东华大学应用物理学专业怎么样?排名好不好

发布:2025-05-10 09:57:32 新高考网

东华大学应用物理学专业怎么样好不好,全国排名多少?

东华大学应用物理学专业(研究型)被校友会评为B++等级,全国排名第43位,实力仅次于华东理工大学;在上海市内排名第6位,排在上海理工大学之上。

东华大学应用物理学专业怎么样?排名好不好

一、东华大学应用物理学专业排名

以下为新高考网根据校友会发布的2024年中国大学专业排名榜整理的东华大学应用物理学专业的具体排名情况,欢迎参考!

1、东华大学应用物理学专业排名一览表(全国)

在2024年校友会发布的中国大学应用物理学专业排名(研究型)中,共有103所大学上榜。其中,东华大学应用物理学专业位列全国第43名,仅排在华东理工大学和西安交通大学之后。

全国排名专业名称院校名称档次(研究型)省份
43应用物理学山东第一医科大学B++(4★)山东
43应用物理学烟台大学B++(4★)山东
43应用物理学太原理工大学B++(4★)山西
43应用物理学西安交通大学B++(4★)陕西
43应用物理学华东理工大学B++(4★)上海
43应用物理学东华大学B++(4★)上海
43应用物理学西南交通大学B++(4★)四川
43应用物理学西华大学B++(4★)四川
43应用物理学天津工业大学B++(4★)天津
43应用物理学浙江工业大学B++(4★)浙江
68应用物理学中国农业大学B+(3★)北京

2、东华大学应用物理学专业排名一览表(本省)

在上海市,共有8所高校的应用物理学专业跻身校友会专业排名(研究型)榜单,东华大学的应用物理学专业位列上海市内第6名,超越了上海理工大学。

省内排名专业名称院校名称档次(研究型)城市全国排名
1应用物理学复旦大学A+(6★)杨浦区3
2应用物理学上海交通大学A+(6★)闵行区6
3应用物理学同济大学A(5★)杨浦区9
4应用物理学华东理工大学B++(4★)徐汇区43
5应用物理学上海大学B++(4★)宝山区22
6应用物理学东华大学B++(4★)长宁区43
7应用物理学上海理工大学B+(3★)杨浦区83
8应用物理学上海电力大学B+(3★)杨浦区83

二、东华大学应用物理学专业在本校怎么样

在最新的校友会中国大学专业排名榜中,东华大学共有44个专业上榜。其中,东华大学的应用物理学专业获得了B++级评价,档次为中国高水平专业,与此实力水平和就业率相近的专业有统计学、视觉传达设计、生物工程、数学与应用数学等,详见如下。

专业名称院校名称档次(研究型)
应用化学东华大学B++(4★)
信息管理与信息系统东华大学B++(4★)
自动化东华大学B++(4★)
统计学东华大学B++(4★)
视觉传达设计东华大学B++(4★)
应用物理学东华大学B++(4★)
生物工程东华大学B++(4★)
数学与应用数学东华大学B++(4★)
市场营销东华大学B++(4★)
软件工程东华大学B++(4★)
计算机科学与技术东华大学B++(4★)

三、东华大学应用物理学专业简介

东华大学的应用物理学专业类别为物理学类,隶属于东华大学理学院。

培养目标:本专业培养具有较扎实的物理学基础和相关应用领域的专门知识,具有较强实践。

能力和创新意识,能在应用物理学科、交叉学科以及相关科学技术领域从事研究、教学、新技术开。

发与应用以及管理工作的人才。本专业部分毕业生适合在相关学科领域进一步深造。

培养要求:本专业学生主要学习物理学和特定专业方向的基本知识与原理、基本实验技能与。

技术,接受科学思维和物理学研究方法的训练,具有科学精神、科学素养、科学作风和创新意识。

具备一定的独立获取知识的能力、实践能力和技术开发能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力。

1.具有职业道德和爱国敬业精神。

2.具有科学的世界观,较为系统地掌握物理学和特定专业方向的基本理论、基本技能,具备。

本专业所需的数学基础知识,具有职业安全意识。

3.掌握外语、计算机及信息技术、专利申请等方面的知识和人文社会科学知识,并掌握其他。

自然科学和相关工程技术的基础知识。

4.具有一定的创造性思维能力、科学研究能力和技术开发能力。

5.具有独立获取知识和应用知识的能力,具有技术管理能力、书面和口头表达能力、与人沟。

通能力、团队协作能力,以及活动策划能力,具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流能力。

6.了解国家科学技术、知识产权等有关政策和法规。

7.了解应用物理学相关专业方向的前沿、发展动态、应用前景以及相关高新技术产业的发。

展状况。

主干学科:物理学。

核心知识领域:机械运动现象与规律、热运动现象与规律、电磁和光现象与规律、物质微观结。

构和量子现象与规律、凝聚态物质结构及性质、时空结构、物理学中的数学方法。

核心课程示例。

示例一:经典力学(64学时)、热学(48学时)、电磁学(64学时)、光学(64学时)、原子物理。

学(48学时)、数学物理方法(64学时)、电动力学I(48学时)、热力学与统计物理I(48学时)、。

量子力学I(48学时)、分析力学(32学时)、固体物理(64学时)、电工电子技术(电路80学时。

模电60学时+数电56学时+实验48学时)、计算物理(56学时)、半导体物理(48学时)、光电子。

学(64学时)、光电技术及其应用(32学时)。

示例二:普通物理学(力学、热学,80学时)、普通物理学(电磁学,64学时)、普通物理学(光。

学,56学时)、原子与原子核物理学(56学时)、理论力学(48学时)、热力学与统计物理(56学。

时)、电动力学(56学时)、量子力学(64学时)、固体物理学(56学时)、数学物理方法(64学时)、。

计算物理(48学时)、模拟电路(40学时)、数字与逻辑电路(48学时)、传感器原理及应用(48学。

时)、单片机原理及应用(48学时)、智能仪器原理(40学时)。

示例三:大学物理(136学时)、固体物理(51学时)、量子力学(68学时)、模拟电路(51学。

时)、半导体物理(51学时)、热力学统计物理(51学时)、电动力学(68学时)、原子物理(51学。

时)、数理方法(68学时)。

主要实践性教学环节:生产实习、科研训练、大学生创新训练、毕业论文(毕业设计)等。

主要专业实验:普通物理实验、近代物理实验、电工电子实验、应用物理方向专业实验。

修业年限:四年。

授予学位:理学学士。