研方面的问题,都可以在评论区留言!

曼荼罗

昆士兰大学学长分享-物理系(专业介绍)

我相信你不会,或者很少看到别处有关于澳洲大学物理系的介绍,因为大多数学物理要出国的都会去美国或者加拿大(毕竟科技方面人家确实厉害)。如果你要问我为什么来澳洲,那我只能说,这里的自然环境和社会环境是真的好。至少在我这儿,一年半所遇到的,无论教授,助教还是超市店员,都相当友好随和,包括网络论坛上的。如果你想快乐地研究&生活,那你确实应该考虑下澳洲的物理研究生。图片来源网络我能不能申请?与绝大多数北美的理科研究生不同,这里的研究生一半上课一半科研,无需找教授而是直接面向学校申请。只要你硬指标达到了就能申请,也极大概率会被录取。作为一所前50的大学,仅需3.2的GPA与90的托福,真的是很低的条件了。本科为物理系的学生最适合申请物理系研究生。但非物理系本科毕业生转物理系研究生也有很多。量子力学(最基础的部分:波函数与算符的概念)与高等数学为进入物理系研究生的最低门槛。我能毕业能干什么?出于某种原因你继续阅读了这篇文章,那你已经是万里挑一的了——无论是出于对自然科学的热爱还是仅仅是好奇心的驱使。那么我现在可以来说说,学习这个谜一样的专业毕业了可以做什么。1读博士留在科研第一线——这也是自然科学专业最“正统”的去向。这里的竞争相对其他地区较小,自然地压力也没国内或北美那么大。注意,这是一个很实在的问题,早9点上班晚6点下班,和早8点上班晚10点下班是有很大区别的。而且,休假日完全不会被加班。我现在就在和一个博士生做有关于激光的项目,可以感觉到氛围确实较为轻松。或者,你可以转去别的专业攻读博士学位,成为一名跨学科的学者。生物、材料、化学、医疗等几乎所有专业均可选择(没错,物理系学生就是这么吃香)。2物理系专业非常的“万金油”你会数学建模,你会最实用与基础的编程知识,也学习过如何写出最严谨的报告。本质上来说,你可以改行去几乎所有专业。实际上,大多数物理系毕业的都改行了,科研毕竟是金字塔顶层,没必要也不可能有很多人在这个金字塔塔尖呆着。可从事的职业包括但不限于:教师类,数据分析类,管理类,工程类。学校每学年结束的时候都有招聘会,机会非常多。(由于物理系的人非常少,官方没有统计毕业后就业率,网上也不怎么找得到,工作机会什么的都是听前辈讲的,我没有办法很好地去拿出证据论证这一个小节)3移民根据澳大利亚的65分移民政策,从这个专业毕业可以直接给你多加五分。能不能毕业?虽然有很多人说澳洲大学水水水,但这句话放在物理系绝对绝对是错误的——这课程,非常实打实,要是“随便水水”就能过那真的是罕见的天才了。但也无需担心,只要有一般的努力程度,及格还是可以的。如果你能收到学校的offer,那至少学校认为你应该能·顺利·毕业。不同于某些学校刻意多招生而恶性出难题拉低及格率与毕业率,这里的学校没有卡及格率,卡优秀率这个说法——评分是绝对分制而非排名制,达到相应的分段就能得到相应的评级(甚至部分难课教授会略微地整体上调考试分数)。直接放上课程表图片来源昆士兰大学稍微解释下课程没有提及的地方:research project要求“任意两个连续的学期,每学期以相当于两门课(4学分)的分配时间,跟导师做研究课题”。列表中只有8分那个会拆成两个4分的可选。暑期课程为special topic,要有教授开课才能选。最后放上我对评分标准的体感。注意,仅供参考,仅物理专业。评分标准分为1~7档,对应国内不及格~A+的评分标准:1~2:不及格,等于白交了学费。3:差一点及格,可能由于期末考考崩或是别的原因,可以申请重测试(reassessment)来补救。4:堪堪及格,对于基础课和简单的进阶课,这是个比较丢人的成绩,不过对于量子场论级别的课程,已经算是不错了。5:比及格好一点,对于基础课算是还说得过去的成绩,对于进阶课算是不错,对于高级课那是相当强的了。6:这个成绩比5分难很多,比4到5的区别大得多了。要拿6分需要做很多高难度的附加题,或是花大量的时间写出优秀的报告。大概要比拿五分多花50%的时间。即便是初级和中级的课程,拿6也很不错了。7:你完全凌驾于这个课程,每一个细节都了若指掌,可以写信给教授去申请下一学年的助教。如果能在量子场论这样的课程里拿7分,那你不做研究简直就是科学界的损失。高级课程拿到7固然需要一定的天赋,但还是有方法可循的。比如,可以试着从教授的课下答疑时间哪里多收获一些信息来做附加题;选取靠谱的队友做合作项目;和本地学生讨论着来写报告,等等。

乔治亚

物理专业大一准备跨考研究生,可以考虑哪个专业

首先,如果有明确的读研计划,从大一开始准备是完全可以的,尤其对于有跨考计划的同学来说,早一点准备也会为自己赢得更大的选择空间,也可以冲击一些名校。对于物理专业的同学来说,如果想选择跨考,当前可以重点考虑一下计算机相关专业,一方面当前计算机专业研究生的就业情况比较好,另一方面在知识结构上也有很多契合点,尤其是从事硬件相关方向更是如此。如果决定考研计算机专业,在大一和大二期间,要重视三件事,其一是要重视数学和外语的学习,可以围绕考研的要求做一些强化训练,其二是要重视计算机专业课的学习,可以从编程语言开始学习,其三是可以积极参加一些计算机专业的各种比赛,这对于考研的复试环节有比较积极的影响。在大一和大二期间一定要重视多参加专业比赛,可以与计算机专业的同学联合组队参赛,这个过程会明显提升自身的实践能力,同时以赛促学是比较好的学习方式之一。有不少学校都有专注于各种计算机比赛的社团,参加这些社团也会获得一些额外的辅导。实际上,对于非计算机专业的同学来说,要想参加老师的课题组具有一定的难度,所以参加比赛就显得比较重要了。最后,从当前研究生教育的人才培养趋势来看,培养行业高端应用型人才是一个比较明显的发展趋势,所以如果暂时没有进一步读博的计划,可以重点考虑一下专硕,这不仅会降低一定的考试难度,专硕的招生规模也有进一步扩大的空间。我从事互联网行业多年,目前也在带计算机专业的研究生,主要的研究方向集中在大数据和人工智能领域,我会陆续写一些关于互联网技术方面的文章,感兴趣的朋友可以关注我,相信一定会有所收获。如果有互联网、大数据、人工智能等方面的问题,或者是考研方面的问题,都可以私信我!

哥儿们

如何复习考研专业课?physics

物理考研的学子们,即将到达五月份,很多人可能会焦躁不安,在担心着各种各样的问题,比如,选哪所学校好?选了这所学校我能考上吗?现在我准备来的及吗?如何规划专业课?我本科很差能考上很好的学校吗?我本科没学现学来的及吗?别人都复习那么多了我还没开始,等等。出现这些焦虑很正常,这是每一位考研人都要经历的旅程。先来一句让大家安心的话,现在开始准备考研完全来的及,只要去做,所有梦想都有可能。有话云“来的早不如来得巧”、“磨刀不误砍柴功”、“计划决定未来”、“心态决定成败”。我认为考研成功的关键有两点:心态+计划。我写一些复习专业课的几个要点,大家可以来参考制定属于自己的计划。获取专业课信息考研也是一场信息战,你获取的有用信息越多,对你考研越有利。物理学现在考研有个好处,初试现在可以考两门专业课,而不用考数学(少数学校除外)。如果此时你已经定好你的学校,那么你找到此学校的官网,找到考试大纲,看看考哪些内容,例如考力学,不可能全书都考,你按照大纲划出要考内容,有重点的复习。如果此时你还没有定好哪所学校,那么也不要着急,对于大多数院校来说,力学+电磁学+量子这三门专业课是属于必考的内容,而且所占分值比也较大,所以你可以先对开始看这三门专业课,等到七月份的时候,在你对院校有足够的了解下,订下你想考的院校。根据专业课内容分配时间和任务在获得相关信息后,你对这些信息进行整理,将大任务分解成小任务,并估计每个任务所需要的时间,按照所需时间,来看每天分配多少时间合适。同时要注意,每周留出一天的时间来复习回顾。不要让时间太紧,造成自己身心过于疲惫。注重灵活性、机动性,防止受到一次事件的影响,而破坏整个时间线。找准重点首先,每个人肯定有擅长的科目也有不擅长的科目,对于物理专业课来说,复习起来压力还是很大的,因此要按照自己的强弱,强项分配时间多一点,弱项分配时间少一点。其次,你要按照你所考院校的近几年真题,找到重点,比如哪些题型每年都考?哪些题型你掌握有问题?按照真题来发现自己的不足,是最有效的办法。题型归纳总结不少考研学子认为做越多的题越有效,有点道理。看别人做什么题,你也就想做什么题。但是时间是有限的、精力是有限的,更多时候要学会把时间用到刀刃上。要学会归纳总结,比如,电磁学来说,总共分为三大块电学、磁学、电磁感应。你会发现做完电学的题后,磁学就是按照原有电学模型,将电换成磁而已,很类似。而且电磁学中无非几种模型:圆柱、球形、半球形等几种。你会发现按照这样复习后,感觉电磁学很简单(考试而言)。其他专业课也类似,做好归纳总结。大致专业课复习就这几点,大家可以参考一下。最后,啰嗦一下,考研中好的心态是最重要的,调整好心态,找到适合自己的复习方法,一定会考上自己心中的院校。

行露

想考研,了解中国科学院物理研究所

想考研,了解中国科学院物理研究所、qq92778967无论哪一科,都离不开常识,这一期给大家介绍中国科学院物理研究所中国科学院物理研究所(以下简称物理所)前身是成立于1928年的国立中央研究院物理研究所和成立于1929年的北平研究院物理研究所,1950年在两所合并的基础上成立了中国科学院应用物理研究所,1958年9月30日启用现名。迄今为止,已有50余位院士先后在物理所工作过,包括吴有训、赵忠尧、严济慈、吴健雄、钱三强等著名科学家。物理所是1998年国务院学位委员会批准的首批物理学博士、硕士学位授予单位之一,现设有物理学、材料科学与工程等两个专业一级学科博士研究生培养点,材料工程、光学工程等两个专业学位硕士研究生培养点,并设有物理学专业一级学科博士后流动站,截至2016年底,全所在学研究生846人(其中硕士生268人、博士生578人)。在站博士后48人。物理所是1998年国务院学位委员会批准的首批物理学博士、硕士学位授予单位之一,现设有物理学、材料科学与工程等两个专业一级学科博士研究生培养点,材料工程、光学工程等两个专业学位硕士研究生培养点,并设有物理学专业一级学科博士后流动站,截至2016年底,全所在学研究生846人(其中硕士生268人、博士生578人)。在站博士后48人。现有超导、磁学、表面物理3个国家重点实验室,光学物理、先进材料与结构分析、纳米物理与器件、极端条件物理、软物质物理、清洁能源前沿研究、凝聚态理论与计算7个院重点实验室,固态量子信息与计算、微加工实验室2个所级实验室,它们与国际量子结构中心、量子模拟科学中心、北京散裂中子源靶站谱仪工程中心、清洁能源中心、超导技术应用中心、功能晶体研究与应用中心等6个研究中心共同构成物理所的研究体系;技术部及各实验室、各研究组的公共技术岗位共同构成全所的技术支撑体系。初试科目:除工商管理硕士、公共管理硕士、工程管理硕士、医学、教育学和应用心理及药学硕士专业外,其余各专业的初试科目均为四门:思想政治理论、外国语、基础课、专业基础课。每门科目的考试时间为3小时。思想政治理论、外国语的满分值各为100分,基础课(含统考数学)和专业基础课每门满分值为150分。具体考试科目见中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn或http://yz.chsi.cn)或中国科学院大学招生信息网(http://admission.ucas.ac.cn)上公布的《中国科学院大学2018年硕士研究生招生专业目录》。思想政治理论、英语一、英语二、俄语、日语、数学一、数学二、数学三、管理类联考综合能力等科目,使用全国统一命题,其余考试科目由中国科学院大学或研究所/院系自行组织命题。工商管理硕士、公共管理硕士、工程管理硕士初试科目为两门:管理类联考综合能力(满分为200分)和外国语(满分为100分),每门科目考试时间为3小时,均使用全国统一命题。医学、教育学和应用心理硕士及药学硕士招生专业初试科目为三门:思想政治理论(满分为100分)、外国语(满分为100分)、自命题科目(满分为300分),每门科目考试时间为3小时。我校医学和教育学的业务课考试科目由研究所/院系自行组织命题,不使用全国统考科目。复试包括业务能力、综合素质、思想品德、外语听力和口语等考核内容如果还有不懂可以留言

爱如果

研究生复试分享:物理类专业如何面试?看看成功上岸者的经验!

研究生复试 资料图考研的同学们,首先,恭喜你们在激烈的初试竞争中脱颖而出,获得进入复试的资格,初试成绩固然重要,但已成为过去,接下来的复试环节也同样重要,因为它是决定你是否能拿到硕士研究生录取通知书的最后一道关卡。华中科技大学物理学院复试经验贴2019年物理学院复试安排:3月15日下午报到;3月16日上午笔试,下午体检;3月17日面试。一般面试结束的第二天就公示拟录取结果,学院各个研究方向的导师会在当天上午针对自己的研究方向进行宣讲,和复试的学生进行面对面的交流。2020年的复试时间以华中科技大学研究生院招生信息网通知为准,目前通知到的是原定于3月21-22日的复试将推迟进行,具体时间另行通知。复试分为专业课笔试,英语面试和专业课面试三大部分,其中,英语面试又包含自我介绍,听力理解,文献翻译,英语对话交流。一、专业课笔试(占比40%)考试科目:大学物理(上、下册)参考教材:范淑华等编,华中科技大学出版社。我买了华中科技大学出版的大学物理上下册及练习册,和一本同步辅导。初试结束后,就可以开始准备面试。笔试的考核基本不会脱离大学物理这两本书的内容,建议将其全部过一遍,中国慕课APP上也可以找到华中科技大学的慕课,有关于大学物理全册内容的讲解课程。对应着练习册,学一节做一节。同步辅导书上后面的八套练习题,在笔试中会出现极个别的原题,时间充裕的童鞋可以把这八套题也做一下。2019年的笔试是120个选择题,虽然题量较大,但总归可以全部做完了。不用太过紧张,但也不能太放松。大学物理是重中之重,除了笔试要考之外,面试也会问许多书里的知识点。复试对于初试成绩不太理想的同学来说十分重要,这是你们逆袭的唯一机会。每年都会有初试低分但最后被录取的学生,也有初试高分但最后被刷掉的学生。低分的童鞋不要沮丧,高分的同学也不能掉以轻心。二、面试面试是在一天之内完成,分为英语面试和专业课面试。根据考生人数随机平均分成若干组,每组人数相差不超过1人。专业课面试按序号从小到大开始,英语面试按序号从大到小开始,相当于一个组里英语和专业课同时进行,只是顺序相反而已。(一)专业课面试(占比40%)首先进行自我介绍,一定要突出优势,不要给自己挖坑。可以说自己本科的成绩,感兴趣的专业课程,参加过的比赛,科研经历等。如果这些都没有也没关系,可以一笔带过,说一说毕业设计等等,总之要突出自己学习态度端正,学习能力强。一定要把老师向你擅长的方向引导。很多时候老师都是根据你的自我介绍进行提问的。PS:专业课面试的自我介绍一定要注意,很多人因为忙着准备英语面试的自我介绍,而忽略了这一点,如果没有任何准备,突然被要求自我介绍,会很蒙圈的,一开始就不太好的状态,也会影响你后面的发挥。专业面试是有技巧的,你可以引导老师去问你的优势。比如,你可以说自己毕业设计的项目,自己了解的仪器,如果老师接触过,他就会提问;当然专业课也一样,说一说自己喜欢的科目,老师会问该科目里面的知识,回答正确的话就是加分项。一般来说老师提问都会越问越深,答不上来不要狡辩,坦诚说自己确实不会,保持微笑。老师只是想知道你了解到了什么程度,不要讲一知半解的东西,切记,千万不要不懂装懂!记得我复试的时候,自我介绍说的是本科做的一个关于光谱方面的项目,刚好有老师做这方面的研究,很感兴趣,问了我很多项目的内容,知道的我就回答出来,不知道的我就说我不知道,老师还帮我解答了许多问题。跨专业的同学知道重要定理就可以了,老师也不要求跨专业的同学能答出来很难的问题,反而是面试老师的研究和你的学科有交叉,老师会问本科的一些知识,这个时候跨专业的同学就要做好准备了。(二)英语面试(占比20%)英语面试包含自我介绍,听力理解,文献翻译,英语对话交流,对话交流其实是老师提问你回答。首先是英语自我介绍,内容可参照专业课的自我介绍,时间控制在两到三分钟。内容可以简单一些,练好发音,在去复试之前一定要背熟,滚瓜烂熟,能背多熟背多熟,背多熟都不为过,以免面试时紧张忘词忘句。也可以找同学模拟面试,互相背诵。说英语的时候最好声音大一些,自信很重要。然后是文献翻译,这一点是想考察你的英文文献阅读能力,毕竟物理研究生要大量阅读文献。自我介绍结束之后会让你抽签,每个签都有对应的英文文献段落,通常是文献摘要,老师会给你几分钟时间阅读,之后你可以直接翻译,也可以按你的理解说一下大概意思。老师也会随机提几个问题,比如某个单词是什么意思。关于听力,抽签决定你的听力材料是哪个,会预留一分钟左右时间让你阅读问题,然后开始放听力。总的来说听力有三道题,第一道题是两到三个填空,第二道题是一个单项选择题,第三道题是大概复述听力的内容,没全听懂也没关系,听到多少说多少。听力难度和六级相似,可以找几篇六级的听力来练习一下。英语面试占比不是很大,所以英语面试表现不好的同学也不要气馁,将自己最好的一面展现出来就行。三、联系老师可以试着和自己感兴趣的方向的老师进行联系,以发邮件为宜(不建议同时给多个老师发邮件,老师们都会互通有无的),不推荐打电话。邮件的内容尽可能展现自己的长处,如果本科成绩相对较好,可以附上自己的本科成绩单。一般来说,老师很少能给准确的答复,但如果老师学生已经招够,他会明确告诉你。关于老师的选择,你可以找在华科物理学院读研的师兄师姐了解,也可以去华中科技大学物理学院官网上查找老师的信息。没有提前联系老师也没关系,只要复试过了就一定会有老师带。Tip:如果是成绩比较理想的同学,复试结束第二天别急着走,第二天上午,院里会安排各研究方向的老师进行宣讲,老师们宣讲结束后都会说让有兴趣的同学稍后去找他们聊一聊;下午,院里会安排去引力中心参观实验室,当然也会有引力中心的宣讲专场。希望大家复试加油,成功上岸,加入华中科技大学物理学院这个大家庭!来源:华中科技大学 华中科技大学研究生招生 作者:研小招文案 | 田金凤 钟玉洁 编辑 | 王玉珠 图片 | 网络 审核 | 裴鉴 方晨 梁丽欣

许衡

香港城市大学理学硕士(应用物理学)

该专业分生物医学物理和能源材 料物理两个方向。课程紧扣相关就业市场所需技能。除进一步加 深本科物理知识外,本课程着重培养学生将物理原理及知识应用于解决相关职业 的实际问题。 【课程规划】 必修科目(18 个学分)+选修科目(12 个学分) 【课程结构】 必修科目(18 个学分) 研究生层次应用物理核心课程 选修科目(12 个学分) 普通高等物理 能量材料物理 生物医学物理【职业前景】 医疗技术专家 可再生能源工程师 机电工程师 半导体工业中的工艺和项目工程师

朱修

物理考了39分却成为了物理学家,曾三战研究生,如今是清华副校长

文:大学老班长我们总是羡慕学霸的智慧,却不知其实是厚积薄发罢了。2020考研初试成绩已经尘埃落定,有人喜有人忧,但“研究生扩招”的消息又给很多学生带来了更多的希望。面对社会的残酷及个人方向,考研越来越受到大学生的欢迎。但大众化教育的下的本科生无疑会面对落榜的可能。面对考研失利,有多少人会选择再考一次,又有多少人选择再考第三次。老班长的同学统计学专业跨考南开心理学,两次考研都失败了,没有勇气再开启第三次,于是选择直接就业了。可总有一些人让我们望尘莫及,他们从小坚持自己的梦想,清晰知道自己要干什么,困难面前不退缩,最终取得成功。有这样一个人,他曾三次备考研究生,却成为了中国最年轻的院士、物理学家,他就是清华大学副校长薛其坤。薛其坤,出生于山东省临沂市蒙阴县高都镇西峪村,一直自诩“山东放牛娃”,后考入山东大学光学系激光专业。本科毕业后,分配进入曲阜师范大学物理系工作,从小就有对科学的畅想,再加上80年代社会环境的影响,更加坚定了做科研、当科学家的信念,于是决定边工作边考研。但他的考研之路也像大多数人一样并不顺利,物理系的研究生备考了三次。第一次,他报考哈尔滨工业大学,高等数学只考了39分;第二次,报考中科院,物理只考了39分。次次受打击,但他没有放弃,依然坚持,终于在第三次考进了中科院物理研究所凝聚态物理专业。谈起考研经历,他说,“前两次的失利反映了自己的基础知识不扎实,第三次的备考只想着怎么把基础再打牢些”。第三次的考研,他的量子物理科目成绩为93分,也为目前从事的量子物理研究工作打下了良好的基础。我们大多数人一次失败后,会有第二次的继续努力,但第三次继续的就很少了。有多少人对于自己的理想,可以禁得起再三的挫折与考验?在没有成功的日子里,又有多少人会觉得自己是在蹉跎岁月还是厚积薄发呢。只有问清楚了这些,我们才能继续坚持下去,这就是梦想的力量。如果说三次考研经历更加坚定了他对科学理想的热爱,那么日本读博则是他科学之路的关键转机。1992年,作为中日联合培养学生,他来到日本东北大学金属材料研究所学习,受到了导师“7-11”的魔鬼训练。要求工作日早上7点前必须到达实验室,晚上11点后才能离开。那时的他,语言不通、作息严苛、没有朋友、和家人隔海。一天只有三件事,吃饭、睡觉、搞科研。困了,就坐在卫生间的马桶上眯一会。和家人通电话时,每次几乎要落泪,一年中有七八个月想要放弃、想回家。但正在上幼儿园的儿子给他背课文:“我是中国人,我爱自己的祖国”,又使他振作起来,继续坚持下去。在日本求学时,他取得了711实验室三十年来的最大科研成果,这一小小的成就进一步激发了他对科学的热爱,也感受到自己离心中的梦想又进了一步。正是在日本艰苦的求学经历,促成了追求学术极致的精神,他也把这种精神带到了清华大学,在往后20多年的时间里,他从来没有休息过一个完整的周末和假期,每天高强度工作。他先后入选中国科学院百人计划、中国科学院院士(41岁当选最年轻的),出任清华大学副校长、获得未来科学大奖物质科学奖、获得2020年度菲列兹伦敦奖(唯一的中国科学家)。薛其坤院士在物理方面的伟大造诣,正是其勤奋、专注、执着的体现。在这个世界上,天资禀赋的人很少,他们只不过是比平常人更能付出生命般的努力罢了。

进出口

为什么学物理的人,做什么行业都很出色?

学科概览什么是物理学?物理是一门研究世界本质的基础科学,万物是怎么组成的,微观粒子是如何隧穿势垒的,引力场内的时间是怎样变化的,光究竟怎样走?好奇心不停地驱使着人们探索,学习世界运行的规律也确实够吸引人,但并非所有的知识都只和有趣的自然现象有关。高速旋转陀螺不倒的现象固然很有趣,但分析受力和不同顺规的欧拉角与现实的关联则涉及复杂的数学原理;薛定谔的猫的故事固然神奇,但当生动的宏观例子具体到一个个用波函数描述的量子态上时,你还能不能静下心来分析它的本征值本征态?在学生阶段,要学习的内容很多元,周期很长(部分具体内容将在下文稍加介绍),除了复杂的四大力学和各种相关数学知识,在本科期间时间,学生还需要快速学习和掌握各种技能如编程,数学方法,使用各种仪器,甚至一些简单的第二外语等等。虽然需要学习的知识看起来繁杂,但他们隐隐连接在一起,所有的技能都支撑着你去理解更深更复杂的物理理论知识。 这些知识都是前人探索的成果,甚至有些到现在都还只是猜测,而主要学习阶段结束后,学生要根据自己的兴趣选择一个研究方向,参与科研。进入科研阶段之后,就完全是一种新的生活。此时你不再像本科阶段那样有大量自己的时间,生活中大多时间要在实验室或者办公室里,一切思考和事件都开始和物理有关;当你的算式解不出想要的结果,实验数据一直异常时,教科书上和前人的研究中也已经找不到你想要的答案 。虽然有老师和学长学姐的指导,但你的课题终究需要你自己的思考。这个时候,你最初的好奇和雄心是否保持不变? 一代一代的物理学家数学家想象了不同的理论和假设来诠释世界为什么是这样运行,它们不停地被后来新的物理学家所验证或修改,也有源源不断的 年轻人加入探索的行列,就像你们和我。 在漫长的岁月中,你一个人在办公室看着文献,身边一杯茶,在茶杯的另一边,一定有很多并不真实的影子,波色、薛定谔、欧拉……他们沉默着,和你一起看着屏幕里他们的晚辈、你的前辈或同事的实验成果。在无数个日夜中,这些人一直陪伴着你,你之前所有的学习过程凝聚成各种各样的人的幻影,你不是他们,但你带着他们的心血前行 。很多人对学物理的人有一种误解,觉得这个群体就是不通人情,不懂浪漫,每天只和公式打交道,生活极其枯燥。但难道对世界的好奇心,在未知中摸索没有被人发现过的秘密不是一种最高等级的浪漫吗?专业方向本科培养体系很多专业都可以以物理本科为开端,因为物理对数学,建模,编程等能力的高要求,本科学物理将来再转行一般不会太难。 理论物理 纯物理主要研究现代物理理论,除了物理基础以外,对数学基础和建模能力要求也极高,一般希望读纯物学位的学生将来会继续读PhD然后做四五轮博后之后在高校谋求教职。还有一种情况是纯物的本科生在进入研究生阶段直接转行金融专业,此时只要稍加补充一些法律和经济知识便可如鱼得水。 工程物理 工程方向一般是培养解决实际问题,和如何将物理理论应用于商业产品(或服务)。虽然工程方向学习周期没有纯物长,但一般来讲读Master还是有必要。一般在毕业以后就业范围极其广泛,业界众多企业都需要工程方向毕业生帮忙做设计。 生化物理 生化方向一般属于物理系的凝聚态分支。生物物理一般情况下都是研究soft matter的种种性质,从而将这些性质应用于对人或其它动物的治疗手段上。而化学物理同样是凝聚态方向,但研究的则是各种元素组合成的分子在不同状态下的性质,一般也成为材料科学。生化物理在业界就业同样广泛,企业实验室需求量很大。PhD研究细分方向PhD阶段物理系所有分支都属于纯物,工程学院和化院分管工程和生化分支。即便是纯物一个分支,其中也是方向众多。宇宙学 宇宙学主要研究对象是天体以及星系的运动,起源和变化,以及宇宙中各种辐射。有的与高能物理的交叉方向会涉及暗物质和黑洞吸积盘等,比如著名的大爆炸理论(Big Bang Theory)就属于这个范畴。 凝聚态 凝聚态(Condensed Matter Physics,又称CMP)是用已知或猜测的相关定律解释不同物质在不同凝聚相下的物理或化学性质。凝聚态可与化学, 纳米技术等学科进行交叉并将结果应用于商业行为,主要研究超导性质与分子表面结构的关系。由于物质种类数量众多,凝聚态研究人员需求量也很大,凝聚态应该说是所有纯物理学科中就业率最高的分支。 AMO AMO全称Atomic, molecular, and optical physics,顾名思义,是研究物质与物质或物质与光的相互作用,利用粒子吸收或放出光子的行为控制其能级。此方向现在最热门的应用是量子信息实验的分子制备,如用光路将激发态的分子降为基态等。 高能物理 高能物理旨在原子核中基本单位间的相互作用,这些基本单位之间的相互转化需要或放出极高的能量。著名的粒子加速器即为高能物理的研究手段之一,一个超大型量子对撞机的科研经费动辄数百亿美元,除了建造成本还创造了数以万字的科研岗位空缺。一个高能物理的课题一般需要相当多的人和机构之间的合作,一篇高能物理的文章甚至可以前两三页都是作者署名。 量子信息学量子信息学包括量子密码术、量子通信、量子计算机等几个方面,是量子力学与信息科学相结合的产物,是以量子力学的态叠加原理为基础,研究信息处理的一门新兴前沿科学。量子信息学将对计算速度产生革命性的提升,同时又将提供一种更为安全的通信手段,其商用价值无可估量。申请方向选择因为本科物理学的内容很基础,在申请研究生或者PhD的时候可选的方向很多很多。除了物理系的三大主流方 向(理论、AMO、CMP)以外,还有生物系的 biophysics,化学系的 Chemical Physics, 工程院的 Applied Physics、 EE、 MSE、 ME等等。因此申请者一定要认真把握自己真正的兴趣究竟在哪里,自己读完硕士/PhD之后究竟想干什么。很多人都是很盲目地做出出国这个决定,又很盲目地做出申物理系的决定,尽管自己并不喜欢做物理也不想当 faculty。很多人认为, 因为本科学的是物理,所以以后申物理肯定最好申,于是就只申物理,而不去看别的系,这就走了弯路了。因为物理并不一定比交叉学科或者工科容易申,尤其是 top school,他们的交叉学科和工程专业都很喜欢招物理出身的人。而且,很多大学的物理学院专业里面也只有物理学是纯物,其它的专业细分与工科交叉交大。比如光信就是 EE 中的 Optics,材料物理就等同于 MSE,应用物理翻译过来就是 Applied Physics。对于这三个系的同学,申物理系才算是“转专业”啊!所以,除了那些对于那些真正执着于理论物理的同学们,申请者需要放宽思路,从多个系的多个方向里选择最适合自己的。 当然,作为一个只学了三年基础课的本科生,从那么多方向里选择出自己最感兴趣的方向,的确很难很难。如果你看了某篇文献或听了某个讲座后对某个小领域(比如弦论、 STM、纳米光学、超导、 Topological Insulator,激光冷原子等等)一见钟情,非它不做,那恭喜你选方向的任务已经完成了。如果没有找到最适合自己的小方向,那就多看看各个系、各个方向的网页,多听讲座多读文献,选择一个大概的方向(比如说,光学、凝聚态、材料等等),来寻找自己感兴趣的方向。选校建议即便是学习同一学科,身处不同人生阶段的同学,甚至相同阶段但抱有不同理想和计划的同学所适合的学校也不同,可以说没有最好的学校,只有最适合你的学校。在此有一些针对不同人群的择校建议可供参考。本科学习在本科阶段选择基础学科如物理作为专业者,未来发展方向十分宽泛,有留在学界继续深造者,更多则是选择在毕业之后研究生阶段转行至业界,以金融或工程,甚至其他作为发展方向。对于有意转行的人群,在本科择校时不推荐盲目按照专业排名申请学校。 以转行金融为例,在本科时发展人脉比之积累学术沉淀更为重要,此时可适当观察选择数学或金工强校,以求在学期间拓宽视野,在结识良师益友的同时,得知在毕业后转行和发展过程中有用的信息。再以欲转行工程者为例,则应看重学校与对口企业的合作与实习机会,而非一味追求学术排名,学界活跃的大学一般与业界名声良好的大学重合度很低(除藤校等顶尖大学外)。如新泽西的史蒂文斯理工学院,业界校友众多,甚至在跳槽和申请工作的时候颇有互相帮助的风格,然而在学界却学者寥寥,存在感极低。而对于将来的事业还没有太明确规划的同学,建议在择校之前尽量明确发展道路。若实在模棱两可也是很正常的,希望同学不要焦虑,此时在择校过程中,确保学术水平的同时可以多多考虑自身喜好。美国地界广阔,贫富差距十分悬殊,一些大城市如纽约湾区等地,有纽约大学,哥伦比亚大学,加州大学欧文分校,洛杉矶分校,都以娱乐生活风生水起著称,众多世界级博物馆画廊等等就在身边,其生活水平比之北京上海也不遑多让。而出了一二线城市的辐射范围,娱乐生活则十分匮乏,但也没有了满眼人群及交通混乱的烦恼。著名玉米地学校 普渡大学身处一片菜地之中,康州大学则占山为王拥有一片小山头,一进此类学校,则很难出门,但也可以享受宁静的生活状态。故而若自己对生活状态有偏好,择校时可多多考虑生活方面而非学术。院校排名对于物理学的专业排名,申请者一般可以参考的数据主要是US News的研究生项目排名,以及上海交大的物理学学术排名。而综合排名更大程度上反映的是学校的国际声誉,因为这个指标是基于本科生教育的排名,而研究生项目的排名更多的衡量了学校的学术水平。对于物理系,一般认为 Physics 的整体排名的重要性大于各个小方向的排名。一个物理系的整体排名很大程度上反映了这个系的 faculty 质量和学术氛围,而各个小方向(比如AMO或者CMP之类的)的排名更多是依据这些小方向的 faculty 规模排的。对于工科,工程院的整体排名和要申的系的排名都可以参考一下。专业排名的高低,大体上是能反映申请的难易程度的。所以,可以根据自己的硬件定位好申请学校的排名档次。特别是对于希望申请物理专业PhD项目的同学来说,绝大多数已经对自己的研究方向和学术道路有了明确的计划和想法,故而对于此类人群,在选择学校的时候最该看重的是项目组的好坏而非整体学科排名甚至研究方向排名。此外很多顶尖学校的项目组或实验组都在处于起步状态时广邀学生,甚至不顾学生硬件水平有没有满足本校一般的录取条件,有时会出现“破格录取”的假象,很多学生会因向往学校的名声而飞蛾扑火一般入组学习,但结果往往很差。以量子信息实验方向,冷分子实验室为例,这种是典型的物理实验室,从其起步时段算起,到实验台完成度足以进行一些基本实验,其中需要耗费大概三年的时间,若一个PhD学生在实验组起步时被征召入组,到实验台搭建完成,再到进行创新实验进行课题,保守估计五年已经过去了。一般学校为PhD提供funding的时间在五年到六年,而此时课题还未完成,论文还未发表,就会出现延毕,甚至自费读博的悲剧。就算是完成度极高又声名很大的项目组,也不一定是适合你的。如马里兰大学量子中心某组,挂着数学系的名号却实际上要求组员学习编程等知识,在研究过程中用到最高深的数学知识竟是微积分。但Boulder同方向项目组则侧重数学,多应用群论拓扑等理论。故就算是同种项目组,也需要深入了解,分析哪个更适合自己再做打算。地理位置地理位置是绝对不能忽视的一种选校依据,当你最后有几个学术声誉差不多的学校的 offer 时,常常会选择地理位置最适合自己的学校。毕竟, PhD 的生活至少需要五年,如果一个喜欢热闹的人去了大农村估计会闷死,如果一个喜欢安静的人去了大城市肯定又承受不了周围的烦躁。还有一个必须考虑的问题就是治安。如果一个学校靠近黑人区,那么最好不要申。如果一个学校接二连三的出枪杀砍头案,那么也要注意了。一般对于物理这类的基础学科来说,较为清静的环境是有利于培养坚实的学术基础的。当然,清净并不意味着去太偏僻的与世隔绝的小村庄,毕竟在做实验的过程中还是要从外界购买各种实验仪器和原材料的,而且地理位置的学校一般与国际学术圈的交流也更多一些。所以,像 Princeton, Berkeley, Northwestern 所在的环境优美的小镇,是最适合潜心研究物理的。至于纽约和洛杉矶这些大城市,或者 UIUC 这种偏僻的玉米地,可能不是每个人都能适应。 再有就是气候、人文环境等等,看看是否适合自己。中国人一般最喜欢加州, 其次是东海岸,最后是中部和南部。当然如果你随遇而安,对地理位置没有任何要求的话,尽量少申加州,多申几个地理位置差的但学术声誉好的学校。这样能有效地避开激烈的竞争,最后说不定会有意外的惊喜。PhD导师的选择如果你选定了一个特定的研究方向,那么你的选校就要以 potential advisor 为主了。在学术道路的起点,遇到一个好老板是三生有幸的事情。那么选老板的依据是什么呢? 首先,老板要 nice!这一点比老板牛不牛更重要。因为老板牛不代表他会带学生(有可能主要依靠博后来发文章),而且曾经牛不代表以后继续牛。 但是,如果老板 nice,稍 push 但不是那种变态的 push,当你有事情找他时他总能抽出时间,当你有问题时他总能认真解答,那么你肯定能学到很多东西。遗憾的是,如果我们不进一个组待一段时间,很难观察出老板是不是 nice。有一个方法是,多联系这个老板现在的学生和已经毕业的学生,看看他们对这个老板是怎么评价的。还可以抓住一些面套或者onsite面试的机会,当面跟老板聊聊。 其次,当然还得看老板牛不牛。一个“牛老板”,首先当然是发 Nature/Science/PRL 多的 老板,而且论文被引频次很高。不过更重要的是他的学生的毕业出路。想做 faculty 的话,要看他的学生毕业后去哪儿做了博后,之后又去哪儿当了 AssistantProfessor;想进 instry 的话,要看这个老板是否跟工业界有合作,学生毕业后是否进了知名的大公司。 再者,对于导师学术水平的评判,可以先看该教授发表文章期刊的档次。如果 pulication 里充满了 Nature、Science、 PRL,不用再细看也知道很牛。其次,绝大多数情况光从期刊上看不出来一 篇文章到底有多大价值。比如很多在 PRB上的文章要比 PRL的更详尽、更有价值, 很多 PRL 的文章要比 Nature、 Science 更物理、更重要。这个时候,看期刊就是肤浅的,我们要看该教授发表文章的引用次数。引用率对不同的领域有不同的标准。一般领域越大,比如纳米,其文章引用次数相对也越多;而领域越小,如量子霍尔物理和 STM 等等,文章引用数比起来就要少不少。一般来说,一篇文章 如果能单篇被引超过 50 次甚至到 100 次,就是很出色的了。此外,有一个很重要的指标叫 H-index,如果一个教授的 H-index 是 20,则说明该教授迄今为止有 20 篇文章单篇被引次数超过 20 次。一般来说, H-index 能达到 20-30,该教授就应该算是较成功的物理学家了,若达到 40-50,则此人必是大牛。此外,还有一个叫做 physics author rank 的网站,会对物理学家按百分比的形式排名,大家可以参考一下。当然除了 pulication, 选导师更重要的是导师的人品。这就需要大家从该组的师兄师姐或者其他途径打听了。此外, 不是跟大牛就一定好,这要根据个人的性格而定。有的人自主性强,心理素质好; 有的人自主性不强,心理素质不够好,于后者而言,也许跟一个年轻的 nice 的 导师,比跟大牛更合适。 院校概览除了耶鲁哈佛等这些老牌名校,美国还有很多适合物理学者深造的小众大学:I.学术在细分方向属于顶尖水平但综合排名不高: 例:Rochester University, Colorado University – Boulder, SUNY University of Stony brook…… 此类学校在本科申请时时常被忽略,因为很多同学认为本科学校最重要的是综合排名。但对于希望在学术上继续深造的同学来讲,在本科时期结识业内有名的教授是相当重要的,因为申请Graate School的时候如果得到他们的推荐信,对申请工作事半功倍。很多本科生在大三大四都会参与research 工作,本科选择此类学校将有很大希望在有名的大佬手下工作并很容易做出一些对本科生来讲很优异的成果。罗切斯特为本科生提供宇宙学,生物物理,凝聚态,高能,量子光学(cooling and trapping方向)等等research opportunity。研究方向几乎比一些学校的PhD研究方向还多。而科罗拉多大学量子中心世界顶尖,也为自己的本科生提供入组实习的机会,并且有奖励学分。石溪大学更不必说,著名核物理学家、诺贝尔物理奖获得者杨振宁在该校执教37年,几乎全世界学习理论物理的学生都对石溪的杨所都心怀向往。II.专业排名不高但项目发展前景很好:比如Brandeis University, Drew University… 布兰迪斯大学近年新推出的跨学科项目 (Independent Interdiciplinary Major) 在业界风评甚佳,物理,数学,计算机,工程等系学生皆可申请。虽然布兰迪斯在传统意义上属于文科院校,但出自其跨学科项目的学生却在工作市场上炙手可热,而且也属于STEM范畴内,在申请绿卡或工作签证的时候会受到一定优待。 德鲁大学则更是名不见经传的小学校,但其排名低不意味着实力差。申请Drew时有机会入选Baldwin Honorship,一旦入选,入学第一年便要选一门代号为HON的课程。此课程一般每年有十个左右的学生有机会上,但其教授达到12个之多。十二个教授皆为新泽西著名药厂实验室(Pfizer, Novartis,Merc等 )或医院实验室的退休研究员。将一对一辅导学生,手把手教他们进行人生中第一次research。而且此校与藤校哥伦比亚大学有合作项目,特定专业(包括物理)学生只要在前三年GPA达到3.5(十分简单),即可参加哥伦比亚大学的3+2项目,在本科第四年入学哥伦比亚大学工程学院,经过两年的学习即可拿到Master学位。III.美国之外的其他学校: 除了美国,其他国家也有很多学院项目各有特色令人向往。如加拿大的PI(Perimeter Institute for Theoretical Physics),此院校不同于美国传统Master项目,其学习时间只有一年,在一年时间里,学界大佬如年轻有为的Neil Turok,Kevin Costello教授四大力学,并有其他学校或组织的来自各个领域的博后或教授开seminar,带学生了解每个研究方向的真实生活。 欧洲有著名的剑桥,帝国理工,布里斯托,格拉斯哥等等,申请难度比美国低一个档次,但是费用昂贵。其他学校如University of Tokyo, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, University of Munich等也是物理名校,虽不处在英语国家,也有英语项目可供选择。再就是大名鼎鼎的马克斯-普朗克研究所(Max Planck Institute, MPI),其研究领域的成绩享誉世界,虽然没有硕士项目,但是对于国内读完硕士的申请者来说,德国3年制的PhD项目是一个不错的选择。课程设置本科培养体系本科物理专业所要求的课程大同小异。在第一年要求上大物一和二,还有微积分的一系列课程,难度水平跟国内高中差不多。进入第二年之后,物理系的学生就要开始学习一些现代的物理概念,一般学校会设置有modern physics,包含简单的原子分子,量子数,和狭义相对论等等。而为了理解以后的高阶物理课,此时的物理系学生要上数学物理方法以提前接触一些简单的数学知识帮助理解抽象的物理概念(大概包括复数分析,线性代数,微分方程,傅里叶变换等等)。有的学校,如纽约州立大学系统,为了衔接大物中的简单概念与以后要学习的量子和电磁学概念会引入一门专门讲waves性质和特点的课,这门课也是物理系的必修课之一到了大二下学期,之后学生就要开始学习真正的物理基础课程:四大力学。包括经典力学(半年),研究宏观物体低速情况下的运动,略微介绍拉氏量,运动方程等概念;电动力学(分为上下,一共一年):研究静电场,磁场等影响粒子的方式(在本科中不涉及任何关于相对论的知识);量子力学(分为上下,一共一年):研究微观粒子,介绍不确定度与波函数等概念;最后是热/统计力学(半年):介绍热力学四个定律,以及热,功,熵等概念。 四大力学是物理系学生最重要的基础课,无论如何一定要学好。但是除此之外,根据学生将来的发展方向不同,要毕业还需要选修一些别的课程:i. 物理:如果倾向于毕业之后继续在物理系深造,则除了物理课还需要学一些进阶的编程技能,时下最流行的是c++和python。还有数学知识,包括实变,复变,常/偏微分方程,线性代数,群论等。而在本科的最后一年,最好选上本校的研究课程,即跟着一个实验组做research,参加组会,做一些力所能及的工作,并撰写毕业论文。ii. 工程:如果是毕业之后希望从事工程工作的学生,或者参加如哥伦比亚大学3+2项目,则最好再选修一些电子、电路设计方面的课程。并且需要掌握工程专业各种开发软件的应用。 硕士课程传统的物理学硕士课程体系其实非常flexible,因为物理学的内涵广泛,选课自由度也就非常的大了。比如普林斯顿大学的物理学硕士项目,第一年为学生上课(6-8门课),第二年进入研究阶段。授课的范围主要覆盖三个方向: 量子力学与量子场理论Quantum Mechanics 量子力学 Relativistic Quantum Theory 相对论量子理论Introction to High Energy Physics 高能物理导论 凝聚态物理与生物物理学 Introction to Condensed Matter Physics 凝聚态物理Atomic Physics 原子物理学 Biophysics 生物物理学(计算生物学)广义相对论和高能物理 Introction to General Relativity 广义相对论导论 Advanced Topics in General Relativity 高阶广义相对论 Introction to High Energy Physics 高能物理导论当然,除了这种理论物理的硕士之外,还有应用物理的硕士项目,或者其他交叉学科的物理学硕士。比如生物物理学,是物理学与生物学的交叉,有时也称为计算生物学,因此与计算机科学也有一定程度的交叉。物理学与经济学和金融学也存在一定程度的交叉,比如金融数学领域所应用的随机偏微分模型基本上都来自于物理学,所以物理学的同学去读金融数学的项目也不存在很大的跨度。 PhD课程体系在PhD的前两年中,大部分学生还是需要上课的,同时兼职TA的工作。在这两年中,PhD学生要继续学习进阶版的四大力学,时间设置跟本科的四大力学时间比例相同,并根据自己的研究方向选修其他的专业课程。如专攻宇宙学的学生要选广义相对论,专攻凝聚态的学生则要选固体物理,等等。物理系的TA工作基本包括给本科生带大物实验,判作业,判考试卷子,和带recitation等等,工作时长一般可达到一星期20小时。 在前两年的课程学习之后,学生要参加qualification考试,通过考试者正式成为PhD candidate,并加入学校的实验组进行research,此时就要开始立课题,为发论文毕业做准备了。申请规划本科申请申请本科并不是一件困难的事情,难点在学校的选择。总的来讲,申请本科的硬性要求只有SAT/ACT和托福或雅思成绩,还有高中的gpa。但是如果想稍微进好一点的学校,则还需要考物理AP和数学AP。对于国内的理科生来讲,物理和数学AP并不难,需要花时间准备和刷分的是SAT/ACT和语言考试。如果想申请好一点的学校,SAT要考到2100分(满分2400)以上,ACT则一般需要32分(满分35)以上,托福基本需要108分(满分120),雅思7.5左右。如果考AP的话最好是满分。 很多本科学校也需要申请者提供推荐信,这对于高中生是一件很头疼的事情,但如果不是特别突出的推荐信,对申请的帮助不大,可以不用过分纠结。而本科学校申请麻烦在除了统一要求的personal statement之外,很多学校要求申请人根据要求写一些小paragraph,每个学校的题目都不相同,所以申请时尽量早早建立账号,就算不立刻填写申请表也要早看看有没有要写的essay或者paragraph以提早准备。 申请季一般开始于申请者11年级结束的暑假,所以推荐申请者11年级时就开始准备各项考试如SAT或ACT,给自己留出足够的时间多刷几次分。AP物理和数学考试对中国高中生来讲并不需要花太多时间准备,选在自己时间宽裕的时候考就行,需要注意的是要在考前一个月背背相关单词,考试前一个星期做做模拟题就够了,主要把时间留给准备SAT以及语言考试。所有考试成绩在11年级结束前准备完毕,之后在申请网站填写资料和成绩并请学校寄出成绩单即可。MS/PhD申请申请Graate school的物理系,标准化考试方面需要GRE General,语言成绩,和GRE Physics Subject,其他还需要本科说得过去的gpa和质量高的推荐信。对申请物理系来讲,GRE General并不需要太高的分数,只需要达到verbal 150以上,Quantitative 170(满分),writing 3.5。语言成绩也不是很重要,跟本科标准差不多。需要认真准备的是GRE Physics Subject,在很多学校网站上都写着这一项不是必须的,但实际上如果想申请好一些的学校就必须考,而且一定达到90 percentile以上,如果连80 percentile都没达到则最好不要递交此成绩。GRE Physics Subject考试反映了申请人基础知识的掌握程度,是申请中很重要的一项。 和GRE sub重要性不相上下的是三封推荐信。推荐信一定要选能给自己强推的人写,弱推甚至不推的信基本都是起反作用。推荐同学们在自己实验室的老板,小老板,或者擅长的专业课教授中选择三个人给自己写推荐信。一个大佬或者和自己很熟悉的教授的强推对申请起的作用甚至超过subject考试。但要注意的是,很多大佬在学术界人缘并不好,这种推荐信可能反而会让你被拒。Graate School的申请有十分复杂的因素,并不如本科申请那样单纯,建议在申请前调查自己申请的教授所做的研究。 以上都做好了的话,套磁并不是必须的,可以随手给你看中的课题组老板发封邮件介绍一下自己的基本情况(但也逃不过成绩)和研究方向以及毕业论文,如果老板看中你自然会endorse自己的department给你发offer,如果老板没有回复则意味着委婉的拒绝,此时不要强行套磁惹人厌烦。与套磁同理,Statement of Purpose应实事求是,不要写的太过花哨,应主要强调申请者做过的research以及发表的文章,物理系最看重的是科研水平而非你的个人品质。 大一一年的时间必修课都十分简单,在此期间最好自己开始预习以后的专业课,看看教科书。大二要开始上专业课了,此时专业课并不难,而且教授一般会放慢脚步让学生慢慢适应,所以此时最适合开始准备GRE General 考试。 此项标准化考试对任何理科本科生来说都很难,其涉及的单词量巨大,所以准备周期也很长。个人建议在做任何习题之前,先花两个月的时间把核心单词(大约三千个)背熟,然后开始做真题及magoosh。大二结束前,力求将GRE general考得越高越好。虽然GRE General对物理系学生申请帮助不大,但它却是很多顶尖学校的门槛,如果申请人其它综合素质都很好,而仅仅是因为GRE分数不够高被藤校拒绝就太遗憾了。在大二下学期及大三整个一年,必修的四大力学应该已经学完了,此时应利用大三的暑假准备GRE Physics Subject考试。对于此项考试,尽量能考多高考多高,这是最重要的一项标准化考试。大四开始已经进入申请季了,此时最重要的是先挑选学校,明确自己的研究方向,进而开始申请。就业前景学术界:物理学属于比较复杂的基础科学,一般来讲希望以后留在学界的物理系的学生需要读完PhD之后再做几轮博后,边做research边找教职。一旦拿到AP的offer就进入高校任职,带自己的实验组,之后凭借研究和教学成果申请tenure。业界: 学术界并不是学物理的唯一出路。加州理工,北卡等名校也有针对物理系学生转金融工作的项目。而且由于在过去的学习过程中接触过大量建模练习,数学知识还掌握了一些编程技巧,物理系MS毕业生转行金融也很容易,很多咨询公司和银行非常喜欢招聘物理系学生并对其进行培训。quora上甚至有问题是“Why are there so many physics majors and PhD’s in finance?( 为什么金融界有那么多物理系学生)”。上图一目了然的展示了物理系PhD毕业之后的就业方向和工资水平。可以看到,毕业后只有不到五分之一的PhD还留在学界,而其他人都纷纷转行。虽然这个数据反映了毕业继续做研究是一件很艰难的事情,但也可以从侧面看出,物理系毕业生就业选择之广泛,再加上图二数据,不难看出各个群体的收入都十分可观(除教育工作之外,但实际上从事教育工作的人常常有如做tutor之类的外快可以赚,而此处只列出主业收入并未将副业包括其中)。 现在网络上很多信息喜欢以收入薄弱、科研清贫来劝退物理系学生,而且大部分都是物理系PhD甚至博后发表的言论。这其实都是他们的一种很不负责的自我吹嘘方式,为了体现他们自己能够忍受平淡枯燥的生活而突出学习物理这个学科的缺点。而实际上他们所列举出的所谓缺点并不应该成为热爱物理的学生不学物理的理由,毕竟业界各大公司也都知道,在学生期间学到的知识并不是最重要的,重要的是学习的能力。或者换句话来说,学物理的人再去学其他学科,都会发现很快就可以上手,故而物理系学生的就业方向并不如人们所想象的那么窄,事实上物理系是集中将来的科学家,程序员,工程师,医生,药师,交易员,咨询师等等各种广泛人才的专业。请同学们不要被网上的各种不负责任的单方面言论吓到,只要能够在学期间好好学习,再冷门的专业也有广阔的就业前景。