物理学专业考研方向课件
师范类物理专业考研方向

师范类物理专业考研方向
师范类物理专业考研方向包括以下几个方面:
1. 理论物理与基础物理:这个方向注重对物理学基础理论的深
入研究,涉及到量子力学、相对论、统计物理等重要概念和理论框架。
研究生在这个方向可以深入学习和发展现有的物理理论,探索物理学
的前沿领域。
2. 凝聚态物理与材料物理:这个方向关注材料的物理性质和行为,研究各种物质状态下的性能和相互作用。
研究生在这个方向可以
深入学习材料物理学的基本理论和实验技术,从事新材料的合成、性
质研究和应用开发等工作。
3. 粒子物理与核物理:这个方向研究微观领域的基本粒子和核
物理过程,包括粒子加速器、高能物理实验和理论研究等内容。
研究
生在这个方向可以学习高能物理的理论和实验技术,参与国内外重大
科学项目,如粒子探测器研制和大型加速器实验。
4. 应用物理与技术物理:这个方向注重将物理学的理论和方法
应用于实际问题的解决,如光电子技术、传感器技术、材料加工等。
研究生在这个方向可以学习物理学的应用基础知识和技术手段,开展
与工程技术相关的研究和开发工作。
以上是师范类物理专业考研方向的简介,希望对你有帮助。
师范物理学考研方向专业及就业

师范物理学考研方向专业及就业师范物理学考研方向主要包括物理学及其相关专业,考研的专业方向多样,就业也涉及多个领域。
以下是一些可能的专业方向及就业出路:1.物理学:考研方向涉及经典物理学、现代物理学、理论物理等。
就业方向:大学物理教师、研究机构科研人员、科研院所工作。
2.光学与光学工程:研究光学基础理论、光学器件和光学系统工程。
就业方向:光学仪器公司、激光技术公司、光电子技术企业等。
3.凝聚态物理学:研究物质的凝聚态行为,包括固体物理学、材料物理学等。
就业方向:半导体行业、材料研发公司、材料工程师等。
4.核物理学:研究原子核结构、核反应、核技术等。
就业方向:核电站、核技术应用企业、核研究院所等。
5.天体物理学:研究天体、宇宙学、天体力学等。
就业方向:天文台、空间科学研究机构、科研院所等。
6.教育技术与信息技术:结合物理学知识,研究教育技术、信息技术在教学中的应用。
就业方向:教育技术公司、在线教育平台、教育研究机构等。
7.科学普及与科学传播:运用物理学知识,进行科学普及和科学传播。
就业方向:科普机构、博物馆、科学传媒等。
8.工程物理:将物理学原理应用于工程技术。
就业方向:科研院所、工程技术企业、新能源公司等。
9.医学物理:将物理学方法应用于医学领域,包括医学成像、辐射治疗等。
就业方向:医疗器械公司、医院放射科、医学研究机构等。
10.大数据与物理学应用:利用物理学原理进行大数据分析和应用。
就业方向:数据分析公司、科研机构、科技企业等。
考研方向的选择应该根据个人兴趣、职业规划和就业市场需求进行综合考量。
不同的专业方向都有各自的特点和发展前景,选择适合自己兴趣和职业规划的方向将有助于更好地深入研究和职业发展。
物理学课件ppt

量子光学的应用
包括量子计算、量子通信和量子传感等领域的应 用。
05
相对论
狭义相对论
狭义相对论的基本假设
物理定律在所有惯性参照系中形式都保持不 变。
狭义相对论的质量观
物体在运动时的质量比静止时大。
狭义相对论的时空观
时间和空间是紧密联系的,它们组成了所谓 的时空。
狭义相对论的能量观
能量和动量是互补的,不能同时测准。
法拉第电磁感应定律表述 了感应电动势与磁通量变 化率之间的关系。
楞次定律说明了感应电流 的方向总是试图阻止产生 它的磁场变化。
麦克斯韦方程组
麦克斯韦方程组描述了电 磁场的运动规律,预言了 电磁波的存在。
04
光学
波动光学
光的干涉
包括干涉现象、干涉条纹 的形状和干涉图样的解释 。
光的偏振
包括偏振现象、偏振光的 产生和传播以及偏振的应 用。
光的衍射
涉及衍射现象、衍射条纹 的形状以及衍射和干涉之 间的关系。
几何光学
01
02
03
光线的基本概念
涉及光线、光线传播的方 向和光线传播的路径等问 题。
反射现象
包括镜面反射、漫反射和 全反射等现象及其应用。
折射现象
涉及折射定律、折射率的 概念以及折射的应用。
量子光学
01
光的量子性
涉及光的波粒二象性、光的量子态和量子测量等 问题。
物理学课件
目录
• 力学基础 • 热力学 • 电学 • 光学 • 相对论 • 近代物理
01
力学基础
牛顿运动定律
01 牛顿第一定律
物体总保持匀速直线运动或静止状态,除非作用 在它上面的力迫使它改变这种状态。
大学物理学课件完整ppt全套课件

现代物理学
以相对论和量子力学为代表,揭示了 微观世界和高速运动物体的规律。
经典物理学
以牛顿力学、热力学和电磁学为代表 ,建立了完整的经典物理理论体系。
大学物理学的课程目标
01
掌握物理学的基本概念和基本原理
通过学习大学物理课程,使学生掌握物理学的基本概念和基本原理,为
后续专业课程的学习打下基础。
02
气体动理论
气体分子运动论的基本假设
气体由大量分子组成,分子之间存在间隙;分子在永不停息地做无规则运动;分子之间存 在相互作用的引力和斥力。
气体压强与温度的微观解释
气体压强是由大量分子对容器壁的频繁碰撞产生的;温度是分子平均动能的标志。
气体动理论的应用
气体动理论可以解释许多宏观现象,如气体的扩散、热传导等。同时,它也为研究其他物 质的微观结构提供了重要的思路和方法。
物理学的研究方法
观察和实验
01
通过观察自然现象和进行实验研究,获取物理现象的数据和信
息。
数学建模
02
运用数学工具对物理现象进行描述和建模,以便更深入地理解
物理规律。
理论分析
03
通过逻辑推理和演绎,对物理现象进行深入分析,揭示其内在
规律。
物理学的发展历史
古代物理学
以自然哲学为主要形式,探讨宇宙的 本质和构成。
位置矢量的定义、位移的计算、路程与位移 的区别。
02
速度与加速度
平均速度与瞬时速度、平均加速度与瞬时加 速度、速度与加速度的矢量性。
04
03
01
牛顿运动定律
1 2
牛顿第一定律
惯性定律、力的概念、力的性质。
牛顿第二定律
动量定理的推导、质点系的牛顿第二定律。
中科大 考研 材料物理课件 Introduction

材料物理
孙学峰
合肥微尺度物质科学国家实验室
办公室:低温楼1211室,电话:3600499 email: xfsun@ 课件:email发送
引言
人类文明的发展伴随着新材料的发现和应用 旧 石 器 时 代 新 石 器 时 代
铜 器 时 代
铁 器 时 代
材料无处不在
功能材料 磁性材料 信号接受 移动通讯 金属材料 金属外壳 电子线路 半导体技术 对话功能 传感器件 介电材料
光学材料
拍照功能
数码拍照 照片存储 半导体芯片 显示功能
液晶材料
材料种类繁多
无机非金属材料 有机高分子材料 光电材料
复合材料 金属材料 生物材料 结构材料 功能材料 能源材料 建筑材料
智能材料
生态环境材料 单晶 液晶 多晶 信息材料
航空航天材料
准晶
非晶
材料的种类:金属材料、无机非金属材料、高聚物材料 按导电能力:导体、半导体和绝缘体三类。 按材料的结构:晶体、非晶固体和液体 按材料的用途:功能材料、结构材料
物理性能:力学性能(强度,韧性,耐磨性,硬度等) 热学性能(导热性,热膨胀、热电性等) 声学性能(反射性,吸收性,传播等) 光学性能(荧光性,透光性,偏振光性等) 电学性能(导电性,绝缘性,介电性,压电性,铁电性等) 磁学性能(顺磁性,抗磁性,铁磁性,反铁磁性等) 信息时代:多元化,多功能化,低维化,智能化 利用材料的性质,发现材料的性质,设计材料的性质
物理 科学
材料 物理
材料 科学
物理学概念、原理等 物理学模型
从物理学的一些基本概念、基本原理、基本定 律出发,并建立相应的物理模型,力图阐述材 料本身的结构、性质和它们在各种外界条件下 发生的变化及其变化规律,得出结论,进而指 导材料的生产和科学研究。
物理硕士专业及研究方向

物理所硕士招生专业及研究方向理论物理主要研究方向1、高温超导体机理、BEC理论及自旋电子学相关理论研究。
2、凝聚态理论;3、原子分子物理、量子光学和量子信息理论;4、统计物理和数学物理。
5、凝聚态物理理论、计算材料、纳米物理理论6、自旋电子学,Kondo效应。
7、凝聚态理论、第一原理计算、材料物性的大规模量子模拟。
8、玻色-爱因斯坦凝聚, 分子磁体, 表面物理,量子混沌。
凝聚态物理主要研究方向1、非常规超导电性机理,混合态特性和磁通动力学。
(1)高温超导体输运性质,超导对称性和基态特性研究。
(2)超导体单电子隧道谱和Andreev反射研究。
(3)新型Mott绝缘体金属-绝缘基态相变和可能超导电性探索。
(4)超导体磁通动力学和涡旋态相图研究。
(5)新型超导体的合成方法、晶体结构和超导电性研究。
2、高温超导体电子态和异质结物理性质研究(1)高温超导体和相关氧化物功能材料薄膜和异质结的生长的研究。
(2)铁电体极化场对高温超导体输运性质和超导电性的影响的研究。
(3)高温超导体和超大磁电阻材料异质结界面自旋极化电子隧道效应的研究。
(4)强关联电子体系远红外物性的研究。
3、新型超导材料和机制探索(1)铜氧化合物超导机理的实验研究(2)探索电子―激子相互作用超导体的可能性(3)高温超导单晶的红外浮区法制备与物理性质研究4、氧化物超导和新型功能薄膜的物理及应用研究(1)超导/介电异质薄膜的制备及物性应用研究(2)超导及氧化物薄膜生长和实时RHEED观察(3)超导量子器件的研究和应用(4)用于超导微波器件的大面积超导薄膜的研制5、超导体微波电动力学性质,超导微波器件及应用。
6、原子尺度上表面纳米结构的形成机理及其输运性质(1)表面生长的动力学理论;(2)表面吸附小系统(生物分子,水和金属团簇)原子和电子结构的第一性原理计算;(3)低维体系的电子结构和量子输运特性(如自旋调控、新型量子尺寸效应等)。
.7、III-V族化合物半导体材料及其低维量子结构制备和新型器件探索(1)宽禁带化合物(In/Ga/AlN,ZnMgO)半导体及其低维量子结构生长、物性、微结构以及相互关系的研究,宽禁带化合物半导体新型微电子、光电子器件探索;(2)砷化镓基、磷化铟基新型低维异质结材料的设计、生长、物性研究及其新型微电子/光电子器件探索;(3)SiGe/Si应变层异质结材料的制备及物性研究。
应用物理学专业考研方向

应用物理学专业考研方向应用物理学专业涵盖了广泛的领域,从材料科学到光电子学等多个方向。
如果你考虑进入应用物理学专业的研究领域,以下是一些可能的考研方向推荐:1.材料物理与工程:研究新型材料的合成、性能调控和应用。
关注材料的电、磁、光等物理特性,以及在电子器件、能源存储等方面的应用。
2.光电子学与激光技术:研究光学、光电子学和激光技术。
关注激光在通信、医学、材料加工等领域的应用,以及光电子器件的设计与制备。
3.纳米科技与纳米光电子学:研究纳米材料及其在电子学和光学中的特殊性质。
关注纳米器件在传感、生物医学等方向的应用。
4.生物物理学与医学物理学:结合物理学原理研究生物系统的结构和功能。
在医学物理学方向,关注医学成像、辐射治疗等物理技术在医学中的应用。
5.量子信息与量子计算:研究量子力学在信息处理和计算中的应用。
关注量子比特、量子通信等领域,为未来计算机科学和通信技术做出贡献。
6.能源物理与可再生能源:研究能源的产生、传输和利用。
关注太阳能、风能等可再生能源的物理原理,以及高效能源转换材料的研究。
7.传感器技术与智能系统:研究传感器原理、设计和应用。
关注传感技术在自动化、智能系统中的应用,如环境监测、无人车辆等领域。
8.复杂系统与网络科学:研究物理系统的复杂性和网络结构。
关注网络科学在社会、生态等方面的应用,以及复杂系统的建模与分析。
9.环境物理学与气象学:研究大气物理、气象学和环境科学。
关注气象预测、空气污染监测等领域,为环境保护和气象服务做出贡献。
在选择考研方向时,可以根据个人兴趣和未来职业发展方向进行调整。
这些方向都在应用物理学的领域有着丰富的研究内容,希望你找到最适合自己的方向。
本科及研究生物理专业书、讲义

本科及研究⽣物理专业书、讲义研究⽣nolting多体物理前两章+bernvig拓扑绝缘体第2章、第4章+kai sun ⾼等凝聚态物理讲义(此讲义中拓扑绝缘体讲得⾮常易懂,会讲清楚基础知识,学完会打下很好的基础,和nolting书⼀样,不跳步骤,⼀步⼀步推导,但⽐noting书讲得更多,⽐如讲义中的紧束缚模型,直接讲到能和科研衔接。
kai sun的主页还有他教的其他课程的讲义,⽐如⼆次量⼦化、重整化群、费⽶液体理论、⾼等量⼦⼒学这些。
)学⼀门课必须同时看两本书,⼀本中⽂书,⼀本英⽂书,才能学好——物理学家特别是读研时。
⽽且有看不懂的地⽅时,还应查其他书。
从量⼦⼒学开始就不能只看⼀本物理书,学⼀门课应同时看⼏本书固体物理:河北师范书+北⼤书(北⼤书虽然有的内容写得不好,但是有的内容写得⾮常好,经典,⽐如固体热容、近⾃由电⼦近似、紧束缚近似77、78页,北⼤书应该和别的书⼀起看)1.《固体物理基础(第⼆版)》吴代鸣:据说这本书很好懂,但是讲解⽐较基础,但不是很深⼊,因为它说尽量避免繁琐的数学推导。
不推荐这本书,因为不是很全⾯。
2.《固体物理基础》孙会元(这本书有些内容有错误):也是和阎守胜、《solid state physics》的编排⼀样,从⾦属⾃由电⼦论讲起。
这本书⽐阎守胜的写的好。
这本书第⼀章⾦属⾃由电⼦论讲得很好,这⼀章虽然有很少的缺点(没有解释清楚费⽶⾯附近的电⼦速度都是近似取和电场⽅向相反的费⽶速度。
第⼆章晶体结构也写得很好,条理很清楚,就像华中师⼤汪德新的《量⼦⼒学》⼀样。
但是第三章能带论开始就写的不是很好了,有些地⽅看不懂。
这本书有些部分写得很好,有些写得不是很好懂(但这种情况⽐较少),所以这书还是⼀本很值得读的固体物理书。
我发现这本固体物理书中德哈斯范阿尔芬效应部分的推导和⽅俊鑫的书中的推导和⽂字⼀样,也就是说孙会元抄袭了⽅俊鑫的书,感觉这样有⼀些不好。
3.胡安的固体物理中就倒格⼦那⼀节写得很好,倒格⼦的性质归纳得很好,特别是把傅⾥叶变换这个性质证明得⾮常好。
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7
物理学(本科专业)
理凝无粒原 等声 光 论聚线子子 离学 学 物态电物和 子 理物物理分 体
理理与子 物 原物 理 子理 核 物 理
8
北京大学
中国科学 技术大学 北京师范
大学 复旦大学
大连理工 大学
浙江大学
华中科技 大学
理论物理
南京大学 上海交通
大学 南开大学
清华大学 兰州大学
中山大学 吉林大学
选择光学工程方向。其小方向有 激光技术、光学精密测量、光电传感 等力工程或者能源工程方向, 这方面现在是热门。西安交通大学, 华中科技大学等。
19
量子通信方向,中国科学技术大学 (安徽合肥)是全国领先的。这方面的 技术可是国际热点,需要大量人才。
❖ 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 16
11
等离子体物理
❖ 清华大学、电子科技大学、 复旦大学、大连海事大学
浙江大学 大连理 中国科学 工大学 技术大学
❖ 东华大学、河北大学、华 东师范大学、武汉科技大 学
12
声学
❖ 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
南京大学 西北工 同济大学 业大学
❖ 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
料
门人才。质结构理论和时空理 论,具有扎实的物理学理论基
础和计算机应用能力,在交叉
学科及跨学科领域具有较强开
拓能力的专门人才。
4
❖ 培养能够适应信息材料与
电 子 材 料 与 器 件 工
器件领域国民经济建设和 高新技术发展需要的、具 有坚实理论基础和实际工 作能力的、在企事业单位 从事信息材料(微电子材 料、光电子材料、光子材 料等)的制备和物性研究 及新型电子器件、光电子 器件的设计、制造和应用
物理学专业
培养系统掌握物理学专业知识和 基本理论,具有良好科学素养和创新能 力,受到严格科学实验训练和科 学研 究初步训练,能够熟练应用计算机和网 络技术解决实际问题的物理学基础人才 和专门人才。
1
物理学考研方向
理
磁
电
新
计
论
学
子
金
算
物
与
材
属
物
理
新
料
材
理
型
与
料
磁
器
物
性
件
理
材工
料
程
2
❖ 理论物理
❖ 培养运用物理学的基本 理论、方法和计算机及 网络技术,研究物质的 基本运动规律、物质结 构理论和时空理论,具 有扎实的物理学理论基 础和计算机应用能力, 在交叉学科及跨学科领 域具有较强开拓能力的 专门人才。
程
开发的科研、教学、科技
管理专门人才。
5
❖ 培养从事金属及合金
新
的物理、力学、化学
金 属 材 料 物 理
性能及其理论研究, 新型结构及功能材料 探索和研制,金属材 料的热处理及表面改 性研究与开发等方面
的专门人才。
6
❖ 计算物理
❖ 培养具有计算机技术、 程序设计、网络管理和 软件研制能力,能够利 用计算机进行新材料、 新器件的模拟设计、数 值分析、大规模科学计 算,掌握物理学基本理 论和实验技能的高新技 术发展需要的专门人才。
高能物理研究所 物理研究所
半导体研究所
理化技术研究所 力学研究所
自动化研究所
过程工程研究所
*南京天文光学技术 研究所
遥感应用研究所
大气物理研究所
理论物理研究所
声学研究所
国家纳米科学中 心
微电子研究所
空间科学与应用研 究中心
光电研究院
电子学研究所
工程热物理研究所
地质与地球物理研 电工研究所 究所
17
北京理工 大学
山东大学
湖南师范 大学
西安交通 大学
内蒙古大 学
华中师范 大学
❖ 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
13
北京大学
中国科学 技术大学 哈尔滨工 业大学 复旦大学
南开大学
华中科技 大学
浙江大学
清华大学
华南师范 大学
华东师范 大学
北京工业 大学
山西大学
光学
电子科技 大学
四川大学
北京师范 大学
中山大学
长春理工 大学
北京交通 大学
❖ 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
3
❖ 培养运用物理学的基本理论、
磁
方法和计算机及网络技术,研 究物质的基本运动规律、物培
学
养与国民经济建设密切相关的
与
磁性薄膜物理、磁记录物理、
新 型 磁
新型磁记录材料、磁光存储材 料、非晶磁性及铁磁体的超精 细相互作用等方面具有坚实理 论基础、实验工作能力和利用
性
计算机进行多道分析、模拟设
材
计的磁学和磁性材料方面的专
大连化学物理研究 上海硅酸盐研究所 沈阳金属研究所 所
上海光学精密机械 武汉物理与数学研 苏州纳米技术与纳
研究所
究所
米仿生研究所
上海应用物理研究 宁波材料技术与工 福建物质结构研究
所
程研究所
所
长春光学精密机械 上海技术物理研究
与物理研究所
所
18
建议
你不喜欢纯物理学的研究那就不 要选择理论物理学方向。可以选择一 些偏工科的方向报考。
计算机专业全国领先的学校是清华大学、国防科 技大学、哈尔滨工业大学、南京大学、中国科学技术 大学等。
21
14
无线电物理
南京大学
清华大学
❖ 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
武汉大学
电子科技大 学
❖ 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
15
北京大学
中国科学 技术大学 北京师范
大学 复旦大学
大连理工 大学
浙江大学
华中科技 大学
凝聚态物理
南京大学 上海交通
大学 南开大学
清华大学 兰州大学
中山大学 吉林大学
北京理工 大学
山东大学
湖南师范 大学
西安交通 大学
内蒙古大 学
华中师范 大学
❖ 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
❖ 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
还有现在国家航天科技迅速发展, 你也可以选择与航天有关的专业,比如 北京航空航天大学。
20
物理学和计算机及网络联系还是比较紧密的, 如果你对于计算机及网络技术感兴趣的话,可以跨专 业考计算机方向。计算机专业现在实行全国联考。初 试一般考四门专业课:数据结构、计算机组成原理、 操作系统原理和计算机网络。研究生一般有两个大的 研究方向:计算机软件与理论、计算机应用技术。每 个大方向里面又有很多小研究方向。软件与理论主要 是搞计算机系统结构、软件工程等,如果你喜欢搞理 论和系统结构的话可以选择。计算机应用技术主要有 计算机网络、单片机、嵌入式系统等。现在可以说是 信息时代,计算机网络技术的应用前景相当广泛的。
❖ 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
9
粒子物理和原子核物理
北京大学 清华大学
复旦大学 兰州大学
❖ 华中师范大学、四川大学、
浙江大学、北京师范大学、