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一、原子、分子和光学物理的实质 原子、分子和光学物理(简称AMO物理学)旨在阐明物理学的基本规律,认识物质的结构及物质在原子和分子水平上的演变,认识光所有的表现形式以及发明新技术新设备等.AMO物理学向其邻近学科如化学、天体物理、凝聚态物理、等离子体物理、表面科学、生物学、医学等提供了理论、实验方法及基本数据.AMO物理学还促进了国家安全系统和核聚变、定向能源、材料研究等国家项目的发展.AMO物理学的发展使激光以及光加工和激光同位素分离等先进技术成为可能,并且由此出现了新型工业如光纤通信和利用激光进行加工.这些… 相似文献
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一、工科大学物理课程的地位和作用20世纪后半叶,物理学在此前建立起来的狭义相对论、量子力学、量子电动力学、统计物理和许多重要物理实验基础上,以前所未有的速度发展着.许多物理学的分支学科,如原子、分子物理、原子核物理、固体物理、等离子体物理以及粒子物理等,都得到极大发展.与此同时,科学发展的另一个重要特征是学科间相互渗透和交叉综合.物理学和其他学科相互渗透,产生了一系列交叉学科和边缘学科,如化学物理、生物物理、大气物理、海洋物理、地球物理等等.物理学的新概念、新理论和新的实验方法向其他学科转移,促成各学科的发展并成为其组成部分. 相似文献
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学科因科技发展而细分,学科又因研究需要而交融,聚散共生是现代学科变化的主旋律。从物理学发展看,学科划分越来越细,分支也越来越多。出现了众多物理新学科,如量子电动力学、非线性光学等。物理学门类不断分化的同时,又与其他学科大规模地融合,催生了众多的跨专业、跨学科的边缘学科和交叉学科。如量子力学的发展成就了量子化学、量子天文学等新学科的诞生;物理向生物的渗透产生了生物物理学;物理应用于疾病的预防、诊断、治疗和保健促进了医学物理学问世。这些学科不仅拓展了物理学的研究领域,也为其他学科的发展提供了新方向。物理学的巨大魅力在于它包罗万象,在改变世界的同时,使人类的认知能力不断升华。 相似文献
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1983年原子与分子物理学及其应用讨论会已于10月26日-30日在桂林举行.来自全国的一百多名物理学工作者汇聚一堂,评述和讨论了原子分子物理学及其应用在国际上的现状并检阅了我国近年来这方面的进展.会上报告的论文包括大会报告及分组报告,内容有原子与分子物理理论、实验原子与分子物理和激光化学等方面的专题报告共58篇. 原子分子物理学是现代物理学中历史最悠久、应用很广的学科.它的每一进展,不仅将加深人类对原子和分子性质的认识,还会促进其它科学技术领域时发展,诸如激光技术、化学、生物学、核能技术、材料科学、表面科学等. 激光的… 相似文献
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我国医学物理工作者的任务 总被引:4,自引:0,他引:4
医学中的物理学问题涉及把物理学的概念、理论和方法应用于人类疾病的预防、诊断、治疗和康复的全过程.因此,由物理学和医学结合而形成的医学物理学科必须按照一个一级学科规范要求做出定义,使得这个专业的学生能够在与其他学科大体相当的时间内完成学业,成为这方面的专门人才.世界上50多年来形成并快速发展的医学物理学科已经定义了自己的学科范围和内容,人们可以从中获得启发.现在世界医学物理学的主流仍然是医学影像物理学和肿瘤放疗物理学,但是物理学的各个分支学科都已经和正在形成与医学结合的新的发展方向.很多新技术,例如超声技术、激光技术、纳米材料技术、电磁波技术、磁共振技术、同位素技术、光源和射线探测技术等等,也都是医学物理学科中广泛使用的关键技术.文章从医学的需求角度,把医学中的物理问题归纳为诊断、治疗、医疗装置和医学软件四个方面,并由此分析了医学物理工作的任务. 相似文献
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适应高新科技、改革近代物理课程 总被引:2,自引:0,他引:2
20世纪后半叶,物理学建立起来的近代物理部分,以前所未有的速度发展着,物理学科和其他学科的相互渗透,产生了一系列交叉学科和边缘学科,同时,高科技的发展之快也是前所未有,如红外技术、信息技术、航天技术以及现代军事科学技术,知识密集性、综合性都离不开现代物理学和物理学的新成就,这些都表明物理学不但在历史上处于主导地位,而且毫无疑问,在21新世纪里,作为其他学科和高新技术的基础之源的近代物理知识不仅在科学技术的发展过程中,而且在物理学教学上,也将处于主导地位,它的作用亦更加突出。 相似文献
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近十几年来,由于生产技术的需要、表面分析方法的逐步完善以及固体物理本身的发展,表面物理迅速发展成为一门新的物理学分支学科.为了介绍表面物理各个方面的基础知识和基本规律,本刊从这一期起连续刊载“表面物理讲座”,供广大读者阅读、参考。 相似文献
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本文概要地介绍中国工程物理研究的核物理、核技术及相关学科的研究与发展。内容包括九个方面:脉冲核反应体系的诊断学;中子学;高离化态原子物理学;激光惯性约束核聚变与高温高密度等离子体物理;X射线激光;加速器物理与技术;核电子学;核军备控制物理学及核技术应用等。 相似文献
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当今世界新技术、新材料、新能源的开发与发展,无不以物理学与技术为基础.很多新兴学科、交叉学科的形成无不渗透了物理学的最新成果.所以在以培养技术人才为主的中专学校的物理学科也必然具有时代性和发展性特点.将学科前沿知识与物理教学有机地结合起来,通过不同的方式渗透到物理教学之中,是培养学生学习兴趣的有效途径,也是时代发展的需要. 相似文献
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现代生物学的发展离不开物理技术的应用,物理学科的研究方法、思维方式具有通用性与普遍性的特点,物理学研究中的基本方法对生物学的研究有着非常重要的借鉴作用。而生物学的发展又为物理技术的应用提供了新的领域,扩大了物理研究的空间。从将小的发射机安放在动物体上进行跟踪,研究动物活动规律,到利用放射性物质的半衰期测定物体的寿命,医学中的B超、X光透视、CT断层扫描等检查手段,生物电、人体辐射、温室效应等自然现象,都是物理学与生物学知识的综合应用。在物理教学中渗透生物学科中的应用,对学生理解现代物理知识和培养应用创新能力都有深远的意义。 相似文献
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中国医学物理学的过去、现在与未来 总被引:2,自引:0,他引:2
医学物理(medical physics,MP)是把物理学的原理和方法应用于人类疾病的预防、诊断、治疗和保健的一门交叉学科,是物理学与医学实践相结合的一门独立的分支学科.它是研究人类疾病诊、治过程中的物理现象,并用物理方法表达这种现象.医学物理包括放射肿瘤物理(rsdiation oncdogy physics,ROP)、医学影像物理(medical imaong physics,MIP)、核医学物理(nuclear medicine physics,NMP),其他非电离辐射如核磁、超声、微波、射频、激光等物理因子在医学中的应用,和保健物理(heath physics,HP)等分支内容.医学物理学和生物医学工程学(biomedical engineefing,BME)是一对栾生的兄弟学科,分别从物理学的角度(前者)和工程学的角度(后者)研究人类疾病诊断、治疗及健康保健过程中的生命现象和采取相应的物理措施和工程手段。医学物理学与物理医学(physical medicine,PM)是完全两个不同的概念,前者是物理学的分支,后者是医学的分支.自上世纪60年代以来,中国医学物理学有了很大的进展,推动了中国现代放射肿瘤学、核医学和医学影像学的发展;成立了自己的学术组织,并成为国际医学物理组织(IOMP)的成员国组织.随着中国逐步奔入小康社会,为适应人民大众对健康的需求和现代化医院发展的需要,中国医学物理应该加快发展. 相似文献