粒子物理-北京大学物理学院
高考志愿填报建议大学专业解析--粒子物理与原子核物理

粒子物理与原子核物理一、专业介绍1、概述:粒子物理与原子核物理是以国内外的大型高能物理实验为依托,从理论和实验上研究物质最基本的构成、性质及其相互作用的规律。
其中也包括粒子物理探测新技术和新型探测器的研究;粒子物理理论研究中的计算物理新方法的开发和研究。
这些研究将深化我们对物质世界更深层次基本规律的认识。
在21 世纪,以兴建若干大科学工程为标志,国际上粒子物理与核物理学科正在继续蓬勃发展并面临着重大的突破,必将继续对各国的国防、能源、交叉学科等的发展起重要的推动作用。
2、研究方向:粒子物理与原子核物理的研究方向主要有:01.理论核物理02.实验核物理03.高能物理与粒子物理04.应用核物理05.微机应用与核电子学06.中子物理与裂变物理07.核聚变与等离子体物理08.非平衡态统计物理(注:各大院校的研究方向有所不同,以北京大学为例)3、培养目标:本专业培养研究生具有量子场论、粒子物理、核物理和近代数学的坚实的理论基础和专门知识,掌握射线探测技术及利用计算机在线获取数据和分析数据的方法,或能使用计算机进行理论研究。
了解该学科发展动态和前沿进展,能够适应我国经济、科技、教育发展需要,并具有独立从事该学科前沿研究和专业教学的能力。
还应较为熟练地掌握一门外国语,能阅读本专业的外文资料,具有开拓进取严谨求实的科学态度和作风。
4、研究生入学考试科目:(1)101思想政治理论(2 )201英语一(3)603普通物理(含力学、热学、电磁学、光学)、604量子力学(4)804经典物理(含电动力学、热力学与统计物理)、809原子核物理报考本专业01—06研究方向方向考试科目③限考量子力学,考试科目④中经典物理、原子核物理任选一门;07—08研究方向考试科目③限考普通物理,考试科目④限考经典物理。
(注:各大院校的考试科目有所不同,以北京大学为例)5、与之相近的一级学科下的其他专业:理论物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、070206声学、光学、无线电物理。
中国高校物理系各专业排名

中国高校物理系各专业排名近日,教育部公布了这一次重点学科第一轮评比的结果。
这可以看成是全国高校间综合实力的又一次重新定位。
在公布的第一轮得票率超过30%的学科中,北大成绩远远超过宿敌清华,总算是出了一口恶气。
具体到物理方面,北大物理学院有8个学科点超过30%。
总体成绩也远胜其他学校。
大气物理:战绩也没的说,得票率100%,只是没有竞争对手参与,所以颇有独孤求败的寂寞。
理论物理:这次战绩最佳,得票率100%,而且是无简并的第一名,以下依次为南大(89% )、复旦(84%)、科技大(63%)等。
凝聚态物理:战绩也没的说,得票率100%,只可惜这个第一名是四重简并,南大、复旦、科技大也是100%,清华排在第五位是94%。
粒子与核物理:由原技物系人马构成,战绩不错,得票89%,位列第二。
第一被宿敌清华以94%夺走。
光学:战绩不是太理想,得票率57%,排在复旦(100%)、科技大(93%)之后,位列第三。
核技术:虽然得票只有57%,仍然排在第一位。
第二是科大(50%),第三是清华(36%)。
气象学:得票33%,排在第三。
第一是南大(78%),第二是南京气象学院(67%)。
天体物理:得票30%,排在第三。
第一是南大(90%),第二是科技大(80%)。
物理学分支●经典力学及理论力学(Mechanics)研究物体机械运动的基本规律的规律●电磁学及电动力学(Electromagnetism and Electrodynamics)研究电磁现象,物质的电磁运动规律及电磁辐射等规律●热力学与统计物理学(Thermodynamics and Statistical Physics)研究物质热运动的统计规律及其宏观表现●相对论和时空物理(Relativity)研究物体的高速运动效应,相关的动力学规律以及关于时空相对性的规律●量子力学(Quantum mechanics)研究微观物质运动现象以及基本运动规律此外,还有:粒子物理学、原子核物理学、原子分子物理学、固体物理学、凝聚态物理学、激光物理学、等离子体物理学、地球物理学、生物物理学、天体物理学、声学、电磁学、光学、无线电物理学、热学、量子场论、低温物理学、半导体物理学、磁学、液晶、医学物理学、非线性物理学、计算物理学等等。
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强子物理
轻子家族
第一个轻子—电子
1931年,泡利为了解释β衰变中的能量失踪现象,预 言了一种未知的极其微小的中性粒子带走了β衰变中 那一部分能量和动量,最终被费米命名为“中微子” (Neutrino)。
1933年,费米指出:β衰变就是核内一个中子通过弱相互作 用衰变成一个电子、一个质子和一个 反中微子。中微子只 参与弱作用,具有最强的穿透力。由于中微子与物质间的相
夸克间相互作用
根据目前人类的认识,自然界有四种基本相互作用: 强相互作用、电磁相互作用、弱相互作用、万有引力
量子色动力学(QCD)是目前人类认识到的,自然 界中最基本的四种相互作用之一,是描述基本粒子 之间强相互作用的量子理论。
强相互作用
1964年,Greenberg引入了夸克的一种自由度——“颜 色”(color)夸克带颜色荷。每味夸克就有三种颜色 分别是红、绿和蓝(RGB)。
原子核 = 质子 + 中子
问题1:带正电的质子为何被束缚在一起? 问题2:质子和中子是否具有内部结构?
强子物理
原子核内的相互作用—发现介子
1935年,日本科学家汤川秀树(Yukawa Hideki,1907-1981)提出了“交换粒子”的 概念,作为新相互作用理论的基本概念。
1936年,美国科学家安德森在宇宙线中发现一 种比电子约重207倍的粒子,当时误认为就是 介子,后来发现这种粒子其实并不参与强相互 作用是一种轻子,所以改名为μ子。
1909年卢瑟福指导他的学生做了一个著 名物理实验。他们用alpha粒子轰击金箔, 发现绝大多数alpha粒子与金原子的散射角 很小,但也有少数alpha粒子散射角很大, 甚至大于90度
他们由此推断,金原子内大部分空间 是空的,质量较大并带有正电荷的部分 集中在很小的,称之为核的区域
物理学专业高校排名-物理学科排名

理论物理(100)排名学校名称等级排名学校名称等级排名学校名称等级1北京大学A+8南京大学A15北京理工大学A 2中国科学技术大学A+9上海交通大学A16山东大学A 3北京师范大学A+10南开大学A17湖南师范大学A 4复旦大学A+11清华大学A18西安交通大学A 5大连理工大学A+12兰州大学A19内蒙古大学A 6浙江大学A13中山大学A20华中师范大学A 7华中科技大学A14吉林大学AB+等(30个):宁波大学、河北师范大学、四川大学、南京师范大学、云南大学、天津大学、山西大学、武汉大学、扬州大学、西北大学、辽宁师范大学、华东师范大学、厦门大学、同济大学、广西大学、浙江师范大学、河北工业大学、广西师范大学、河南师范大学、湖南大学、北京科技大学、渤海大学、东南大学、西华师范大学、南京航空航天大学、江西师范大学、南昌大学、烟台大学、河南大学、辽宁大学B等(30个):曲阜师范大学、西南大学、深圳大学、中南大学、山西师范大学、郑州大学、安徽大学、西北师范大学、北京航空航天大学、北京工业大学、苏州大学、云南师范大学、重庆邮电大学、湖南科技大学、北京交通大学、温州大学、上海师范大学、中国人民大学、东北大学、华南师范大学、山东师范大学、中国矿业大学、重庆大学、东北师范大学、贵州大学、安徽师范大学、徐州师范大学、广州大学、四川师范大学、湘潭大学C等(20个):名单略粒子物理与原子核物理(26)排名学校名称等级排名学校名称等级排名学校名称等级1北京大学A+3清华大学A5复旦大学A 2中国科学技术大学A4兰州大学AB+等(8个):华中师范大学、四川大学、浙江大学、北京师范大学、吉林大学、武汉大学、南京大学、哈尔滨工业大学B等(7个):上海交通大学、南开大学、山东大学、辽宁师范大学、山西大学、郑州大学、中山大学C等(6个):名单略原子与分子物理(33)排名学校名称等级排名学校名称等级排名学校名称等级1清华大学A+3吉林大学A5大连理工大学A 2四川大学A4中国科学技术大学A6西北师范大学AB+等(10个):复旦大学、山西大学、上海交通大学、浙江大学、北京理工大学、山东大学、安徽师范大学、华中师范大学、南京大学、华东师范大学B等(10个):山东师范大学、四川师范大学、山西师范大学、河南师范大学、西安交通大学、华东理工大学、辽宁师范大学、新疆大学、辽宁大学、广西师范大学C等(7个):名单略等离子体物理(14)排名学校名称等级排名学校名称等级排名学校名称等级1大连理工大学A+2中国科学技术大学A3浙江大学A B+等(4个):清华大学、电子科技大学、复旦大学、大连海事大学B等(4个):东华大学、河北大学、华东师范大学、武汉科技大学C等(3个):名单略凝聚态物理(116)排名学校名称等级排名学校名称等级排名学校名称等级1南京大学A+9山东大学A17武汉大学A 2中国科学技术大学A+10兰州大学A18大连理工大学A 3复旦大学A+11上海交通大学A19湖南大学A 4北京大学A+12郑州大学A20重庆大学A 5吉林大学A+13北京科技大学A21华中科技大学A 6浙江大学A14上海大学A22南京航空航天大学A 7清华大学A15四川大学A23北京航空航天大学A 8中山大学A16北京师范大学AB+等(35个):南开大学、西北工业大学、同济大学、苏州大学、湘潭大学、北京工业大学、北京理工大学、西安交通大学、华东师范大学、哈尔滨工业大学、中南大学、燕山大学、湖南师范大学、东南大学、河南大学、河北师范大学、厦门大学、东北师范大学、电子科技大学、山西大学、华中师范大学、天津大学、北京化工大学、广西大学、大连海事大学、武汉理工大学、兰州理工大学、西北大学、浙江师范大学、中国人民大学、聊城大学、温州大学、河南师范大学、华南师范大学、暨南大学B等(34个):宁夏大学、陕西师范大学、首都师范大学、哈尔滨理工大学、宁波大学、南京师范大学、四川师范大学、西南科技大学、广州大学、内蒙古科技大学、华南理工大学、曲阜师范大学、扬州大学、西南大学、云南大学、哈尔滨师范大学、西北师范大学、东北大学、湖北大学、西南交通大学、长春理工大学、吉首大学、中国矿业大学、上海理工大学、长沙理工大学、北京交通大学、南京理工大学、三峡大学、青岛大学、天津理工大学、内蒙古大学、福建师范大学、吉林师范大学、河海大学C等(24个):名单略声学(15)排名学校名称等级排名学校名称等级排名学校名称等级1南京大学A+2西北工业大学A3同济大学A B+等(5个):陕西师范大学、清华大学、哈尔滨工程大学、华南理工大学、吉林大学B等(5个):中国科学技术大学、北京大学、浙江大学、兰州交通大学、华东师范大学C等(2个):名单略光学(90)排名学校名称等级排名学校名称等级排名学校名称等级1中国科学技术大学A+7浙江大学A13电子科技大学A 2北京大学A+8清华大学A14四川大学A 3哈尔滨工业大学A+9华南师范大学A15北京师范大学A 4复旦大学A+10华东师范大学A16中山大学A 5南开大学A11北京工业大学A17长春理工大学A 6华中科技大学A12山西大学A18北京交通大学AB+等(27个):吉林大学、西安电子科技大学、上海交通大学、西北大学、西安交通大学、山东大学、深圳大学、苏州大学、天津大学、南京理工大学、大连理工大学、河北大学、南京大学、武汉大学、山东师范大学、上海大学、同济大学、厦门大学、北京邮电大学、华中师范大学、东南大学、曲阜师范大学、郑州大学、福州大学、南昌大学、华南理工大学、暨南大学B等(27个):福建师范大学、首都师范大学、安徽师范大学、浙江师范大学、河南大学、浙江工业大学、安徽大学、西北工业大学、北京航空航天大学、河南师范大学、江西师范大学、昆明理工大学、兰州大学、宁波大学、聊城大学、烟台大学、燕山大学、云南师范大学、西南大学、哈尔滨工程大学、中南大学、湖南师范大学、长江大学、陕西师范大学、黑龙江大学、华侨大学、西安建筑科技大学C等(18个):名单略无线电物理(20)排名学校名称等级排名学校名称等级排名学校名称等级1南京大学A+3清华大学A2武汉大学A4电子科技大学AB+等(6个):西安电子科技大学、北京大学、中山大学、华东师范大学、兰州大学、四川大学B等(6个):厦门大学、浙江大学、华中师范大学、上海大学、山东大学、南开大学C等(4个):名单略。
理论物理排名

070201 理论物理理论物理是从理论上探索自然界未知的物质结构、相互作用和物质运动的基本规律的学科。
理论物理及粒子物理与原子核物理、统计物理、凝聚态物理、宇宙学等,几乎包括物理学所有分支的基本理论问题。
排名学校名称等级1 北京大学 A+2 中国科学技术大学 A+3 北京师范大学A+4 复旦大学A+5 大连理工大学A+北京大学:http:/NewsSpecialDetailsInfo.aspx?SID=14中国科学技术大学:http:/NewsSpecialDetailsInfo.aspx?SID=6374北京师范大学:http:/NewsSpecialDetailsInfo.aspx?SID=1017复旦大学:http:/NewsSpecialDetailsInfo.aspx?SID=6498大连理工大学:http:/NewsSpecialDetailsInfo.aspx?SID=4393有该专业的部分院校分数一览(A+、A、B+、B各选部分代表院校)。
2008年录取分数线:北京大学--物理学院-- 理论物理中国人民大学--物理学系-- 理论物理中国科学院--等离子体物理研究所-- 理论物理中国科学院--合肥物质科学研究院-- 理论物理北京航空航天大学--理学院-- 理论物理北京交通大学--理学院-- 理论物理北京科技大学--应用科学学院-- 理论物理北京邮电大学--理学院-- 理论物理北京师范大学--物理系-- 理论物理北京师范大学--材料科学与工程系/低能核物理研究所-- 理论物理南开大学--数学研究所-- 理论物理南开大学--物理科学学院-- 理论物理天津大学--理学院-- 理论物理华北电力大学--数理系-- 理论物理中国工程物理研究院--各专业列表-- 理论物理天津师范大学--物理与电子信息学院-- 理论物理河北工业大学--理学院-- 理论物理河北大学--物理学院-- 理论物理河北师范大学--物理科学与信息工程学院-- 理论物理华北电力大学(保定)--数理系-- 理论物理山西大学--数学科学学院-- 理论物理山西师范大学--物理与信息工程学院-- 理论物理内蒙古师范大学--物理与电子信息学院-- 理论物理大连理工大学--物理与光电工程学院-- 理论物理东北大学--理学院-- 理论物理辽宁大学--物理系-- 理论物理辽宁师范大学--物理与电子技术学院-- 理论物理吉林大学--物理学院-- 理论物理东北师范大学--物理学院-- 理论物理延边大学--理学院-- 理论物理长春理工大学--理学院-- 理论物理中国科学技术大学--理学院-- 理论物理复旦大学--物理学系-- 理论物理武汉大学--物理科学与技术学院-- 理论物理哈尔滨师范大学--理化学院-- 理论物理华东师范大学--物理学系-- 理论物理上海交通大学--理学院(物理系)-- 理论物理上海师范大学--数理信息学院-- 理论物理同济大学--物理系-- 理论物理安徽大学--物理与材料科学学院-- 理论物理安徽师范大学--物理与电子信息学院-- 理论物理福建师范大学--物理与光电信息科技学院-- 理论物理厦门大学--物理系-- 理论物理广州大学--理论物理-- 理论物理华南师范大学--物理学-- 理论物理深圳大学--物理科学学院-- 理论物理中山大学--物理科学与工程技术学院-- 理论物理广西大学--物理科学与工程技术学院-- 理论物理广西师范大学--物理与信息工程学院-- 理论物理河南大学--物理与电子学院-- 理论物理河南师范大学--物理与信息工程学院-- 理论物理信阳师范学院--物理电子工程学院-- 理论物理郑州大学--物理工程学院-- 理论物理湖北大学--物理学与电子技术学院-- 理论物理华中科技大学--物理系-- 理论物理四川省社会科学院--理学院-- 理论物理湖南科技大学--物理学院-- 理论物理湖南师范大学--物理与信息科学学院-- 理论物理四川省社会科学院--数理学院-- 理论物理湘潭大学--材料与光电物理学院-- 理论物理中南大学--物理科学与技术学院(物理学院)-- 理论物理南昌大学--理学院-- 理论物理鲁东大学--物理与电子工程学院-- 理论物理青岛大学--物理科学学院-- 理论物理曲阜师范大学--物理工程学院-- 理论物理山东大学--物理与微电子学院-- 理论物理山东大学--威海分校-- 理论物理山东师范大学--物理与电子科学学院-- 理论物理四川大学--物理科学与技术学院-- 理论物理四川师范大学--电子工程学院-- 理论物理西华师范大学--物理与电子信息学院-- 理论物理西南交通大学--理学院-- 理论物理西南大学--物理科学与技术学院、电子信息工程学院-- 理论物理西南师范大学--物理学院、电子与信息工程学院-- 理论物理重庆大学--数理学院-- 理论物理重庆师范大学--物理学与信息技术学院-- 理论物理重庆邮电学院--光电工程学院-- 理论物理兰州大学--物理科学与技术学院-- 理论物理西北师范大学--物理与电子工程学院-- 理论物理贵州大学--理学院-- 理论物理陕西师范大学--物理学与信息技术学院-- 理论物理西安交通大学--理学院-- 理论物理西北大学--物理所、物理系、光子所-- 理论物理华中师范大学--物理科学与技术学院-- 理论物理南京大学--物理学系-- 理论物理南京航天航空大学--理学院-- 理论物理南京农业大学--物理科学与技术学院-- 理论物理南京师范大学--物理科学与技术学院-- 理论物理南京艺术学院--物理科学与技术学院-- 理论物理苏州大学--物理科学与技术学院-- 理论物理苏州科技大学--物理科学与技术学院-- 理论物理徐州师范大学--物理系-- 理论物理中国矿业大学--理学院-- 理论物理杭州师范学院--理学院-- 理论物理宁波大学--理学院-- 理论物理温州大学--物理与电子信息学院-- 理论物理浙江大学--理学院-- 理论物理浙江师范大学--数理与信息工程学院-- 理论物理南华大学--数理学院-- 理论物理武汉理工大学--理学院-- 理论物理。
北京大学2013年拟初取推荐免试研究生公示名单-无保护

取推荐免试研究生公示名单
应用物理专业 电子科学与技术(固体电子工程) 信息显示与光电技术 电子信息科学 信息显示与光电技术 电子信息工程 电子科学与技术(光电工程与光通信) 信息显示与光电技术 微电子学 电子信息科学类 集成电路设计与集成系统 电子信息工程 电子科学与技术(物理电子) 通信工程 电子信息科学类 电子信息工程 电子科学与技术(光电工程与光通信) 计算机科学与技术 计算机科学与技术 信息安全 测控技术与仪器 电子科学与技术(固体电子工程) 电子科学与技术(光电工程与光通信) 电子科学与技术(光电工程与光通信) 光信息科学与技术 电磁场与无线技术 光信息科学与技术 信息显示与光电技术 电子科学与技术(固体电子工程) 电子信息工程 应用物理 应用物理学 测控技术与仪器 信息与计算科学
深圳 深圳 深圳
北京大学2013年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ初取推荐免试研究生公
粒子物理与原子核物理 物理学院 凝聚态物理 核技术及应用 计算机应用技术 深圳研究 计算机应用技术 生院 计算机应用技术 无线电物理 物理电子学 物理电子学 微电子学与固体电子学 微电子学与固体电子学 电磁场与微波技术 电磁场与微波技术 信息科学 通信与信息系统 技术学院 通信与信息系统 信号与信息处理 信号与信息处理 计算机系统结构 计算机系统结构 计算机科学与技术(智能科学与技 计算机科学与技术(智能科学与技 凝聚态物理 光学 物理学院 核技术及应用 核技术及应用 无线电物理 无线电物理 信息科学 物理电子学 技术学院 物理电子学 计算机科学与技术(智能科学与技 前沿交叉 凝聚态物理 学科研究 力学(生物力学与医学工程) 院 力学(生物力学与医学工程) 工学院 一般力学与力学基础 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 硕士 直博 直博 直博 直博 直博 直博 直博 直博 直博 直博 直博 直博 直博 李朋杰 唐强 朱亚永 丁琳 金宝宝 秦少华 周晟 马晓蒙 司佳 黄杰 李憬宇 王君龙 王李波 李星辰 唐睿智 刘畅 翟慧丽 宋丽妍 张焕 艾兴胜 韩晓强 赵辉 聂明明 曾凌 廖庆 唐鹏举 熊俊宇 胡淼 杨琪 许晨 田冰珲 陈群治 贾凡 田玲玲 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学 电子科技大学
《生态环境部(国家核安全局)辐射事故应急预案》修订对辐射事故应急工作的指导与启示

㊀第41卷㊀第4期2021年㊀7月㊀辐㊀射㊀防㊀护Radiation ProtectionVol.41㊀No.4㊀㊀July 2021㊃核与辐射事故应急准备与对策㊃‘生态环境部(国家核安全局)辐射事故应急预案“修订对辐射事故应急工作的指导与启示郭㊀猜,乔清党,岳㊀峰,王瑞英,杨端节(生态环境部核与辐射安全中心,北京100082)㊀摘㊀要:应急预案的制定和修订,是建立应急管理体系的重要基础和首要任务㊂2020年9月,生态环境部发布了修订后的‘生态环境部(国家核安全局)辐射事故应急预案“,通过解读此次预案修订工作在应急任务㊁预案体系㊁分级量化指标㊁应急组织及职责㊁应急响应机制㊁应急准备等方面的修订内容,为我国辐射事故应急工作提供参考㊂关键词:辐射事故应急;应急预案;辐射安全中图分类号:TL73文献标识码:A㊀㊀收稿日期:2020-11-27作者简介:郭猜(1987 ),男,2010年毕业于北京大学物理学院,2013年毕业于北京大学粒子物理与原子核物理专业,获硕士学位,工程师㊂E -mail:guocai@通讯作者:王瑞英㊂E -mail:wangruiying_2007@㊀㊀应急预案,应急管理体制㊁机制和法制合称 一案三制 ,共同构成了我国应急管理体系的基本框架㊂应急预案的制定和修订,是建立应急管理体系的重要基础和首要任务㊂2020年9月,生态环境部发布了新修订的2020年版‘生态环境部(国家核安全局)辐射事故应急预案“[1](以下简称 新版‘预案“ )㊂新版‘预案“在2013年印发的原‘环境保护部(国家核安全局)辐射事故应急预案“[2](以下简称 2013版‘预案“ )基础上,依据2018年施行的‘中华人民共和国核安全法“㊁2014年修订的‘国家突发环境事件应急预案“进行了相应修订,并吸收了历次辐射事故应急㊁演习实践成果,参考了2020年我国新冠疫情应对工作中的宝贵经验㊂新版‘预案“在定位㊁结构㊁内容㊁职责分工等方面均进行了调整和优化,并广泛征求了生态环境部相关司局㊁单位,全国省级生态环境主管部门的意见㊂新版预案的发布与实施,对我国辐射事故应急工作的开展,有较强的针对性和指导意义㊂1 新版‘预案“的修订背景新版‘预案“及2013版‘预案“由生态环境部(原环境保护部)制定发布,重点在于建立生态环境部系统内的辐射事故应急准备和响应体系及机制,规定辐射事故应急相关的各单位㊁部门㊁应急响应人员的职责和任务,同时指导地方生态环境主管部门制定辐射事故应急预案㊁开展辐射事故应急响应工作㊂2013版‘预案“发布后,成功指导了2014年南京重大辐射事故 的应对工作㊂在生态环境部统筹指导下开展的全国省级辐射事故应急演习工作中,2013版‘预案“也接受了检验,积累了宝贵的实践经验㊂2014年12月29日,国务院办公厅印发修订后的‘国家突发环境事件应急预案“,重点在突发环境事件的定义和预案适用范围㊁应急指挥体系㊁监测预警和信息报告机制㊁事件分级及其响应机制㊁应急响应措施等方面做了调整㊂2018年,国务院机构改革,以原环境保护部为主体,组建生态环境部,同时对外保留国家核安全局牌子[3]㊂随着核能核技术利用事业的快速发展,近年来,核安全监管体系和监管能力现代化进程不断深入㊂在此背景下,迫切需要对2013版‘预案“进行修订,与国家法律法规及上层预案相对接,调整辐射事故应急的国家顶层设计,同时大力㊀辐射防护第41卷㊀第4期探索管理创新㊁调整监管机制㊁厘清各方事权㊁优化生态环境系统内的协调配合㊂2㊀主要修订内容解读2.1㊀应急任务㊀㊀2014年修订发布的‘国家突发环境事件应急预案“进一步强调 分级负责,属地为主 的工作原则,修改了分级响应机制,相应地调整了国家及省级有关部门在不同应急响应级别下的职责任务㊂新版‘预案“作为‘国家突发环境事件应急预案“的下层预案,也相应进行了修改㊂具体对比列于表1㊂表1㊀不同版本应急预案职责任务对照㊀㊀新版‘预案“由八个章节组成,分别为总则㊁辐射事故分级㊁应急组织及职责㊁应急响应机制㊁应急状态终止和恢复措施㊁应急保障㊁应急响应能力维持㊁附则㊂以下对本次预案的主要修订内容进行讨论和解读㊂从表1可以看出,2005版‘国家突发环境事件应急预案“和2013版‘预案“中,I级应急响应的主体是环境保护部(原环保总局),在国家层面组织㊁指挥响应行动㊂在2014版‘国家突发环境事件应急预案“中,详细规定了各级应急响应行动的主体,并将I级应急响应的组织实施单位由国家层面(环保总局和国务院有关部门)调整为由事发地省级人民政府㊂相应地,新版‘预案“修改了生态环境部(国家核安全局)的应急任务和地方生态环境主管部门的应急任务,生态环境部不再指挥I级应急响应行动,仅进行指导和协调,并根据需要协调跨省区域辐射事故的处理;由地方生态环境主管部门按照‘国家突发环境事件应急预案“ 分级负责,属地为主 的工作原则和具体规定开展辖区内辐射事故的应急响应㊂既体现地方生态环境主管部门作为生态环境系统第一响应主体的属地责任,也体现生态环境部作为审批和监管部门的响应主体责任㊂此外,增加 事故责任单位的应急任务 ,要求事故责任单位贯彻执行辐射事故应急相关法律法规,落实核与辐射安全应急响应主体责任,如事故处置㊁开展监测㊁信息报告等㊂2.2㊀预案体系新版‘预案“适应预案管理新理念,按照应急准备常态化㊁应急响应专业化㊁应急管理精细化的思路,实行预案与实施方案相结合的模式㊂预案体现辐射事故应急原则,建立应急机制和体制;实施方案用于指导生态环境部(国家核安全局)在发生各类辐射事故时所采取的应急响应行动㊂在发生辐射事故时,针对事故类型启动预案及相应的实施方案,增强了预案及其配套实施方案的针对性㊁操作性和响应的专业性㊂新版‘预案“体系如图1所示㊂新版‘预案“以‘国家突发环境事件应急预案“为上层预案,根据业务分工下设4个实施方案,将原有2013版预案附件 辐射事故实施程序清单 中各项实施程序融入各实施方案㊂实施方案包括核技术利用辐射事故应急实施方案,放射性物品运输辐射事故应急实施方案,放射性废物处理㊁贮存和处置辐射事故应急实施方案,铀(钍)矿开发利用辐射事故应急实施方案㊂2.3㊀辐射事故分级量化指标㊀㊀‘国家突发环境事件应急预案“中,列出了各类突发性环境污染事件和辐射污染事件的分级标准㊂辐射污染事件由于其本身的特殊性,与其他类型环境污染事件相比在分级方法和指标上均有郭㊀猜等:‘生态环境部(国家核安全局)辐射事故应急预案“修订对辐射事故应急工作的指导与启示㊀图1㊀生态环境部(国家核安全局)辐射事故应急预案体系图Fig.1㊀Radiological emergency plan system of MEE (NNSA )所不同,甚至更为严格㊂新版‘预案“的辐射事故分级标准,与‘国家突发环境事件应急预案“中一致,但删除了2013版‘预案“中的各级辐射事故分级量化指标㊂2013版‘预案“中各级辐射事故分级量化指标的设置,主要参考了INES 事故分级中的I -131当量释放量,放射性物质运输或辐射源辐射事故分级标准,GB 18871 2002中规定的撤离的通用干预水平,应急时食品通用干预水平中饮用水中核素浓度,以及水污染事件中对事故级别的定义等要求[4]㊂但在INES 事故分级手册中已经指出,INES 事故分级不应用作确定应急响应行动级别的基础[5]㊂除此之外,2013版‘预案“的辐射事故分级量化指标在事故初期的操作性较差,无法起到快速确定应急响应行动级别的作用㊂基于以上考虑,新版‘预案“不列出辐射事故分级量化指标㊂在辐射事故应急工作中,对于放射源丢失㊁被盗类辐射事故,可以根据放射源的分类确定响应级别;对于放射性同位素和射线装置失控或放射性物质泄漏类辐射事故,需综合考虑失控或泄漏的放射性活度与事故造成的后果,确定响应级别㊂2.4㊀应急组织及职责㊀㊀国务院机构改革后,原海洋局的部分职责整合到生态环境部㊂相应地,新版‘预案“中增加了生态环境部海洋司㊁国家海洋环境监测中心的职责,并完善了相关司局㊁单位的职责㊂在辐射事故应急工作中,生态环境部具备了相应的能力,以在必要时对省级生态环境主管部门的海洋辐射环境应急监测工作进行指导与支援㊂生态环境部的应急组织机构由核与辐射事故应急领导小组统一指挥,由核与辐射事故应急办公室综合协调下设各专业响应组开展应急响应行动㊂值得注意的是,为了与突发环境事件应急相关预案保持兼容,并体现 统一领导 的工作原则,新版‘预案“中的核与辐射事故应急领导小组,与生态环境应急指挥领导小组完全一致㊂相比2013版‘预案“,新版‘预案“中监测组不再直接承担辐射事故应急监测任务,而是对省级生态环境主管部门的现场应急监测工作进行协调㊁指导㊁支援,以匹配修订后生态环境部的应急任务㊂现场监督组是生态环境部应急组织体系的重要组成部分,在新版‘预案“中,随事故响应级别的上升逐级加强现场监督力量,进一步加强生态环境部地区核与辐射安全监督站的应急监督作用,尤其是驻厂监督人员在生态环境部直接监管单位发生辐射事故时的应急职责㊂2.5㊀应急响应机制㊀㊀新版‘预案“重点梳理了生态环境部职责范围内的各项应急响应工作机制,包括通知与启动㊁指挥和协调㊁联络与信息交换㊁应急监测㊁安全防护[6]㊂通知与启动方面,遵循 简单㊁准确㊁快速㊁高效 的原则,重点在通知启动流程化㊁规范化,缩短报送流程,提高运转效率,使应急人员能够第一时间通过正规途径接收到事故相关的信息,并充分考虑特殊情况下的启动和支援需要㊂指挥和协调方面,强调生态环境部内部的统一指挥和与其他辐射事故应急相关部门㊁单位的综合协调㊂联络与信息交换方面,系统地整理㊁规范了应急工作涉及的各类联络接口,明确责任机构和联络原则㊂应急监测㊁安全防护方面,由地方生态环境主管部㊀辐射防护第41卷㊀第4期门协助地方政府做好相关工作,生态环境部提供技术支援或指导㊂2.6㊀应急准备㊀㊀应急保障措施㊁应急演习㊁应急培训㊁应急值守等工作均属日常应急准备工作的重要组成部分,在新版‘预案“修订过程中均进行了梳理与完善㊂保障措施方面,在应急准备阶段尽可能明确可利用的资源条件,以附件形式列出主要应急设备物资,加强相关应急设施设备的维护和应急能力的保持㊂新版‘预案“还加强了生态环境部核与辐射应急组织体系的应急演习㊂党的十八大以来,在生态环境部的统筹指导下,各地区核与辐射安全监督站协调㊁督导全国省级生态环境部门开展了不同形式㊁不同规模㊁不同内容的辐射事故应急演习[7-9]㊂新版‘预案“强调,对省级辐射事故综合应急演习,生态环境部应急组织系统应联动进行演习,形成制度,形成机制㊂以通过应急演习对预案进行检验和完善,提升应急的实战性,持续提高核与辐射应急能力㊂3㊀小结新版‘预案“的修订,完善了国家层面的辐射事故应急预案体系㊂在这一体系中,‘国家突发环境事件应急预案“是国家层面的总体预案,是最高层级,在国家和地方层面上健全了突发环境事件应对工作机制,整体指导我国境内的突发环境事件应对工作㊂新版‘预案“是国家层面的部级预案,同时指导全国生态环境系统的辐射事故应急工作㊂新版‘预案“明确了辐射应急相关各单位㊁部门的主体责任,对事权进行了清晰的划分㊂尤其是准确把握了生态环境部作为独立监管部门的职责定位,并且明确和压实了事故企业的应急响应主体责任㊂对各级地方人民政府,生态环境主管部门,生产㊁销售㊁使用放射性同位素和射线装置的单位相应制定辐射事故应急预案或应急方案具有很强的指导意义和参考价值㊂2020年我国遭遇了新冠肺炎疫情,疫情应对的成功经验为辐射事故应急工作提供了深刻的启示,包括建立统一指挥㊁多部门协作的应急机制㊁明确相关单位的职责及任务㊁保障物资供应并合理调配资源等㊂这些经验在新版‘预案“中得到了体现,也对辐射事故应急工作提出了更高的要求㊂作为下层预案,新版‘预案“针对性和专业性较强,针对生态环境部系统内,指导辐射领域的应急响应工作㊂因此,根据生态环境部的职责,新版‘预案“未涉及医学救援㊁维护社会稳定等应急措施,也未涉及现场应急指挥的相关内容㊂以上内容,需要地方人民政府㊁生态环境主管部门根据‘国家突发环境事件应急预案“,结合实践需要做出恰当的安排[10]㊂新版‘预案“修订完成后,需要通过开展辐射事故应急演习检验预案㊁提升响应能力㊂下一步工作重点在于开展应急演习情景设计和演习导控方法的相关研究,优化演习方案,提高实战水平,对应急预案的可行性㊁应急决策的合理性㊁应急响应行动的有效性进行全面的检验,促进应急能力水平的提升,保障辐射环境安全㊂参考文献:[1]㊀生态环境部.生态环境部(国家核安全局)辐射事故应急预案[S].北京:生态环境部,2020.[2]㊀环境保护部.环境保护部(国家核安全局)辐射事故应急预案[S].北京:环境保护部,2013.[3]㊀新华社.国务院机构改革方案[EB/OL].(2018-03-17)[2020-11-26]./guowuyuan/2018-03/17/content_5275116.htm.[4]㊀张良,程卫亚,李鹏波,等.辐射事故分级指标量化建议[J].中国原子能科学研究院年报,2013(001):249.[5]㊀International Atomic Energy Agency.INES:The international nuclear and radiological event scale user s manual[R].Vienna:IAEA,2013.[6]㊀岳会国,林权益,张建岗.环境保护部核与辐射突发事件评价及决策支持系统[J].辐射防护,2010,30(3):150-154.YUE H G,LIN Q Y,ZHANG J G.Nuclear and radiation emergency evaluation and decision-making support system for ministry of environmental protection[J].Radiation Protection,201,30(3):150-154.[7]㊀邓夏.推动辐射事故应急演习进入新阶段[N].中国环境报,2019-02-25(06).[8]㊀张彦,杨端节,乔清党,等.省级辐射事故应急演习存在问题及对策研究[J].中国辐射卫生,2020,29(03):288-291.郭㊀猜等:‘生态环境部(国家核安全局)辐射事故应急预案“修订对辐射事故应急工作的指导与启示㊀ZHANG Y,YANG D J,QIAO Q D,et al.Problems and countermeasures of provincial radiation accident emergency exercises[J].Chinese Journal of Radiological Health,2020,29(03):288-291.[9]㊀颉文魁.浅析提升省级环保系统辐射事故应急素养的意义及措施[J].青海环境,2016,26(2):68-70.[10]㊀浙江省人民政府办公厅.浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省辐射事故应急预案的通知[J].浙江省人民政府公报,2018(23):20-35.Guidance and enlightenment to radiological emergency provided by revised Radiological Emergency Plan of MEE(NNSA)GUO Cai,QIAO Qingdang,YUE Feng,WANG Ruiying,YANG Duanjie(Nuclear and Radiation Safety Center of Ministry of Ecology and Environment,Beijing100082) Abstract:Enacting and revising emergency plan is the important foundation and a primary task in building emergency management system.In September2020,Ministry of Ecology and Environment(MEE),also known as National Nuclear Safety Administration(NNSA),published the recently revised Radiological Emergency Plan of MEE(NNSA).By interpreting the emergency task,emergency plan system,emergency classification indicator,emergency organizations and their responsibilities,emergency response mechanism,emergency preparedness of the revised Radiological Emergency Plan,guidance and enlightenment are provided to radiological emergency preparedness and response in China.Key words:radiological emergency;emergency plan;radiation safety㊃消㊀息㊃国际放射防护委员会(ICRP)第115任务组介绍㊀㊀国际放射防护委员会(ICRP)第115任务组(TG115)是第1分委员会下设的任务组㊂它的任务是起草报告 宇航员辐射防护的风险和剂量评价 ㊂2013年出版的ICRP第123号出版物‘宇航员太空辐射照射的评价“中讨论了宇航员在空间的辐射防护问题㊂该出版物重点讨论空间辐射场不同于地球辐射场的剂量学方面的挑战㊂其中包括空间辐射环境㊁辐射防护使用的量㊁测量方法㊁航天器内和行星表面的辐射场㊁人体内的辐射场和剂量,以及运行辐射防护等章节㊂目前,参与载人航天飞行的各国宇航局使用各种方法评价宇航员的剂量和风险㊁以及各种风险和剂量的防护量和限制㊂2018年,国际空间站相关机构(加拿大航天局㊁欧洲航天局㊁俄罗斯联邦联邦航天局㊁日本宇宙航空探索机构及美国国家航空航天局)提议与ICRP合作,检查可能对机组人员健康和任务成功的影响,制定一个共同的健康风险评估框架,并就探索级载人航天任务的照射限值提出建议㊂任务组将在第123号出版物的基础上,为宇航员辐射防护的风险和剂量评价制定一个综合框架,这也关系到空间旅游㊂其中包括:一套基本目标㊁当前对太空辐射影响和风险认识的审核㊁广泛适用的风险和剂量评价方法(值得指出的是,第123号出版物中已经提出了剂量评价问题)㊁使用风险作为放射防护量的评估㊂任务组成员:Werner Rühm(Chair),Helmholtz Zentrum München,GermanyChunsheng Li(Secretary),Health Canada,CANADANobuhiko Ban(Member),Nuclear Regulation Authority,JAPANMarco Durante(Member),GermanyTatsuto Komiyama(Member),Japan Aerospace Exploration Agency,JapanKotaro Ozasa(Member),Radiation Effects Research Foundation,JAPANTatsuhiko Sato(Member),Japan Atomic Energy Agency(JAEA),JapanEdward Semones(Member),USAVyacheslav Shurshakov(Member),USSR/Russian FederationUlrich Straube(Member),European Space Agency,GermanyLeena Tomi(Member),Canadian Space Agency,CanadaAlexander Ulanowski(Member),International Atomic Energy Agency,AustriaLudovic Vaillant(Member),CEPN,FRANCEZhenhua Xu(Member),State Nuclear Security Technology Center,China。
中国近代物理学史

史理
目 录
01. 物理学在中国的发展 02. 近代物理学在中国的发展 03. 中国近代物理学的重要事件
物理学在中国的发展
说起我国古代物理学,你们觉得谁最具代表性?
1.1古代物理学的萌芽
古代天文学:观测天象,制定历法 古代力学:研究物体的运动和力 古代光学:研究光的性质和现象 古代声学:研究声音的产生和传播 古代热学:研究热现象和热力学定律 古代电磁学:研究电现象和磁现象
04
1930年代, 中国物理学教 育受到抗日战 争的影响,但 仍然取得了一 定的成就
05
1940年代, 中国物理学教 育在艰苦的条 件下继续发展, 为新中国培养 了一批优秀的 物理学家
谢 谢
2.3物理学教育的普及
01 清末民初:物理学教
育开始传入中国,主
要通过教会学校进行
02 民国时期:物理学教
育逐渐普及,开设了
专门的物理学课程
03 抗日战争时期:物理 学教育受到严重影响, 但部分高校仍坚持办 学
04
新中国成立后:物理学教
育得到迅速发展,建立了
一批高水平的物理学院系
中国近代物理学的重 要事件
●23. 黄昆在固体物理学领域,特别是晶格动力学方面进行了开拓性工作。
3.2 近代物理学教育的发展
01
19世纪末, 清政府开始 引进西方物 理学教育
02
20世纪初, 中国物理学 教育开始起 步,建立了 一批物理学 院系
03
1920年代, 中国物理学教 育得到了快速 发展,培养了 一批优秀的物 理学家
1.2中国古代物理学家的贡献
墨子
1.2中国古代物理学家的贡献
沈括
1.2中国古代
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共四个独立截面
进一步的限制
➢ 散射截面正比于跃迁振幅的模方:
������ 1 = ������3/2 , 1 ������ 2 = (������3/2 + 2������1/2 ), 3 1 ������ 3 = (2������3/2 + ������1/2 ), 3 2 ������ 7 = (������3/2 − ������1/2 ) 3
➢ 实验结果:������ = 1.44
近阈放大效应
➢ ������������+ = ������������− = 493.677 ± 0.016������������������ , ������������0 = ������������ ഥ 0 = 497.614 ± 0.024������������������
➢ 强相互作用规律分析可以衰变,������ → ������ + + ഥ 0 末态 ������ − 或������ → ������ 0 + ������
➢ 同位旋守恒要求两衰变道的振幅相等 ഥ 0 的质量均相等,则相空 ➢ 如果������ + , ������ − , ������ 0 , ������ 间也相同,可推断两种衰变分支比也相等
➢ 同位旋把不同电荷的粒子统一起来,可以规定������3 的本征态为电荷取确定值的态,同一同位旋多重 态内不同������3 本征值的改变等于电荷的子的自旋:在某方向的投影取不同值, 是该粒子的不同运动状态 ➢ 粒子的同位旋:同一同位旋多重态中������3 取不 同的值可以看做该粒子的不同带电状态
17
➢ 微小的质量差异导致在������的质心系中,两衰 变动量分别为110������������������和127������������������
离心位垒
➢ 两体末态相空间:������Γ = ������ ������ Ԧ 很小时,相空间有 ������ Ԧ 压低
1 32������2 Ԧ 2 ������ ������Ω, 2 ������
同位旋的描述
➢ 同位旋数学结构与自旋完全相同
7
➢ 同位旋对称性导致同位旋空间的角动量守恒,称 该守恒量为同位旋
➢ 在同位旋空间可以选定一个特殊方向(通常称之 为第三方向),同位旋为 ������ 的粒子,其同位旋在 第三方向的投影 ������3 可取 ������,������ − 1, … , − ������ + 1, − ������ ,共2������ + 1个值。
12
������������散射
➢ 电荷守恒允许下述十个过程
13
➢ 前六个是弹性散射,后四个有电荷交换
➢ 7和8,9和10互为逆过程,时间反演不变要 求������7 = ������8 , ������9 = ������10 ,故有8个独立截面
同位旋守恒的限制
14
➢ 考虑在同位旋空间,绕垂直于第三轴的任意 轴转动180度,于是第三轴的方向反向了; 所有粒子的������ 不变,但������3 反号 ➢ 同位旋对称性要求这一操作不改变截面,但 是过程1和6互换、2和5互换、3和4互换、7 和10互换、8和9互换:
➢ 类比自旋:
自旋1/2,在������方向投影可以有1/2,−1/2两个值; 自旋1,在������方向投影可以有1,0, − 1三个值; 可以认为核子以及������介子具有某种类似于自旋的自由度
➢ 同位旋(isospin,isotopic spin):粒子物 理学中最早遇到的重要的内部对称性,概 念首先来自实验的启示
补充
➢ 自旋是否需要引入内部空间自旋空间?非 相对论:Yes!相对论:No!
9
➢ 自旋的本质是普通空间转动下产生的量, 是粒子的运动状态
早期发现的重子
10
早期发现的介子
11
同位旋守恒
➢ 守恒要求系统在同位旋空间中的状态在反 应过程中保持不变
➢ 同位旋空间的状态可以用������ 和������3 来描写,故 同位旋守恒要求������ 和������3 在反应前后保持不变 ➢ 假设同位旋守恒,其对强相互作用的过程 给出很强的限制
15
➢ 得到:������1 + ������2 = 2������3 + ������7
➢ 振幅的复数性质: ������1 = ������2 + ������3 ≤ ������2 + |������3 | ➢ 预言均得到实验很好的验证
������介子衰变
16
➢ ������(1020)介子:������������ = 1019.455 ± 0.020������������������,自旋1,重子数、奇异数、同位 旋均为零。
������介子的比较
4
➢ 实验上发现������介子有三种电荷 ➢ 强相互作用性质相似
同位旋的引入
➢ 大量实验总结:
5
可以把质子������和中子������看作是同一种粒子——核子������的不同 带电状态; 可以把������ + , ������ 0 , ������ − 看作������介子的不同带电状态
同位旋的意义
➢ 自旋:空间转动对应的某种角动量
6
➢ 同位旋:可以理解为一种抽象空间的旋转对 应的抽象空间角动量 ➢ 反映粒子对称性质的抽象空间统称为内部空 间,以和普通空间相区分开 ➢ 实验显示的各种规律性和特征可概括为: 可以引入一个内部抽象空间上的������������(2)变换 群,强相互作用在这个内部空间的������������(2)变 换下不变——同位旋对称性
粒子物理
第七讲:连续对称性
马滟青
北京大学物理学院理论物理所
2
1、同位旋
质子与中子的比较
3
➢
Δ������ 自旋相等,质量相近: ~0.00138 ������
➢ 两者电荷不同,但是在1������������的尺度上,强 相互作用比电磁相互作用强2~3个量级
➢ 实验:质子与中子的强相互作用性质相似