西南交通大学物理科学与技术学院等离子体物理保研夏令营

微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【西南交通大学考研分数线、西南交通大学报录比、西南交通大学考研群、西南交通大学学姐微信、西南交通大学考研真题、西南交通大学专业目录、西南交通大学排名、西南交通大学保研、西南交通大学公众号、西南交通大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应西南交通大学考研信息或资源

考研真题资料优惠价原价选择
加入购物车立即购买

西南交通大学物理科学与技术学院等离子体物理保研夏令营信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,西南交通大学物理科学与技术学院等离子体物理保研夏令营信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,考研派的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。

Add 西南交通大学微信
研究生为你答疑,送资源

西南交通大学

西南交通大学物理科学与技术学院等离子体物理保研夏令营信息,是保研的一个重要渠道,必须获取相应的保研信息,比如保研夏令营的时间、申请条件、申请材料等等信息,这些内容是申请保研夏令营的必要准备。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-6月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,西南交通大学物理科学与技术学院等离子体物理保研夏令营信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。

西南交通大学物理科学与技术学院等离子体物理保研夏令营信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,西南交通大学物理科学与技术学院等离子体物理保研夏令营招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,西南交通大学物理科学与技术学院等离子体物理保研夏令营信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。西南交通大学物理科学与技术学院等离子体物理保研夏令营信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,西南交通大学物理科学与技术学院等离子体物理保研夏令营信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸

西南交通大学物理科学与技术学院等离子体物理保研夏令营
1.   发展历程
西南交通大学物理科学与技术学院等离子体物理专业依托于聚变科学研究所,致力于磁约束聚变(人造太阳)相关的物理研究,以期最终解决人类的能源问题。聚变科学研究所成立于2014年9月,目前拥有6名毕业于知名大学的教师队伍和14名在读博士、硕士研究生。研究所拥有600平方米的实验室,正在与日本国家核融合科学研究所(National Institute Fusion Science, NIFS)合作共建中国第一台准环对称仿星器(Chinese First Quasi-axisymmetric Stellarator, CFQS),此装置建成后我所将拥有世界上位形最先进的仿星器装置,这将有利于探索磁约束聚变的先进位形,推进国际磁约束聚变研究的进展。
2.   磁约束聚变等离子体物理简介
人类的能源需求是制约人类发展的永恒课题!随着经济、社会的发展,人类对能源的需求越来越大,但现有的能源体系中,主要以传统的煤、石油、天然气等是不可再生能源为主。这些能源都对环境有巨大的污染,并且在未来100-200年内将消耗殆尽;水能、风能、太阳能等虽是可再生能源,但它们非常受限于地域和环境,且发电量有限;核裂变能也存在着严重的环境污染问题,且其燃料铀的储存量也很有限。届时,人类将依靠什么来维持高速的发展?通过对各种能源的研究和比较,科学家一致认为核聚变能可能是解决人类未来能源问题的根本出路。
我们知道,当两个轻核克服库仑力聚合成一个较重的核,会发生质量亏损,根据爱因斯坦的质能关系E = m0c2,这将释放出巨大的能量,这就是核聚变(nuclearfusion)反应,见图1。研究发现,单位质量的氘核聚变反应释放的能量是单位质量的铀核裂变反应释放能量的4倍,因此聚变能是比裂变能更为巨大的一种核能。太阳及所有恒星释放的能量都来源于核聚变反应。人类在上个世纪50年代就实现了核聚变反应——氢弹,但氢弹是不受控的核聚变反应,若要把核聚变反应释放的巨大能量利用起来,就必须实现受控核聚变。实现受控聚变的方式主要有引力约束(太阳),惯性约束(激光聚变)和磁约束聚变(magneticconfinementfusion),而在地球上实现受控聚变的方式主要是后两种。 
氘氚聚变反应要求粒子达到1亿度的高温,在如此高的温度下,粒子已经被完全电离成等离子体(plasma)状态。等离子体是物质的第四态,在宇宙中99%的可见物质都是等离子体,例如常见的火焰、日光灯、闪电以及恒星等。磁约束聚变是利用磁场来约束高温等离子体,从而实现受控聚变。实现磁约束聚变的装置主要有托卡马克(tokamak)和仿星器(stellarator),见图2。 
托卡马克是利用外加的环向磁场线圈(二维平面线圈)产生的环向磁场和环形等离子体电流产生的极向磁场形成螺旋状的磁场来约束高温等离子体,而仿星器中的螺旋状磁场则完全由外加三维空间结构的磁场线圈产生。因此仿星器的位形远比托卡马克复杂,但由于仿星器中没有等离子体电流,也就不存在由于等离子体电流引起的等离子体大破裂。没有大破裂,这是仿星器的最大优点。等离子体的大破裂是托卡马克面临的最严重问题,这制约了托卡马克的发展。所以,当前国际上主流的磁约束聚变装置是托卡马克。
目前,国际上主要的托卡马克有:JET,JT-60U,DIII-D,AUG,Tore-supra,TEXTOR,TCV,KSTAR,以及由中国、美国、欧盟、日本、韩国、印度和俄罗斯七方共同出资建造的国际热核聚变实验堆(ITER,耗资约1000亿人民币,见图3)等;主要的仿星器有:LHD,W7-X(见图4),TJ-II,HeliotronJ等。目前在中国有4台托卡马克装置,包括中国科学院等离子体物理研究所的EAST,核工业西南物理研究院的HL-2A,华中科技大学的J-TEXT,清华大学的SUNIST,还有一台位于中国科学技术大学的反场箍缩装置KTX。在上个世纪70年代,核工业西南物理研究院曾探索过仿星器装置,但由于仿星器的复杂性,该装置没有取得成功。此后,中国的仿星器研究处于一片空白。仿星器装置作为一种优良的磁约束聚变装置,跟托卡马克相比,有许多优点。2015年德国W7-X仿星器点火成功,并在随后的放电中实现了长达30分钟的高温等离子体约束,这一成果轰动了世界。由此,仿星器的设计方案也被公认为是未来核电站聚变反应堆的发展方向之一。

仿星器从发展到现在,共经历了三代,其中W7-X和LHD属于第二代,而第三代仿星器,即准环对称仿星器,世界上还没有任何一个国家建造出来。西南交通大学聚变科学研究所与日本国家核融合科学研究所(世界上首屈一指的仿星器研究机构)合作共建中国第一台准环对称仿星器CFQS(第三代仿星器)已于2017年7月3日拉开帷幕,建成后中国将拥有世界上位形最先进的仿星器装置,这将有利于推进国际磁约束聚变研究的进展。
目前,CFQS仿星器已完成物理设计,CFQS的工程设计正紧锣密鼓的开展,预计在2021年实现等离子体放电。
3.   研究方向
依托正在建造的中国第一台准环对称仿星器CFQS,聚变科学研究所开展了聚变等离子体物理理论、聚变科学实验和聚变工程等研究方向。具体研究内容包括三维等离子体物理、等离子体的湍流和输运、磁流体不稳定性、波与等离子体相互作用、等离子体诊断、等离子体与壁材料相互作用以及聚变装置的设计和优化等。
(1)  聚变等离子体物理理论
该研究方向主要通过理论模拟的方法研究聚变等离子体的行为特性,探索其物理机制,从而进一步指导实验研究工作。理论模拟研究因其可以不依赖于实际装置,因此研究的范围很广。此外,理论模拟研究还有物理图像清晰,可视化好等优点,但理论模拟研究结果的正确性需要通过实验验证。该研究方向包括三维等离子体物理、等离子体的湍流和输运、磁流体不稳定性、波与等离子体相互作用等具体内容。
(2)  聚变等离子体物理实验
该研究方向通过在装置上开展实验研究,利用多种诊断手段获得等离子体参数,并结合数据处理方法来研究等离子体的基本特征,探索其物理机制。实验研究依托于实验装置和诊断手段,研究范围局限于装置,但其研究结果真实可靠。由于磁约束聚变等离子体物理的复杂性,磁约束聚变研究一般是实验发现推动理论模拟的发展。该研究方向包括三维等离子体物理、等离子体的湍流和输运、磁流体不稳定性、波与等离子体相互作用、等离子体诊断、等离子体与壁材料相互作用等具体内容。
(3)  聚变工程
该研究方向从事聚变装置的物理和工程设计,并通过多种方法来优化装置的物理和工程设计,保证装置物理性能的优异性、工程的可执行性及装置的安全性等。该研究方向包括聚变装置的磁面设计、磁场线圈设计、真空室及窗口设计、装置支撑设计等具体内容,见图5。

4.   招生、培养及就业情况
聚变科学研究所面向全国高等院校招收物理、电气、电子、材料等相关理工科专业的本科毕业生,欢迎推免或第一志愿报考本专业。
聚变科学研究所目前拥有2000多万元的科研经费,承担多项国家自然科学基金项目,参与多项国家重点研发计划项目。此外,研究所还正在申请国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目和多项国家重点研发计划项目。研究所同国内外众多科研院校保持着良好的合作关系,包括中国科学院等离子体物理研究所、核工业西南物理研究院、中国科学技术大学、清华大学、浙江大学、华中科技大学、四川大学、大连理工大学等,以及日本国家核融合科学研究所、德国的Jülich聚变研究所、日本的京都大学和美国的普林斯顿大学等。
研究所科研经费充足,学术氛围活跃,国际、国内学术交流频繁,拥有很多与国内外知名专家学习和交流的机会,并且有许多与国内、国际相关合作院校联合培养的机会。研究所现在正与日本的NIFS合作建设中国第一台准环对称仿星器,迫切需要大量的多方面人员参与。目前,国家也正在大力发展磁约束聚变,磁约束聚变作为可能解决人类能源问题的出路,已成为国家26个重点研发项目之一,因此也需要大量的人员加入磁约束聚变研究的队伍。欢迎同学们报考等离子体物理专业,让我们齐心协力,建成中国第一台准环对称仿星器,为祖国的聚变事业及人类的聚变事业奉献我们的聪明才智!
聚变科学研究所拥有良好的学术氛围、丰富的师资和严谨的教育体系,报考我所的研究生经过硕士和博士阶段的学习,定能成长为一名合格的磁约束聚变研究人员。
 
 
 
5.   招生名额与考试科目
专业代码及研究方向 招生人数 考试科目
070204等离子体物理
01. 聚变等离子体物理理论
02. 聚变等离子体物理实验
03. 聚变工程
6 ①101思想政治理论
②201英语一
③高等数学
  ④普通物理学
 
6.   研究生学费、奖学金、基金情况简介
1.     学业奖学金:每年评一次,覆盖率85%,其中一等奖占15%(免交学费),二等奖占30%(免60%学费),三等奖占 40% (免30%学费)。(学费:每年0.8万元)
2.   国家研究生助学金: 每人18000元(3年总计),覆盖率100%
3.   国家奖学金: 2万元(每年 4-5 人)
4.   研究生实验实践创新基金:5000元-8000元(每年 3-5 人)
5.   专项奖学金: 竢实扬华奖学金、   唐立新奖学金等
6.   其他奖助学金:研究所还为每个研究生提供额外的奖励,参加科研项目的同学还将获得项目津贴。另外,研究生还可以申请大学物理助教 (800元/月),专业课助教 (350元/月)
 
7.   联系方式
关于聚变科学研究所的更多情况请关注西南交通大学网站(http://www.swjtu.edu.cn/)、校研究生网站(http://gs.swjtu.edu.cn/)、物理科学与技术学院网站(http://phys.swjtu.edu.cn/index.html)以及国内外相关网站。招生咨询或聚变等离子体物理专业咨询,请联系聚变科学研究所的黄老师(电话:028-87601328,邮箱: jiehuang@swjtu.edu.cn)。

基本信息

专业名称:等离子体物理     专业代码:070204     门类/类别:理学     学科/类别:物理学

专业点分布

中国工程物理研究院 中国原子能科学研究院 中国科学院大学 河北大学 大连海事大学 复旦大学 东华大学 苏州大学 南京理工大学 浙江大学 中国科学技术大学 武汉科技大学 中南民族大学 广西大学 电子科技大学 西北师范大学

专业院校排名

0702 物理学
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 64 所,本次参评56 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 127 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 学校代码 学校名称 评选结果
1 10001 北京大学 A+
2 10358 中国科学技术大学 A+
3 10003 清华大学 A
4 10246 复旦大学 A
5 10248 上海交通大学 A
6 10284 南京大学 A
7 10055 南开大学 A-
8 10183 吉林大学 A-
9 10335 浙江大学 A-
10 10486 武汉大学 A-
11 10487 华中科技大学 A-
12 10558 中山大学 A-
13 10027 北京师范大学 B+
14 10108 山西大学 B+
15 10200 东北师范大学 B+
16 10213 哈尔滨工业大学 B+
17 10247 同济大学 B+
18 10269 华东师范大学 B+
19 10384 厦门大学 B+
20 10422 山东大学 B+
21 10511 华中师范大学 B+
22 10574 华南师范大学 B+
23 10698 西安交通大学 B+
24 10730 兰州大学 B+
25 90002 国防科技大学 B+
26 10002 中国人民大学 B
27 10141 大连理工大学 B
28 10280 上海大学 B
29 10285 苏州大学 B
30 10476 河南师范大学 B
31 10532 湖南大学 B
32 10533 中南大学 B
33 10542 湖南师范大学 B
34 10610 四川大学 B
35 10611 重庆大学 B
36 10697 西北大学 B
37 10699 西北工业大学 B
38 10718 陕西师范大学 B
39 10005 北京工业大学 B-
40 10008 北京科技大学 B-
41 10094 河北师范大学 B-
42 10126 内蒙古大学 B-
43 10145 东北大学 B-
44 10186 长春理工大学 B-
45 10319 南京师范大学 B-
46 10394 福建师范大学 B-
47 10445 山东师范大学 B-
48 10459 郑州大学 B-
49 10530 湘潭大学 B-
50 10736 西北师范大学 B-
51 10004 北京交通大学 C+
52 10165 辽宁师范大学 C+
53 10270 上海师范大学 C+
54 10287 南京航空航天大学 C+
55 10337 浙江工业大学 C+
56 10345 浙江师范大学 C+
57 10403 南昌大学 C+
58 10446 曲阜师范大学 C+
59 10475 河南大学 C+
60 10561 华南理工大学 C+
61 10613 西南交通大学 C+
62 10673 云南大学 C+
63 11065 青岛大学 C+
64 10010 北京化工大学 C
65 10065 天津师范大学 C
66 10140 辽宁大学 C
67 10203 吉林师范大学 C
68 10251 华东理工大学 C
69 10346 杭州师范大学 C
70 10370 安徽师范大学 C
71 10414 江西师范大学 C
72 10593 广西大学 C
73 10602 广西师范大学 C
74 10635 西南大学 C
75 10636 四川师范大学 C
76 11646 宁波大学 C
77 10079 华北电力大学 C-
78 10231 哈尔滨师范大学 C-
79 10252 上海理工大学 C-
80 10255 东华大学 C-
81 10288 南京理工大学 C-
82 10290 中国矿业大学 C-
83 10357 安徽大学 C-
84 10423 中国海洋大学 C-
85 10427 济南大学 C-
86 10491 中国地质大学 C-
87 10512 湖北大学 C-
88 10657 贵州大学 C-
89 11414 中国石油大学 C-

等离子体物理研究生考试科目:
考试科目为:
(101)思想政治理论;
(201)英语一;
(601)理学数学/(625)普通物理;
(836)量子力学/(837)电动力学。

等离子体物理考研参考书:
院系所代 学院 专业代码及名称 类别 科目代码 考试科目 参考书(书目名称、出版社、作者)
014 物理科学与技术学院 070204等离子体物理 初试 601或701 理学数学或电磁学(理学) 《高等数学》(第四版)(上、下)、高等教育出版社、同济大学数学教研室
014 物理科学与技术学院   《电磁学》(新概念物理教程)、高等教育出版社、赵凯华、陈熙谋
014 物理科学与技术学院   836或837或840 量子力学或电动力学或光学 《量子力学教程》、高等教育出版社、周世勋
014 物理科学与技术学院   《电动力学》、高等教育出版社、郭硕鸿
014 物理科学与技术学院   《光学》(新概念物理教程)、高等教育出版社、赵凯华
014 物理科学与技术学院 复试   电动力学或光学或电磁学 《电动力学》、高等教育出版社、郭硕鸿
014 物理科学与技术学院     《光学》(新概念物理教程)、高等教育出版社、赵凯华
014 物理科学与技术学院     《电磁学》(新概念物理教程)、高等教育出版社、赵凯华、陈熙谋
014 物理科学与技术学院 同等学力加试   电动力学或量子力学 《电动力学》、高等教育出版社、郭硕鸿
014 物理科学与技术学院 同等学力加试   《量子力学教程》、高等教育出版社、周世勋
014 物理科学与技术学院     电磁学或光学(与复试科目不同) 《电磁学》(新概念物理教程)、高等教育出版社、赵凯华、陈熙谋
014 物理科学与技术学院     《光学》(新概念物理教程)、高等教育出版社、赵凯华

等离子体物理专业研究生就业:
等离子体物理就业前景
等离子体物理不仅是物理学中一个重要的分支,同时它又与材料学、化学等学科相互交叉,还是一些现代科学技术(如微纳制造及加工、新材料的合成等)发展的重要基础。等离子体技术在微电子、新材料、环境、能源、空间等高新技术领域具有广阔的应用前景,如利用等离子体技术可以进行芯片加工及制备先进的功能材料。
等离子体物理学的研究开辟了高技术的新领域,如相干辐射源的研制和粒子加速器新概念的提出。这些将有可能在能源、国防、通讯、材料科学和生物医学中发挥重要作用。等离子体处理加工技术已成为一些重要企业(如微电子、半导体、材料、航天、冶金等)的关键技术,并已经创造了很高的经济效益。
物理学专业作为自然科学和现代技术的基础学科,其优秀毕业生具有基础好、肯钻研、训练扎实、可塑性强、视野宽广以及较具有创新潜力等方面的素质,不仅容易获得进一步深造学习和出国留学机会,而且也较适应于转到其它领域从事新的工作。具有物理背景的优秀毕业生,常受到用人单位的青睐。而随着等离子体物理应用越来越广泛,该专业的人才需求也将增加,就业情景良好。