院系简介
西安交通大学理学院历史悠久,其前身是始建于1930年的交通大学科学学院,1937年更名为理学院。因院系调整和迁校,理学院一度停办。1994年西安交通大学恢复理学院建制,并分设数学、物理和化学三个学科,其中数学学科在2011年因学科调整由理学院迁出。随后理学院保持物理、化学两个一级学科和材料物理与化学一个二级学科的学科组成至今。
在近90年的办学历史中,理学院名师荟萃、桃李满天下,汇聚和造就了以裘维裕、赵富鑫、殷大钧、胡刚复、叶蕴理、周同庆、方俊鑫、吴有训、程守诛、吴百诗等为代表的一大批在国内外享有极高声誉的教育家。在此期间,理学院始终坚持“基础课程教学一流、基础科学研究一流”的发展理念,以科教融合、创新发展、造就引领未来理化专业拔尖创新人才为宗旨,为国家培养了大批优秀人才。
理学院现有教职员工230人,其中包括含56名教授、72名副教授和44名讲师的专任教师172人,工程技术人员33人(含高级工程师13人),专职科研人员13人,行政人员12人。现有国家特聘教授1人,优秀青年基金获得者1人,教育部“跨世纪优秀人才培养计划”2人,教育部新世纪优秀人才11 人,陕西省“特支计划教学名师”1人,陕西省“科技新星”2 人,省级教学名师4人,和教育部全国高校教学指导委员会专家3人。
理学院物理学科下设应用物理系、光电信息科学与工程系、材料物理系、大学物理部、实验物理中心等5个系级单位,并设有国家基础学科拔尖人才培养计划---物理试验班,其中应用物理、光电信息科学与工程、材料物理为省级特色本科专业。化学学科下设有应用化学系、材料化学系、大学化学部、化学实验中心等4个系级单位。学院建设有国家工科大学物理教学基地、国家物理实验教学示范中心、陕西省物理专业实验教学示范中心、陕西省化学实验教学示范中心和陕西省化学虚拟仿真实验中心等优质教学基地。近年来,学院在教育、教学改革中成果突出,先后承担完成33项教学研究课题,发表教学研究论文30余篇,出版教材19部,获得12项国家、省级、校级教学成果奖。
学院设有物理学一级博士点和博士后科研流动站,化学一级博士点,以及材料物理与化学二级博士点和化学硕士点 。并设有教育部物质非平衡合成与调控重点实验室、科技部新材料国际研发中心、陕西省先进功能材料及介观物理重点实验室和陕西省量子信息与光电量子器件重点实验室等省部级和国家级科研基地。近年来,学院主持承担了包括 973 课题项目、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金优青项目等在内的国家级项目47项、省部级项目35项,获得国家自然科学二等奖2项、国家科技进步二等奖1项、教育部自然科学一等奖2项、陕西省科学技术一等奖2项,发表 包括21篇ESI高被引在内的SCI 论文 1600 余篇。
在本科生培养方面,学院每年按物理、化学五个本科专业和基础学科拔尖人才计划—物理试验班招收本科生人数约170人。学院始终把学生的培养作为学院的根本工作,在创新人才培养方面勇于创新、敢于拼搏,取得了一系列优异成绩。近年来,学院本科生承担各级“大学生创新训练项目”31项,在各类学科竞赛中获得包括全国大学生“挑战杯”赛特等奖、一等奖和三等奖在内的各项奖励28人次,在国际重要学术刊物上发表学术论文46篇。 崇尚科学和追求卓越的学院文化蔚然成风,每年有超过60%的毕业生进入哈佛大学、麻省理工学院、普林斯顿大学等国内外一流大学继续深造,一批学生进入高新科技企业从事科技产品研制和开发。
在研究生培养方面,近五年先后有2人获德国“洪堡”奖学金、1人获法国“玛丽居里”奖学金、1人获日本“JSPS”奖学金、7人荣获“交大研究生标兵”,有20%硕士毕业生选择继续攻读博士学位,其余大部分进入知名国企或合资企业,就业率多年保持100%。
学院国际交流广泛,近年来积极推进人才培养和科学研究的国际化进程,每年邀请国(境)外诺贝尔奖得主和院士等专家来校讲学50余人次,先后主办6次高水平国际学术会议,并与欧美等国家和地区的16所大学和机构开展了实质性科研合作和联合培养学生。学院教师每年出国(境)学术交流超50人次,联合培养、攻读学位及短期交流等学生超70人次,赴欧美名校做访问学者的青年教师近20名。
在新的历史起点上,学院将进一步秉承百年交大兴学强国的办学宗旨,聚焦立德树人根本任务,以学科建设为依托,以队伍建设为保障,不断加强自身发展,持续传承弘扬西迁精神,在“双一流”和“创新港”建设中奋斗创造新的辉煌!
2020年招生目录
|
【学术学位】 |
72 |
①101 思想政治理论 |
拟接收推免生45名,导师、研究方向信息详见学院网站。 |
|
070200物理学 |
|
②201 英语一 |
复试科目及范围:物理综合测试(大学物理内容) |
|
01(全日制)量子相干与非线性效应 |
|
③301 数学一或722 量子力学 |
|
|
02(全日制)量子调控与特异介质 |
|
④822 普通物理学 |
|
|
03(全日制)凝聚态物理理论与计算模拟 |
|
|
|
|
04(全日制)量子算法 |
|
|
|
|
05(全日制)轻质高强材料的设计与性能优化 |
|
|
|
|
06(全日制)超强超快激光与原子分子相互作用 |
|
|
|
|
07(全日制)量子通讯 |
|
|
|
|
08(全日制)大气微粒辐射机理与痕量气体探测 |
|
|
|
|
09(全日制)强关联电子体系电子输运 |
|
|
|
|
10(全日制)半导体智能光电成像 |
|
|
|
|
11(全日制)光电子学及其器件设计 |
|
|
|
|
12(全日制)空间光学探测与识别 |
|
|
|
|
13(全日制)光谱成像技术 |
|
|
|
|
14(全日制)信息光学技术 |
|
|
|
|
15(全日制)经典与量子引力 |
|
|
|
|
16(全日制)高能天体物理 |
|
|
|
|
17(全日制)极端条件下低维磁性和核探测 |
|
|
|
|
18(全日制)原子分子物理 |
|
|
|
|
18(全日制)原子分子物理 |
|
|
|
|
19(全日制)量子光学与量子信息 |
|
|
|
|
20(全日制)光与原子相互作用 |
|
|
|
|
21(全日制)量子精密测量 |
|
|
|
|
22(全日制)磁性纳米材料 |
|
|
|
|
23(全日制)大气光学遥感探测与反演 |
|
|
|
|
24(全日制)光电图像处理 |
|
|
|
|
25(全日制)先进光学仪器 |
|
|
|
|
26(全日制)量子信息与量子光学 |
|
|
|
|
27(全日制)卫星数据成像与时域分析 |
|
|
|
|
28(全日制)纳米结构表面、光学特性及其应用 |
|
|
|
|
29(全日制)凝聚态物质的结构与物理性质 |
|
|
|
|
30(全日制)纳米材料物理性质 |
|
|
|
|
31(全日制)功能材料计算模拟 |
|
|
|
|
32(全日制)材料非平衡性质 |
|
|
|
|
32(全日制)材料非平衡性质 |
|
|
|
|
33(全日制)磁学与磁性材料 |
|
|
|
|
34(全日制)半导体光电功能材料与器件 |
|
|
|
|
35(全日制)量子材料与纳米结构及器件 |
|
|
|
|
36(全日制)生命物质与软物质的结构和物理性质 |
|
|
|
|
37(全日制)光学、理论物理 |
|
|
|
|
38(全日制)智能微传感 |
|
|
|
|
39(全日制)超薄电子封装 |
|
|
|
|
40(全日制)超高分辨率成像 |
|
|
|
|
41(全日制)纳米光子学 |
|
|
|
|
42(全日制)微电子物理与器件制造 |
|
|
|
|
43(全日制)太阳电池及光伏发电 |
|
|
|
|
44(全日制)光电材料、器件及其应用 |
|
|
|
|
45(全日制)光电系统测试与设计 |
|
|
|
|
46(全日制)原子分子的玻色-爱因斯坦凝聚 |
|
|
|
|
47(全日制)原子磁共振压力显微与自旋光电子学 |
|
|
|
|
48(全日制)极端条件下的核物质 |
|
|
|
|
49(全日制)光与物质相互作用 |
|
|
|
|
50(全日制)量子成像 |
|
|
|
|
51(全日制)非线性光学 |
|
|
|
|
52(全日制)团簇计算模拟 |
|
|
|
|
53(全日制)高荷电粒子与表面纳米结构 |
|
|
|
|
54(全日制)纳米结构组装体系及其光学性能 |
|
|
|
|
55(全日制)光纤通信与WDM技术 |
|
|
|
|
56(全日制)超快光学与分子中的超快过程 |
|
|
|
|
57(全日制)基于国内外大科学装置的高能量高密度物理与核聚变技术 |
|
|
|
|
58(全日制)稀土功能材料 |
|
|
|
|
59(全日制)粒子物理与核物理 |
|
|
|
|
60(全日制)量子调控与量子计算 |
|
|
|
|
61(全日制)粒子束科学技术与超快强场物理 |
|
|
|
|
62(全日制)光与物质的相互作用 |
|
|
|
|
63(全日制)等离子体物理 |
|
|
|
|
64(全日制)超冷原子物理 |
|
|
|
|
65(全日制)中高能核物理 |
|
|
|
|
66(全日制)纳米半导体材料 |
|
|
|
|
67(全日制)固态相变与金属智能材料 |
|
|
|
|
68(全日制)铁性功能材料的计算与模拟 |
|
|
|
|
69(全日制)原子核结构理论 |
|
|
|
|
70(全日制)量子调控与量子测量 |
|
|
|
|
71(全日制)半导体光电换能及并网技术 |
|
|
|
|
72(全日制)纳米材料电化学储能 |
|
|
|
|
73(全日制)空间光场调控物理及应用 |
|
|
|
|
74(全日制)量子信息与凝聚态理论 |
|
|
|
|
75(全日制)强相互作用物质的性质 |
|
|
|
|
76(全日制)相对论重离子碰撞物理 |
|
|
|
|
77(全日制)核天体物理 |
|
|
|
|
78(全日制)铁电功能材料与磁性物理 |
|
|
|
|
79(全日制)声子器件与声子晶体热输运,纳米声子学 |
|
|
|
|
80(全日制)量子计算与量子信息 |
|
|
|
|
81(全日制)仿生超材料及其光学性质 |
|
|
|
|
82(全日制)纳米磁性功能材料性质及应用 |
|
|
|
|
83(全日制)纳米生物功能材料性能 |
|
|
|
|
84(全日制)计算光学成像技术 |
|
|
|
|
85(全日制)量子物理及其应用 |
|
|
|
|
86(全日制)量子色动力学 |
|
|
|
|
87(全日制)超分辨与三维光学成像技术 |
|
|
|
|
88(全日制)光学捕获及应用 |
|
|
|
历年复试分数线
历年报录比
|
专业代码 |
专业名称 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
|
070200 |
物理学 |
4.5 |
2.5 |
3 |
3 |
5 |
2021年参考书目
辅导班介绍
西安交通大学是很多人梦寐以求的学府,但是考西安交通大学难度也是很高的。因此想要成功考入西安交通大学研究生,那么你平时的付出就要比别人更多,复习效率就要比别人更好。
每年都有一批人会参加考研,有人成功,当然就有人失意,为了不让自己留有遗憾,争取一战上岸,我们在备考考研的时候一定要努力。都说兴趣是最重要的老师,学习对于我们考研的人来说并不难,但是要在长达一年的备考复习当中保持热情很难!但如果你选对了西安交通大学考研辅导班,那么你的备考复习之路会游刃有余、一路领跑。
西安交通大学官方没有开设考研辅导班,但是社会上有很多培训机构,那么问题来了,西安交通大学考研辅导机构哪个好?西安交通大学考研辅导班该如何选择?
首先,选择靠谱的西安交通大学辅导班要看辅导班的师资水平、辅导经验和成功辅导的学员案例,能够辅导考上北大、清华、人大等985、211名校的培训机构是经得起考验的;其次,辅导班要有一整套成熟的辅导流程和方法,辅导就是要在好的方法的引导下学习,如果没有成熟的辅导服务流程,是无法保证辅导质量的。
新祥旭考研一对一定制辅导班,提供个性定制服务系统、目标院校定位系统、公共课资料配置系统、专业课资料配置系统、一对一串讲系统、课堂跟踪系统、复习计划定制系统、复习动态调整系统、学员监督反馈系统、学习效果测评系统、全程追踪答疑系统、应试技巧服务系统、摸底测评训练系统、心理调整评估系统、复试辅导指导系统和调剂技巧指导系统等16大成熟、科学的辅导体系和流程。
新祥旭考研一对一辅导班的核心优势:
科学的辅导体系:新祥旭考研开设有考研专业课一对一辅导、考研公共课一对一辅导、考研全科一对一辅导等一系列考研课程,每个考研课程均是在多年教学实践的基础上不断完善、调整而形成的,取得了良好的效果。
庞大的师资资源:新祥旭考研自2006年创办以来,一直坚持建立和完善庞大的师资库。与其他机构先报名后安排老师不同,新祥旭庞大的师资库保证了学员在报名前可以挑选老师,报名后可以直接上课,对老师不满意还可以及时更换老师。新祥旭考研历经十余年,已经建立起了覆盖全国所有省市大部分高校和各专业近万名的优质师资库体系。庞大的师资库是新祥旭考研最核心的竞争力。
优质的教学服务:新祥旭秉承教学第一、服务至上的原则,为考研学生提供最贴心最有针对性的辅导服务。新祥旭考研一对一辅导,十分注重学员的学习效果。据大数据统计,新祥旭学员对新祥旭的教学服务给予高度赞誉,达到了他们期望的服务标准,许多学员通过新祥旭的辅导和自己的努力,成功考入理想的大学攻读硕士研究生,完成了人生的名校梦想。
专业的服务团队:新祥旭创始人由三本考取北京大学研究生,对考研具有深厚独到的了解。新祥旭的团队大部分具有考研经验或者读研经验,深刻了解考研学生的痛点和需求点,真正解决考研学子的有效学习问题。
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















