2023-10-25 13:07:10 | 七七网
物理学家排名前十有:伽利略、牛顿、爱因斯坦、麦克斯韦、普朗克、费曼、玻尔、法拉第、杨振宁、狄拉克。
1、伽利略
伽利略·伽利雷,1564年~1642年,意大利天文学家、物理学家和工程师、欧洲近代自然科学的创始人。伽利略被称为“观测天文学之父”、“现代物理学之父”、“科学方法之父”、“现代科学之父”。
伽利略研究了速度和加速度、重力和自由落体、相对论、惯性、弹丸运动原理,并从事应用科学和技术的研究,描述了摆的性质和“静水平衡”,发明了温度计和各种军事罗盘,并使用用于天体科学观测的望远镜。
2、牛顿
艾萨克·牛顿,1643年—1727年,英国皇家学会会长、英国著名的物理学家,被誉为“物理学之父”。牛顿提出牛顿运动定律,发明了反射望远镜,表述了冷却定律并研究了音速,提出了“牛顿法”以趋近函数的零点,为近代物理学、力学、光学、数学等领域奠定了基础。
3、爱因斯坦
阿尔伯特·爱因斯坦,1879年—1955年,现代最著名的物理学家,开创了现代科学技术新纪元,被公认为是继伽利略、牛顿之后最伟大的物理学家。他提出了光子假设,解释光电效应,获得诺贝尔物理学奖,创立狭义相对论、广义相对论,其理论为核能的开发奠定了理论基础。
4、麦克斯韦
詹姆斯·克拉克·麦克斯韦,18311879,英国物理学家、数学家。经典电动力学的创始人,被普遍认为是对物理学最有影响力的物理学家之一,统计物理学的奠基人之一。因为没有电磁学就没有现代电工学,也就不可能有现代文明。
5、普朗克
马克斯·卡尔·恩斯特·路德维希·普朗克1858年—1947年,德国著名物理学家、量子力学的重要创始人之一。普朗克和爱因斯坦并称为二十世纪最重要的两大物理学家。他因发现能量量子化而对物理学的又一次飞跃做出了重要贡献,于1918年荣获诺贝尔物理学奖。
6、费曼
理查德·菲利普斯·费曼,1918年—1988年,美籍犹太裔物理学家,1965年诺贝尔物理奖得主,被认为是爱因斯坦之后最睿智的理论物理学家,也是第一位提出纳米概念的人。费曼提出了费曼图、费曼规则和重正化的计算方法,这是研究量子电动力学和粒子物理学不可缺少的工具。
7、玻尔
尼尔斯·亨利克·戴维·玻尔,1885年—1962年,丹麦物理学家,丹麦皇家科学院院士,1922年获得诺贝尔物理学奖。玻尔通过引入量子化条件,提出了玻尔模型来解释氢原子光谱;提出互补原理和哥本哈根诠释来解释量子力学,是哥本哈根学派的创始人,对二十世纪物理学的发展有深远的影响。
8、法拉第
迈克尔·法拉第,1791年~1867年,英国物理学家、化学家,也是著名的自学成才的科学家。他作出了关于电力场的关键性突破,永远改变了人类文明。由于他在电磁学方面做出了伟大贡献,被称为“电学之父”和“交流电之父”。
9、杨振宁
杨振宁,1922年生于安徽合肥,世界上著名物的理学家,1957年获诺贝尔物理学奖。
1997年,国际小行星中心将编号3421号小行星命名为“杨振宁星”;杨振宁在粒子物理学、统计力学和凝聚态物理等领域作出里程碑性贡献。他曾提出非阿贝尔规范场理论,宇称不守恒定律;杨-巴克斯特方程,开辟量子可积系统和多体问题研究的新方向等。
10、狄拉克
保罗·狄拉克,1902年-1984年,英国理论物理学家,量子力学的奠基者之一,并对量子电动力学早期的发展作出重要贡献。他给出的狄拉克方程可以描述费米子的物理行为,并且预测了反物质的存在。1933年获得了诺贝尔物理学奖。
物理公认难度排名介绍如下:
物理是一门探究自然现象的科学,包含许多难以理解的概念和理 论。在众多物理学科中,有些主题比其他主题更难理解。以下是一些公认最难的物理主题:
1. 量子力学:量子力学是物理学中最新的分支之一,涉及到微 观世界中的物质和能量的行为。量子力学的基本概念和理论难以理解, 需要深入的数学和科学知识。
2. 相对论:相对论是描述物体在高速运动或高引力场中运动的 物理理论。相对论中的一些概念,如时间膨胀和长度收缩,需要特殊 的数学技巧和理解。
3. 凝聚态物理:凝聚态物理研究物质的固态结构、性质和相互 作用。其中,凝聚态物理中的许多概念和理论难以理解,例如超导电 性、超导性、磁性和拓扑绝缘体等。
4. 天体物理学:天体物理学研究恒星、行星和其他天体的物理 性质和行为。其中,天体物理学中的一些现象和理论,如黑洞、引力 波和宇宙学等,需要更多的研究和探索。
这些主题是物理学中普遍认为最难的主题之一,但是不同的人可 能会有不同的看法。对于每个主题,都需要深入的研究和探索,以便 更好地理解它们的基本概念和理论。
基本学制:四年 | 招生对象: | 学历:中专 | 专业代码:070401
培养目标
培养目标
培养目标:本专业培养具备天文学和相关数理基础知识,以及初步的天文实测和理论分析能 力,能在天文、航天、测地、理论物理、空间和地球物理等领域从事科学研究、教学、技术应用和科 学普及等方面工作的理科创新型或复合型人才。
培养要求:本专业学生主要学习天文、物理和数学等方面的基本理论和基本知识,接受天文 观测方面的基础训练,具有良好的科学素养,掌握相关的理论分析、数据处理和计算机应用的基 本技能。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有良好的科学职业道德、坚定的追求卓越的态度、强烈的爱国敬业精神、社会责任感和 一定的人文科学素养;
2.具有从事天文学科学研究、教学、技术应用工作所需的数学及其他相关的自然科学知识;
3.掌握扎实的天文学基础知识和本专业的基本理论知识,掌握进行天文观测的基本技术和 分析方法,了解本专业的发展现状和趋势;
4.了解国家科学技术和知识产权等方面的方针、政策和法规;
5.具有初步的在天文学领域进行科学研究或在空间环境与深空探测领域从事实际工作的 能力和一定的创新与批判性思维能力;
6.具有信息获取能力和职业发展学习能力;
7.具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的初步能力。
主干学科:天文学。
核心知识领域:力学、热物理、电磁学、近代物理基础、理论力学、统计物理、电动力学、量子力 学、数学物理方法、天体物理基础、天体测量学基础、天体力学基础、球面天文学、实测天体物理、 恒星大气等。
核心课程示例:大学物理(128学时)、数学物理方法(64学时)、理论力学(64学时)、统计物 理(48学时)、电动力学(64学时)、量子力学(64学时)、普通天文学(112学时)、普通天文学实 习(16学时)、天体力学基础(48学时)、球面天文(48学时)、实测天体物理(64学时)、实测天体 物理实习(32学时)、理论天体物理(64学时)。
主要实践性教学环节:天文观测实习、早期科研训练、毕业论文等。
主要专业实验:普通天文学实习、实测天体物理实习等。
修业年限:四年。
授予学位:理学学士。
职业能力要求
职业能力要求
专业教学主要内容
专业教学主要内容
《广义相对论》、《量子场论》、《普通天文学》、《天体物理》、《天文技术与方法》、《恒星物理基础》、《计算天文学入门》
专业(技能)方向 七七网
专业(技能)方向
政府、事业类单位:天文观测、星象研究。
职业资格证书举例
职业资格证书举例
继续学习专业举例
就业方向
就业方向
天文学专业就业方向
天文学专业培养具备良好的数学、物理和天文等方面的基本知识和基本能力,能在天文学及相关学科从事科研、群众科普、教学和技术工作的高级专门人才。毕业后,天文学专业学生一般有两种选择:毕业生考研方向:有志于从事天文研究的学生,可以继续在国内攻读研究生,或者出国留学,将来献身于科学事业。毕业生就业方向:天文学是和航天、测地、国防等应用学科有交叉的学科,学生毕业后可在这些领域一展才华。
天文学专业就业前景
据了解,国内目前在本科阶段开设天文学专业的大学并不多,仅有南京大学、北京大学、中国科技大学和北京师范大学四所,而在这个领域工作的研究员也大多是硕博出身,可以说,天文学是一门需要长期研究和扎实的理科功底的学科。天文学是和航天、测地、国防等应用学科有交叉的学科,学生毕业后可在这些领域一展才华。
对应职业(岗位)
对应职业(岗位)
天文学是研究天体和宇宙的科学,它以各种现代尖端技术作为探测手段,收集和处理来自宇宙的全波段电磁辐射和其它信息,不断加深和改变人类对宇宙的认识,是当代自然科学的核心和前沿学科之一。天文学和物理学的结合产生了天体物理学,使天文学进入了研究天体的物理状态和过程、探讨天体和宇宙的结构和演化的新阶段。 天文学专业培养的人才应该具备天文学和相关数学、物理学基础知识,以及初步的天文实测和理论分析能力,能在天文、物理、空间科学、航天、测地等领域从事科学研究、教学、技术应用和科学普及等方面的工作。 天文学专业学生主要学习天文学、数学和物理学等方面的基本理论和基本知识,接受天文观测方面的基础训练,具有良好的科学素养,掌握相关的理论分析、数据处理和计算机应用的基本技能。
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