普通物理:力学,热学,电磁学,光学,原子物理学(大一大二学生)
数学方法:高等数学,数学物理(大一大二学生)
4名机械师:经典力学(有的叫理论力学),量子力学,热力学与统计物理,电动力学(大二大三的)
综合:固体物理,半导体物理,低温超导物理,计算物理,表面物理(初中高年级,这也见学校,每所学校将开设自己的学校强的方向发展,当然),至于具体的教学材料,所有这些名字,但也有很多,多套
???
赵凯华的一套书都挺不错的,尤其是其中《光学》,我们上课用的。
还有量子力学的话可以去看曾谨言的书,有各种各样的,而且很多名牌高校的研究生入学考试都把曾氏的量子力学书作为考纲一样的参考书。还有热力学与统计物理,可以看汪志诚的书,编得很不错,还有配套的习题和解答。
如果要搞霍金那个领域,就必须要精通相对论,狭义相对论挺简单的,可以自学,但广义相对论牵涉到数学物理方法中的一些高等的知识,比如闵可夫斯基空间、黎曼几何、张量变换,高等代数等,建议还是找老师教,自学挺困难的。
工科的我推荐清华张三慧编的教材。
理科方面,高教出版社的理科教材可以看一下有没有自己合适的,力学的看复旦郑永令主编的吧,比较详细。 物理教材一定要看编的思路还有里面的推导过程。
数学一定要学好,也要建立好的物理思路。 还有一本很总括的,南京大学卢德鑫的大学物理学,虽然就一本书,但是思路很不错,只是初学者看会有些难。
如果想和全国第一的大学保持一致的话。可以看北大物理系的教材 ,力学是舒幼生编的。
习题集最好是循序渐进的,如果水平高,那就用《难题集萃》吧,北大舒幼生编的。 祝自学成功哈。
主干课程:高等数学、力学、热学、光学、电磁学、原子物理学、数学物理方法、理论力学、热力学与统计物理、电动力学、量子力学、固体物理学、结构和物性、计算物理学入门等。
1、高等数学
高等数学是由微积分学,较深入的代数学、几何学以及它们之间的交叉内容所形成的一门基础学科。
主要内容包括:数列、极限、微积分、空间解析几何与线性代数、级数、常微分方程。
2、电动力学
电动力学(electrodynamics) 电磁现象的经典的动力学理论。通常也称为经典电动力学,电动力学是它的简称。它研究电磁场的基本属性、运动规律以及电磁场和带电物质的相互作用。
迄今人类对自然界认识得最完备、最深入且应用也最为广泛的是电磁相互作用,因而研究电磁相互作用的基本理论-电动力学有其特殊的重要性,它渗透到物理学的各个分支。它比电磁学研讨的问题立足点更高,应用到的数学基础更艰深,理论性更强,论述也更深入和普遍。
3、量子力学
量子力学(Quantum Mechanics),为物理学理论,是研究物质世界微观粒子运动规律的物理学分支,主要研究原子、分子、凝聚态物质,以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论。它与相对论一起构成现代物理学的理论基础。
量子力学不仅是现代物理学的基础理论之一,而且在化学等学科和许多近代技术中得到广泛应用。
4、固体物理学
固体物理学(solid state physics),是研究固体的物理性质、微观结构、固体中各种粒子运动形态和规律及它们相互关系的学科。属物理学的重要分支,其涉及到力学、热学、声学、电学、磁学和光学等各方面的内容。
5、光学
光学(optics)是物理学的重要分支学科。也是与光学工程技术相关的学科。狭义来说,光学是关于光和视见的科学,optics词早期只用于跟眼睛和视见相联系的事物。
而今天常说的光学是广义的,是研究从微波、红外线、可见光、紫外线直到X射线和γ射线的宽广波段范围内的电磁辐射的产生、传播、接收和显示,以及与物质相互作用的科学,着重研究的范围是从红外到紫外波段。它是物理学的一个重要组成部分。
参考资料来源:百度百科-物理学专业
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