主要有以下这些课程要修: 高等量子力学、计算物理、高等电磁场理论、群论、量子统计物理学、现代数学物理方式、理论物理前沿研究专题、量子计算与量子信息、量子力学表象与变换、相变与临界情况、量子场论。 培养目标:掌握并熟悉理论物理学科的基础理论、系统的针对知识和技能;了解本学科的历史、现状及发展方向;掌握并熟悉本学科的基本研究方式和计算方式;具备扎实的数学基础;具有从事教学、科学研究工作或独立承担针对技术工作的能力。
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量子力学是研究微观粒子相互作用规律的一门学科,大学学不学量子力学要看你读的是文科还是理科,文科生绝大部份专业的学生不学量子力学,而理科大部份专业都设置了量子力学课程的(唯有少数如农林专业可能没有设立置量子力学课程)是需学习量子力学的。
课程是学习量子力学基本知识。培养处理基本的量子理论问题能力和专业课学习具有重要基础作用。量子力学是反映微观粒子运动规律。
一个物理量假设存在小的不可分割的基本单位,则这个物理量是量子化的,并把小单位称为量子,量子化情况主要表目前微观物理世界。
不但能量表现出这样的不连续的分离化性质,其他物理量诸如角动量、自旋、电荷等也都表现出这样的不连续的量子化情况。这同以牛顿力学为代表的经典物理有根本的区别。描写微观物理世界的物理理论是量子力学。
量子的理论建立
量子物理学是研究微观粒子运动规律的学科是研究原子、分子以至原子核和基本粒子的结构和性质的基本理论。
量子物理学是研究物质和能量在量子尺度下的行为和性质的学科。
在我们平日生活中所看到的物质,比如桌子、椅子等,都是由原子和分子组成的,而原子和分子又是由更小的粒子,如电子、质子等组成的。这些粒子是量子物理学研究的对象。
量子物理学的研究表达,在量子尺度下,粒子的行为与我们在平日生活中所熟知的物理规律带来一定不一样,比如粒子可以同时出现两个不一样的地方,或者是同时具有两种不一样的性质。这些情况被称为量子情况是量子物理学研究的重要内容。
量子物理学的研究成果针对解释不少自然情况和技术应用具有重要意义,比如电子显示器、半导体器件等的工作原理,还有化学反应的机理等。
量子学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,还有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。量子力学不单单是现代物理学的基础理论之一,而且,在化学等学科和不少近代技术中得到广泛应用。
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