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武汉大学物理学一级学科三年制硕士培养资料.doc

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物理学专业攻读硕士学位读研究生培养方案 一、培养目标 为培养德、智、体全面发展的物理学高层次人才,要求本专业研究生达到: 1、具有坚定正确的政治方向,热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,拥护党的基本路线,自觉遵纪守法,品德优良。 2、具有严谨的治学态度,在物理学科内掌握坚实的基础理论和系统的专门技术知识,了解物理学科领域的前沿动态,具有较高的实验技能,具有独立从事科研、教学和专门技术工作的能力。熟练掌握一门外国语。 3、身心健康。 二、研究方向 1、理论物理 场论与基本粒子物理,量子信息理论,原子与分子物理及精密谱,强关联电子体系,波色-爱因斯坦凝聚,软物质与生物系统的统计理论,统计物理中的非线性问题等; 2、凝聚态物理 凝聚态中的非线性问题,表面、界面、薄膜与低维系统的结构与性质,固体的衍射物理(含X射线衍射、电子显微学等),功能薄膜、铁电聚合物、庞磁阻材料物理,固体能带及输运性质的理论与计算,强关联电子体系,纳米结构的奇异性质,声学、电磁人工结构的设计及制备,软物质与生物系统结构与动力学等; 3、粒子物理与原子核物理 基本粒子物理与加速器物理,正电子谱学及其与固体相互作用,核材料的辐照效应、损伤探测及辐照材料的设计与制备,离子束材料表面改性,离子-固体相互作用、团簇-固体相互作用,核技术在固体结构表征和改性中的应用,核放射的肿瘤治疗物理和核技术医学影像物理等; 4、光学 激光场与物质相互作用及低维量子结构的非线性光学,半导体量子点的光发射,光学信息处理、光电器件和集成光路设计,微结构材料、功能光学材料及其元器件,纳米光电子器件,新型能源转化的光物理等; 5、计算物理 人工结构的计算与设计,固体能带与输运性质的第一性原理计算与模拟,原子分子精密谱的计算,软物质与生物分子结构与动力学的计算与模拟等; 6、纳米科学与技术 纳米复合材料、纳米多孔材料、纳米薄膜材料等纳米功能材料的制备,纳米能源材料(含光催化、储能等)的制备与应用,新型纳米电子学与光电子学,纳米材料的超微结构表征,纳米结构材料的设计与模拟等。 三、学习年限 本专业硕士研究生实行以三年制为基础的弹性学制,学习年限为3~4年。其中课程学习1.5年。本专业不得申请提前毕业。 四、课程设置(见附表)及学分要求 本专业学术型硕士研究生应修学分总数为42学分,其中:课程学分总数30学分(包括公共必修课5分;学科通开课不少于6学分;研究方向必修课不少于6学分;其余为选修课学分);实践环节2学分;学位论文10学分。 鼓励学生跨专业选课,跨专业所选课程计为选修课。 跨专业入学和以同等学力入学的研究生,须补修2门本科生必修课并取得合格以上成绩,该成绩不计入学分。 五、学位论文 1、论文选题:论文应在导师指导下选择学科前沿领域课题,在理论和方法方面应具备一定的新意,观点明确,思路清晰,文字流畅,论据扎实,学风严谨。 2、开题报告:学术型的硕士研究生,从第一学期开始与导师共同商定学习计划和论文题目,在导师的指导下有计划地进行理论课程学习、阅读文献和必要的调查研究等,并向课题组或教研室作开题报告,经过讨论,认为选题合适,在理论或应用上具有一定意义,且实验方案合理,路线切实可行,方能正式开展科学实验。参加论文开题报告的老师应不应少于三名(包括导师)。经指导小组讨论通过后,方可正式进行搜集资料、专题研究和论文撰写工作。 3、论文撰写:进入论文撰写阶段后,导师应不定期检查论文进展情况;学位论文完成并经指导小组审查通过后,在论文答辩前一个月提交给2位论文评阅人评阅。评阅人须是具备教授、副教授或相当职称的同行专家。评阅意见在合格以上者,方可进入论文答辩环节。 4、答辩资格:本专业学术型硕士研究生在读期间应完成课程的学习并修满学分,完成实习实践环节并参与至少一项课题研究,参加8次以上学术交流活动(包括参加国内外学术会议、听取学术报告等)。在学习期间必须至少有一篇学术论文以第一作者在核心及以上学术刊物上发表,或用英文写一篇全文论文,并在国际会议的论文集上发表,方才获得答辩资格。 5、论文答辩:论文答辩委员会由5人组成。经全体委员三分之二以上(含三分之二)同意,论文方为通过。通过答辩后,授予理学硕士学位。 六、其他必修环节 1、实践环节 学术型硕士研究生在校期间应在导师指导下深入企事业开展社会实践、专业实习或进行跨学科相关联专业实验方法和技术学习等实践活动,总时间不得少于三个月。 为了扩大知识面,活跃学术思想,培养独立工作能力,学术型硕士研究生必须经常听学术报告,撰写读书报告和研究报告,作学术报告,参加学术讨论。积极参加学术讲座,学术会议,调查研究,收集资料或去外单位进行论文的部分工作。 参加实习实践和学术交流活动的情况需详细填写在《武汉大学学术型硕士研究生实习实践考核表》和《武汉大学硕士研究生学术

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