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半个多世纪以来,火星以其独特的魅力,吸引着人们的目光,激发着人类的探测热情。迄今为止,人类向火星发射了超过40个探测器,是除了月球外人类探测次数最多的太阳系天体。大部分人对天体物理这个专业很好奇,下面由留学群小编给大家介绍具体情况!
天体物理学(Astrophysics)既是天文学的一个主要分支,也是物理学的分支之一,它是利用物理学的技术、方法和理论来研究天体的形态、结构、物理条件、化学组成和演化规律的学科。
天体物理学相关的学科有太阳 物理学、太阳系物理学、恒星物理学、恒星天文学、行星物理学、星系天文学、宇宙学、宇宙化学、天体演化学、射电天文学、空间天文学、高能天体物理学等。
用物理学的技术和方法分析来自天体的电磁辐射,可得到天体的各种物理参数。根据这些参数运用物理理论来阐明发生在天体上的物理过程,及其演变是实测天体物理学和理论天体物理学的任务。
天体上发现的某些奇特现象也能启发和推动现代物理学的发展,一些天体所具有的条件和宇宙环境为物理学提供了天然实验室。而理论物理学中的辐射、原子核、引力、等离子体、固体和基本粒子等理论,为研究类星体、宇宙线、黑洞脉冲星、星际尘埃、超新星爆发奠定了基础。
成绩要求
物理是一门逻辑思维要求很高的学科,不仅如此,很多物理问题都是在数学模型的基础上解释和研究的。因此要求学生有很好的物理和数学基础,如果能进一步学习进阶数学,会更有帮助。
根据QS 2021年世界大学学科排名,剑桥大学在该学科领域排名世界第4、英国第一。
想要进入剑桥大学读天体物理学专业,你需要达到以下成绩要求
研究生
雅思要求:总分7.0,其中阅读需要6.5,其它单项不低于7.0分。
推荐三所名校
1.圣安德鲁斯大学
A-level:AAA
GCSE:英语语言或英语文学为B或5。
圣安德鲁斯大学在天体物理、凝聚态物理和光子学方面拥有很多国际公认的研究项目。
2.牛津大学
A-level:A*AA
GCSE:牛津大学明确表示本科录取会参考GCSE成绩。而且更高的GCSE成绩可以提高申请竞争力,大多数成功申请者GCSE A和A*(7、8、9)的比例都很高。
牛津大学在科研质量和毕业生就业前景方面取得了很高的分数。
3.剑桥大学
A-level:AAA
GCSE:剑桥大学的本科录取对GCSE成绩没有要求,但是大多数申请者都在与所选专业相关的课程上取得很高的成绩,基本上GCSE 4到5个A/A(7相当于A,8和9相当于A)。
剑桥大学物理系有许多著名校友,其中包括诺贝尔奖获得者Niels Bohr,他是第一个在原子结构研究上取得重大突破的科学家。
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美国物理专业详细介绍。跟着留学群来看看吧。
物理学是最重要的基础学科之一,物理专业是中国学生最有优势,最容易获得奖学金的一个学科,每年也有大批中国同学赴美深造物理学。下面小编给大家分享美国物理专业分支、申请要求和成功案例。
一、美国物理专业分支
1、Astrophysics & Cosmology 天体和宇宙物理
方向:恒星系统;行星系统;整个宇宙。
2、Atomic Physics 原子物理
方向:核物理和核电子等等
3、Condensed Matter Physics 凝聚态物理
方向:纳米和薄膜等等
4、Biological Physics 生物物理学
用物理学的概念和方法研究生物各层次结构与功能的关系、生命活动的物理、物理化学过程和物质在生命活动过程中表现的物理特性的生物学分支学科。生物物理学旨在阐明生物在一定的空间、时间内有关物质、能量与信息的运动规律。
5、Computational Physics 计算物理
计算物理学研究如何使用数值方法解决已经存在定量理论的物理问题。
6、General Relativity 相对论
相对论是关于时空和引力的基本理论,主要由爱因斯坦创立,分为狭义相对论(特殊相对论)和广义相对论(一般相对论)。
7、Microscopy 分子物理
分子物理学是研究分子的结构,分子的物理性质,分子间的相互作用;并以此为基础研究气体、液体、固体的物理性质,特别是与热现象有关的物理性质的一个物理学分支。
8、Particle Physics 粒子物理
研究比原子核更深层次的微观世界中物质的结构、性质,和在很高能量下这些物质相互转化及其产生原因和规律的物理学分支。又称高能物理学。
9、Beam Physics 光学
光谱;光信息;光存储等等
二、美国物理申请要求
1、硬件:对于申请前五十的学生,建议学生的硬件成绩达到:GPA:3.5+,TOEFL:100+,GRE:320+3;而对于前一百的学生,建议学生最低需要达到:GPA:3.0+,TOEFL:85+,GRE:315+3;另外对于博士申请者,我们会建议考物理GRE SUB专项考试,达到占比在90%以上。
2、软件:对于硕士申请,我们可以通过科研、实习、竞赛、志愿者活动、交流等丰富自己的背景;而对于博士,除了以上的要求,我们更多的建议申请者必须在科研和论文上有更多的成果,一般建议有1-2篇的论文发表,论文的影响因子尽可能的高,如SCI或EI等,这样对于博士的申请才更有意义,如果没有丰富的科研背景,博士申请很有可能会面临失败的结局。
三、美国物理专业成功申请案例
1. 布朗大学物理专业成功申请案例
姓名:L同学
毕业院校: 北京某大学
本科专业:物理
申请学位:硕士
意向专业: 物理
软件背景:学生软...
08-23
牛津大学数学和理论物理专业详细介绍。跟着留学群来看看吧。
牛津大学(University of Oxford),简称“牛津”,位于英国牛津,是一所誉满全球的世界顶级研究型书院联邦制大学,与剑桥大学并称牛剑,与剑桥大学、伦敦大学学院、帝国理工学院、伦敦政治经济学院同属“G5超级精英大学”。下面小编给大家分享英国牛津大学数学和理论物理专业适合人群、考核方式和费用,希望有帮助。
一、牛津大学数学和理论物理专业适合人群
本课程在数学和理论物理专业提供了一个高层次的、具有国际竞争力的培训,拥有现代研究水平。它包括以下几个主要方面:
量子场论、粒子物理、弦理论
理论凝聚态物理,
理论天体物理、等离子体物理、物理连续媒体
理论物理的数学基础
如果你是一个对理论物理学有浓厚兴趣的物理学生,或者热衷于将高层次数学应用于物理系统的数学学生,这是你的课程。
课程提供了相当大的灵活性和选择;你将能够选择一条反映你的智力品位或职业选择的道路。如果你喜欢跨学科领域的广泛的理论教育,或者如果你已经把目标定在某一主题领域,尽管你被鼓励去探索跨领域的界限,这种安排是适合你的。
二、牛津大学数学和理论物理专业考核方式
你必须参加至少十个学分的有价值的课程,一个学分对应一个16小时的演讲课程或同等内容。你可以选择提供论文作为您的十个学分的一部分。你的成绩将由以下一种或几种评估方法:
监考考试
通过/失败课程成绩
带回家完成的考试
讲座结束后不久的小项目
对于一个给定的课程由课程讲师决定将在每学年初公布的评估模式。作为一般规则,基础课程将提供一个监视考试,而一些更高级的课程通常是依靠上面提到的其他评价方法。此外,你将被要求在学年结束前做一次口头陈述,这将包括一门更专业和更高级的课程。至少四个学分必须由监考的考试评估,因此,必须采取从讲座课程,提供这种类型的评估。另外三个单位必须由监考笔试评估,带回家的考试或小项目。除了这些限制,你可以自由选择从课的有效方案。
本课程提供了一个独立的学习和研究的机会,形式是选修论文(至少有一个学分)。本论文是在一名工作人员的指导下进行的,通常涉及理论物理或数学的特定领域的调查和写作,而不需要(但不排除可能性)获得原始结果。
三、牛津大学数学和理论物理专业费用
关于英国牛津大学数学和理论物理专业适合人群、考核方式和费用就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。
11-02
刚到圣路易斯华盛顿大学WUSTL物理系学习的在读生为大家分享以下WUSTL物理系的情况,包括如何申请、院系排名情况以及研究方向,最后为大家介绍教授以及教授的研究领域,希望这些信息能够方便后来的同学申请。
WUSTL在美国是私立名校,虽然不是很顶级的那一批,但总体来说学校还是很大气吧,涉及很多研究领域...这边最好的就是医学院了,,funding&falcuty很多,以至于整个学校基本自然科学领域的研究都会报医学院这课大树,,地点在美国中部,地点位置可能对一些留学的同学来说不理想吧,,但有不少来自全美各地的学生在这边学习...
物理系的情况,单从最新排名来看,40的位置也决定了它在很多方面会不如那些顶尖的物理系,它的构成自有它的特点.如果你去浏览它的网站,会发现物理系基本分成下面几块:
10月24日讯《美国留学:物理专业详细介绍》由留学群liuxuequn.com报道。
美国留学网专家为大家介绍下物理学的来源:
伽利略创立了近代物理的实验方法论,为后世物理学家开创了道路。从此物理学开始了蓬勃的发展,近代和现代的技术发明和人类进步,大多最初源自物理学上的发现。没有物理学就没有计算机、相机、汽车等等现代生活中必不可少的工具。现代的技术发明,往往是在物理实验室研究到一定程度之后,进入工业界的研究室,再推广到市场。
能级是物理学中的重要概念,标识物理过程中涉及的能量等级。当代的物理最大的两个分支是凝聚态物理(condensed matter)和高能物理(high energy),分别是在原子的能级和原子核内部粒子的能级。
经过20世纪的发展,对单一原子的理解已经相当深入,但是当大量原子形成一定结构(如晶体(crystal))时,电子在其中的行为与在单一原子中有极大的不同。这就是凝聚态物理研究的主要对象:多体效应(many-body effect)。超导(superconductivity)、超固体(super solid)、波色-爱因斯坦凝聚(Bose-Einstein condensation)、量子计算机(quantum computer)、碳纳米管(carbon nanotube)和单层碳结构(graphene)、光学晶体(optical lattice)等等,都是凝聚态物理研究的最前沿。由于多体问题的数学复杂性,实验现象往往很难得到理论解释。许多理论都通过简化实际情形来抓住物理过程的主要本质,从而简化数学上的困难。也有一些从最基本的公式出发来推导,试图去拟合实验现象。
原子核内部的运动的能量比原子和电子运动的能量要高很多,因此物理学的这个分支叫做高能物理。标准模型(standard model)比较好的描述了组成原子的粒子的物理性质,但是仍然有很多实验和理论问题是它不能描述的,如中微子(neutrino)的转化和质量,西格斯粒子(Higgs boson)的模型等等。要进行如此高能量的实验,主要借助遇加速器(accelerator),将粒子加速到非常高能量后轰击要研究的标靶(target)。高能物理往往同时存在有数种乃至数十种不同的理论,然而由于实验数据的匮乏,这些理论都暂时无法验证。实验能够达到的能级是高能物理的最大瓶颈。
物理学的研究提供了许多有用的工具来为其他学科服务。生物物理(biophysics)就是利用物理的工具来研究生物过程,比如用光学扭矩(optical tweezers) 来研究DNA的分解和力矩。
光学也是物理学中的一个重要分支,特别是在量子光学(quantum optics)的概念被提出后,这一领域得到了极大的发展。光有着波粒二像性,是一种量子波。一般认为光线是直的,乃是忽略了波的性质,因而光显得由粒子组成。在一定条件下,光的量子性会在物理系统中起到主要作用,不能被近似忽略掉。因而我们必须研究量子光学来描述这些体系。光学跟工业界有着非常的密切联系,很多成果走出实验室就上流水线了。
物理是人类认识自然中走得最前的一个学科,它的分支、研究范围和方法都是一直变化,随时都可能出现或大或小的新前沿和交叉学科。进行物理的研究生学习,最重要的是习得物理的研究方法。许多其他的科学界、工业界、金融界的问题,都可以用物理的方法去研究,因而物理的毕业生未来就业的方向是很广的。
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