应用物理学专业培养方案(070202)
(Undergraduate Program for Specialty in Applied Physics)
1、业务培养目标
培养适应社会主义现代化建设和未来社会与科技发展需要的,德智体美等全面和谐发展,具有国际视野、创新精神和实践能力,富有良知和责任感的高级专门人才。掌握物理学的基础理论和基本研究方法,具有良好的数学基础及计算机应用基础,具有较高的外语水平和基本实验技能;具有较扎实的物理学基础,具有较广泛的科学技术适应能力及较强的知识更新能力,具备一定的科学研究能力。毕业后可以继续攻读本学科及其它相关学科的硕士学位,能够在物理学及其相关的科学技术领域从事科学研究、技术开发和教学工作;能够在金融、经济、行政管理等领域从事技术和管理工作。
2、业务培养要求
本专业学生在校期间将主要学习物理科学方面的基本理论、基本知识和基本技能,受到科学思维与科学实验方面的基本训练,培养运用物理学的基本理论、基本知识和实验技能进行科学研究和技术开发的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(1) 具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术及社会科学基础和外语语言综合能力;
(2) 掌握数学、物理等方面的基本理论和基本知识;
(3) 系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识,具备科学思维与科学实验方面的基本技能,具有运用物理学进行科学研究和技术开发的基本能力;
(4) 了解相近专业的一般原理和知识,了解我国科学技术知识产权等方面的政策和法规;
(5) 掌握文献检索、资料查询的方法,具有一定撰写论文,参与学术交流的能力,初步的科学研究和实际工作能力;
(6) 具有初步的科学研究、科技开发和组织管理能力,较强的自学能力和创新意识。
3、修业年限
四年
4、授予学位
按要求完成学业,符合学位授予条件者,授予理学学士学位。
5、主干学科
物理学、电子科学与技术、计算机科学与技术。
6、本专业主干(核心)课程
理论力学、电动力学、热力学与统计物理、量子力学、固体物理学、模拟电子技术、数字电子技术、单片机原理及其应用、嵌入式系统与设计、激光原理与技术、光电技术、光电材料及半导体器件等。
7、专业主要方向及特色
本专业重点培养在太阳能光伏产业、光电子、新材料等领域从事相关工作的应用型高级专业技术人才,培养具有良好基础知识和科学素养,能适应物理学及交叉学科等综合发展需要的高素质人才。
本专业特色:课程设置与光电技术、半导体技术紧密结合,理论联系实际,学生毕业后能够在太阳能光伏产业、光电子、光信息技术、半导体材料等领域工作。
8、主要实践性教学环节
物理实验、电子技术实验、光通信课程设计、单片机原理及其应用课程设计、嵌入式系统与设计课程设计、专业综合试验、近代物理实验、毕业实习及毕业设计等。
9、毕业总学分及总学时基本要求与分配
课程类别 |
课程性质 |
学分 |
占总学分比例 |
学时 |
占课内总学时比例 |
通识教育课程 |
必修 |
32 |
15.8% |
560 |
23.1% |
选修 |
12 |
5.9% |
192 |
7.9% |
学科基础课程 |
必修 |
72.5 |
35.8% |
1160 |
47.9% |
专业课程 |
必修 |
26 |
12.8% |
416 |
17.1% |
选修 |
8 |
4.0% |
96 |
4.0% |
实践环节 |
必修 |
52 |
25.7% |
38周/560学时 |
|
素质拓展 |
选修 |
|
|
|
|
毕业总学分(课内总学时) |
202.5 |
100% |
2424 |
100% |
10、主要课程关系结构图
11、指导性教学计划
应用物理学专业指导性教学计划
(一)必修课程设置及进程表
(二)选修课程设置及进程表
(三)实践性教学环节及进程表