主要是因為物理學有其自身的勸阻特性。 以前高一學文科的人,第一個原因是物理不好,第二個原因是數學不好。 也有很多理科生害怕物理。 現在新高考改革,很多學生為了獲得更高的分數而放棄了物理(這也會導致很多熱門專業無法申請)。 你看,高中都開始談這個了,更不用說申請了。 而且與大學物理相比,高中物理只是飯前開胃菜,難度天上地下。 另外,物理專業好的大學基本都是非常好的981大學,進入門檻非常高。 即使是學科評價最差的大學,也主要是基于好的211大學。
作為典型的基礎學科,很少有考生主動報考該專業。 大部分都是轉行的,也有一些為了利息而去的,慘不忍睹。 那么為什么要設立這樣一個專業呢? 具體就業方向有哪些? 物理和數學是幾乎所有工程學科的基礎。 沒有這兩者,各行各業就無法發展。 但重要并不意味著你有一份好工作。 尤其是本科階段的物理和數學,除了教師之外沒有相應的崗位。 物理學有很多方向(大部分是研究生水平)。
物理和應用物理實際上已經包含在招生計劃中了。 有些學校會將微電子學(無線電)、核物理、材料物理納入物理范疇。 光電子和機械是與物理相對相關的專業,但屬于工科科目。 。 至于聲學、凝聚態物理等,屬于研究生水平。
本科層次就業。 準確的說,物理并不是為本科就業做準備。 只有中學物理老師才適合。 幾乎沒有其他合適的工作。 你只能找到更多相關的工作如光、電、聲等,還有程序。 文員、出納員和任何專業的工作。 所以物理升學率相當高,學校也比較好,可以憑牌子找工作。
研究生層次的就業。 這是相當多的。 除了考金融、計算機專業外,物理學科也有很多方向,就業方向也很多。 物理學原本是光學、聲學、電學、熱能、力學、動力、機械的基礎。 你可以參加任何方向的考試,并且不被視為跨專業。 例如粒子物理、原子物理、等離子體物理就比較理論化。 凝聚態物理基本上是材料科學的方向。 微電子基本上就是芯片和半導體方向。 核物理基本上就是核(動力)工程行業。 工程物理是數學、物理和工程學的交叉學科,常見于國防科工部門。 中國工程物理研究院(位于綿陽)是國務院直屬的部級機構,專門從事這一領域的研究。
即使不考計算機和金融物理學出來好找工作嗎,很多人也可以去IT行業從事程序員、算法工作,也可以去金融行業從事量化金融工作。 比如清北中國科學技術大學的學生去美國,主流選擇有三種:科研和高等教育。 還有更多,然后很多人成為IT程序員和量化金融。 名校學生的綜合素質和學習能力可以輕松轉行熱門行業。 至于實際操作,他們很快就能學會。 思維能力和學習能力是最重要的。 越是高端行業越看重這一點,因為物理專業畢業生有以下優勢。
物理思維:學物理的同學都知道《費曼物理講座》,里面體現了物理思維。 具體來說,從表面看原理,從原理到模型,物理模型與技術、量化金融領域有著類似的聯系。 物理學和量化交易都涉及理想系統的假設,價格變動和流體速度模型的原理相似。
用理論指導實踐的能力:物理知識可以解決工程技術發展初期的技術問題。 這在電子管、晶體管和計算機科學的誕生中表現得非常明顯。 許多早期的計算機專家和電子工程專家都是物理學出身的。
扎實的數學基礎:數學和物理不分屬不同的學科。 如果你想學好物理,你必須學好數學。 物理模型與數學密不可分。 許多數學問題首先是物理問題。 例如物理學出來好找工作嗎,拉格朗日乘子法首先是在理論力學領域發展起來的。 起床。
非凡的智商、好奇心和熱情:這些是物理系學生的集體特質,這些特質更適合金融和計算機領域。
很多學了物理卻找不到好工作的人,其實本來就不適合學物理。
僅供非專業人士參考。