為什麼非物理專業的學生也需要學習《大學物理》

2021-08-13 20:59:00 字數 4250 閱讀 8336

1樓:

這就像為什麼別的專業都要學高等數學、大學英語一樣的道理,因為各學科有可能有的人以後搞科研有會用到,會拓展思維,是大國發展所需

標準理由:

物理學是現代高新技術的發展源泉,更是一種科學方法,能夠引導人們,增強人們的科技意識,樹立正確認識世界,更好地改造世界。

大學物理以物理學基礎知識和理論為內容,是中學物理的繼續、延展和深化,能夠培養學生的科學素養,鍛鍊學生的思維能力,提高學生分析解決問題的能力

學習大學物理對於培養高素質創新型人才有著非常重要的促進作用。

可見,學習大學物理教學意義重大。

2樓:取好個名字

通過《大學物理》這門課的學習,同學們學到了新的知識。這些知識則是上文所說的「基礎 3」的組成成分,它們自當成為各位同學日後自學的前期基礎知識,有了這些基礎知識,自學新知識也就便當得多了。例如,軟體工程的本科生畢業後,對訊號處理方面的內容感興趣,你可以自學「訊號處理」相關的知識,這時,本學期講授的電磁學的基礎知識就自然起作用了。

試想,你若不預先在大學學習這些電磁學的基礎知識(belonging to 「基礎 3」),就憑你在高中掌握的「基礎 2」,你覺得你自學訊號處理會不會難很多呢?因為你在只有「基礎 2」後,你欲學訊號處理,你還需要「自學」「基礎 3」中的部分與電磁學相關的知識,——更何況,這時的學習還是沒老師系統指點你的!可見,《大學物理》可以培養學生的自學能力。

【當然,不要誤會,我這裡僅僅是拿「訊號處理」舉個例子。】

此外,我還希望從方**角度來談一下《大學物理》對培養學生自學能力的作用。貫穿本學期授課內容始終的就是兩個科學方法:一是歸納法,例如安培基於各種各樣的磁現象,歸納出「磁現象的電本質」;二是演繹法,例如麥克斯韋基於他的方程組得到「光也是電磁波」的結論。

這兩個方法在這門課中得到了系統地展示,而這兩個方法正構成這些同學自學能力的必備要素之一。也就是說,日後你可以自學很多你感興趣的自然科學方面的知識,但,在自學過程中,你會意識到,所有自然科學的發展其實正是依賴於這兩個方法(或其中之一)。由於你通過課堂學習,已經有了關於這兩個科學方法的切身體會,我相信對你日後學習、理解你所遇到的那些新知識,應該大有裨益。

非物理專業大學物理學什麼??????????

3樓:狄思博鞏合

普通大學物理,力學方面因為用了微積分所以比高中物理更機械,熱力學更深,電磁學更注重外微觀層面的來龍去脈同時電路分析方面要求更低。。

如果要求不光是及格,學好高數很重要,很多問題要和求導、微分、一二元積分、線面積分等掛鉤

我想問一下,為什麼在大學,化學專業要學習物理學呢?而物理學專業卻不用學習化學專業呢?人們都說數學是

4樓:匿名使用者

這個問題問得好,其實在十九世紀中期,由於物理學發展到了一個門檻,很多物理學家進而研究化學,那個時候化學有很多突破的東西,所以微觀化學很多都是需要物理基礎。

在微觀世界,你必須理解一些限制,比如你需要知道健力自身的距離限制,當然有些物理知識只是順帶學學,讓你知道這些基礎,微觀中德布羅意波是會影響分子的規律的,在一定的情況下會按照波進行分佈的。

5樓:成功者

應該是要學點基礎知識吧可能是思維?也許是你們學校的關係計算機的也有學大學物理的有些學校確實有大學語文

6樓:愛

要想數學好,方法要妙。學習數學重要的是參加實戰,把學到的「理」用之於實題。從而達到「讀書破萬卷,下筆若有神」的境界。

但,過分賣力的時候,動作往往容易變形,在題海衝擊出的混沌中,並不能獲得多少好處。學習數學有時可偷一下懶,別人的規律,法則,在對其進行充分認識,理解後,把其變為己用,「它山之石,可以攻玉」,這種方法往往能取得較好的效果。做題,實際上是一個透過現象認識本質的過程,知道題目的真正意圖,知識在題目中的運作,那就免了「踏破鐵鞋」的損失。

學會總結,是數學學習中的另一金鑰匙。總結每一階段的學習,歸納一下方法規律,研究一下策略,總會比無頭蒼蠅見效。

非物理專業學的《大學物理》,其中的電磁學是簡單的《電動力學》的內容嗎?

7樓:匿名使用者

電磁學學的是電場和磁場的相互作用,從中學最基礎的電磁現象講起,一直講到麥克斯韋方程組內,最後容

再加上變化的電場磁場怎麼形成電磁波的。

電動力學直接從麥克斯韋方程組開始,用高等數學的算符計算電磁場,有波導的電磁場分佈,趨膚效應之類的

也就是說電磁學是電動力學的基礎

我當年是大二學電磁學,大三才學的電動力學。

我是一個大一新生!搞不懂為什麼大學計算機專業的還要學物理!

8樓:匿名使用者

請問你是大學生還是高職或者技術學校的學生,如果是技術學校或者高職的學生就從這個學校退學,這個學校的教學是和你不適合的,技術學校到處都是。

如果你是大學生,那就少廢話,這是絕對有道理的。大學教給你的絕對不僅僅是職業技能,如果大學僅僅是職業技能你去技術學校就可以了。大學教給你的是你從事相關行業的所需要的很廣泛的知識基礎。

當你畢業的時候你會發現你以開始工作的時候工作的能力根本就不如那些職業學校的學生,那麼你這幾年的優勢在**,就是你對於整個職業的本質瞭解,而對於本質的瞭解恰恰就需要這些你現在看似沒有用的東西

9樓:山東新華電腦

目前學計算機 還是挺不錯的好就業,計算機分很多專業如平面設計,ui設計,網際網路營銷,電競,動漫,都是非常好就業的專業哦,選擇自己喜歡的專業

10樓:別太囉嗦

我也是這麼過來的,沒辦法,學校設定的課程,因為計算機屬於理科類,學理科必須學物理的,這是必修課。

另外,修一門課都有學分的,修滿學分才能畢業,如果你不學,可能畢業時學分不夠。

學物理對學計算機硬體有好處,數學對學計算機軟體有好處,思維方面。

將就著學吧,及格就行,其實大學物理的考試老師一般都讓過,平時不缺課,按時完成作業,課後習題多做做。

11樓:匿名使用者

可以鍛鍊你的思維能力!物理不是那麼好學的噢。而且計算機的很多硬體是需要物理知識為基礎的!

好好學吧~

12樓:一粒

大學計算機專業是要學數學的,要知道其實數學是從物理學發展過來的,古人不是一生出來就知道怎麼計算的,他們是通過研究物理現象才知道計算,才發現高等數學,所以說,物理是數學的始祖,因此要學物理了.

13樓:四川新華飛飛

選擇學校看學校實力,從學校成立時間,學校規模社會評價,在校學生等多方面參考

大學課程中 大學物理學、基礎物理學、普通物理學 有什麼區別

14樓:匿名使用者

1、難度不同

大學物理學難度高。

基礎物理學難度最低。

普通物理學難度適中。

2、涉及內容不同

大學物理學涉及力學、熱學、電磁學。

基礎物理學涉及剛體的轉動、流體力學、振動學、波動學、相對論、氣體動理論、靜電場、靜電場中的導體和電介質、直流電路、電流的磁場、電磁感應、光的干涉、光的衍射、光的偏振、光的吸收與散射、光的量子性、量子力學基礎、鐳射、原子核與粒子物理。

普通物理學涉及力和運動、剛體和流體的運動、相對論基礎、氣體動理論、熱力學基礎及靜止電荷的電場等內容。

15樓:匿名使用者

顧名思義,大學物理

,就是那些非物理專業的人需要學習的物理課,就像高中文科班學的物理一樣,不是很重要,也很簡單。基礎物理學是那些理科學校學習的物理基礎,雖說叫基礎,但是很難。普物是指那些工科學校學習的物理,相對要簡單些。

總的來講基礎物理是最難的,但是一般人都不會學。

16樓:匿名使用者

大學裡最簡單的應該是物理學概論,然後是文科物理,大學物理,普通物理學,費曼物理學。講的內容也不完全一樣,按難度來的。應該明白了吧。普通物理學以後是物理系學的。

17樓:匿名使用者

只要不是物理專業的,都差不多。都是高中物理的深入,加了微積分思想。

物理專業的就分的更細了。有力學,光學,熱學,電磁學都稱為基礎物理學科。

更高階的物理學科有傳說中的四大力學:電動力學,量子力學,理論力學,熱力學統計物理,等等

18樓:匿名使用者

大學物理學、基礎物理學、普通物理學是不同的名稱,內容範圍相同,難度其實不同學校會不同,沒有規定誰會比誰更難

19樓:開心囝

這些都是非物理學專業的學生學的,物理學專業要做普物理實驗,基礎物理比較詳盡一些但是難度不大。

大學非計算機專業學生學精c語言需要什麼

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求,非英語專業的學生考英語翻譯碩士考哪個學校比較好啊

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