فیزیک اتمی رئیس بخش عمومی فیزیک هسته ای - پروفسور سیسویف نیکولای نیکولایویچ

مطالب از FFWiki.

مورد فیزیک اتمی نیمسال 5 تایپ کنید سخنرانی، سمینار، کار آزمایشگاهی گزارش نویسی آزمون، امتحان بخش گروه فیزیک اتمی، فیزیک پلاسما و میکروالکترونیک، گروه فیزیک عمومی

در مورد مورد

از دو بخش تشکیل شده است: در ابتدا کمی در مورد کوانتوم به طور کلی به شما می گویند (حتی<бра|кет>فرمالیسم ذکر شده است)، و سپس این دانش باید برای حل مشکل الکترون ها در پتانسیل هسته ای به کار گرفته شود. از یک طرف، قسمت اول دوره در واقع تکرار دوره مقدماتی کوانتا است و از طرف دیگر، قسمت دوم دوره به یک بازی سرگرم کننده تبدیل می شود «حدس بزنید چه اعدادی باید در برنامه اضافه شوند. راه صحیح» به دلیل آگاهی ناکافی از همین کوانتوم ها. بنابراین، اگر مشتاق هستید که کوانتا را در یک سطح مناسب در اسرع وقت یاد بگیرید، دوره فیزیک اتمی به احتمال زیاد در این مورد به شما کمکی نخواهد کرد.

خوب، برای کسانی که چنین تمایلی ندارند، باید توجه داشته باشید که این دوره در واقع آنقدرها هم سخت نیست، و اگر دقیقاً به یاد داشته باشید که چگونه و چه اعدادی باید اضافه شوند، یک چوب در موارد مختلف به چند چوب تقسیم می شود. و چگونه می توانید چوب ها را با فلش وصل کنید، سپس همه مشکلات در یک دقیقه حل می شوند.

راحت ترین راه برای آماده شدن برای آزمون ها و امتحانات با استفاده از سخنرانی های پوپوف و کتاب مسائل او است. لطفا توجه داشته باشید که دوره های اول و دوم توسط بخش های مختلف تدریس می شود، بنابراین لیست سوالات ممکن است بسیار متفاوت باشد.

نظر جایگزین

در واقع، بیشتر «قوانین جمع کردن اعداد» و همچنین «تعداد چوب‌هایی که یک چوب در موارد مختلف به آن تقسیم می‌شود» در سخنرانی‌ها (حداقل برای 1 جریان) به طور نسبتاً دقیقی استنباط شد. برخی از قواعد به سادگی قابل استخراج نیستند، زیرا ماهیت آنها کاملاً تجربی است و تأیید دقیق آنها منحصراً با محاسبات عددی انجام می شود، بنابراین این موضوع مربوط به "جهل به کوانتوم ها در سطح مناسب" نیست.

ایده های کلیدی

  • توصیف اجسام با استفاده از امواج احتمال که از معادله شرودینگر محاسبه می شود
  • جایگزینی فرمول های کلاسیک با فرمول های مشابه، فقط به صورت عملگر
  • کمی کردن همه چیز و همه: سطوح انرژی، جهت برداری
  • تقریبی مانند E1>>E2 که به معنای کار در چارچوب تئوری اغتشاش است.

مواد برای آزمایش

  • نستروف کنستانتین. مسائل مربوط به آزمون فیزیک اتمی. قسمت 1. 2014 (pdf)

مواد برای امتحان

  • نظریه واقعی از امتحان، جریان دوم، 2016 (jpg) - مسائل تئوری با راه حل های کوتاه
  • راه حل مسائل تئوریمین از وب سایت آواکیانتس، جریان دوم، 2016 (pdf) - مراقب باشید، مشکل 11 اشتباه حل شد
  • نظریه مختصر در مورد همه موضوعات دوره، 2016 (pdf) - مناسب، خلاصه ای از نظریه از کتاب مسئله پوپوف
  • بلیط های نوشته شده، 2 جریان، 2016 (pdf) - قسمت اول واضح و کاملا معقول نوشته شده است، در پایان - بدتر

ادبیات

کتاب های درسی
  • سیوخین. درس فیزیک عمومی. جلد 5. فیزیک اتمی و هسته ای. 2002 (djvu)
  • شپولسکی. فیزیک اتمی T1. مقدمه ای بر فیزیک اتمی. 1974 (djvu)
  • شپولسکی. فیزیک اتمی T2. مبانی مکانیک کوانتومی و ساختار لایه الکترونی اتم. 1974 (djvu)
کتاب های مشکل
  • کراسیلنیکوف، پوپوف، تیخونوا. مجموعه مسائل در فیزیک اتمی. 2010 (pdf)- پیشینه نظری و مشکلات با راه حل
علاوه بر این
  • فیمن سخنرانی می کند. مکانیک کوانتومی، بخش 1 (pdf)- عاجزانه به هر کسی که می خواهد واقعا کوانتا را بفهمد توصیه می شود

رییس سازمان
پروفسور ایشخانوف بوریس سارکیسوویچ

در بهار سال 1946، دیمیتری ولادیمیرویچ اسکوبلسین یک بخش ویژه را در دانشکده فیزیک دانشگاه دولتی مسکو سازماندهی و سرپرستی کرد، که قرار بود آموزش با کیفیت بالا برای متخصصان تخصص های هسته ای ارائه دهد. آکادمیک D.V. اسکوبلتسین بنیانگذار فیزیک هسته ای در اتحاد جماهیر شوروی بود. فعالیت های علمی او حوزه های مختلفی از فیزیک هسته ای، فیزیک پرتوهای کیهانی، فیزیک انرژی بالا و الکترودینامیک کوانتومی را پوشش می داد. D.V. اسکوبلتسین مؤسسه تحقیقاتی فیزیک هسته ای را در دانشگاه دولتی مسکو تأسیس کرد و از سال 1946 تا 1960 مدیر آن بود.

آکادمیسین V.I. Veksler (1907-1966)

در سال 1949، بخش ویژه به پنج بخش تقسیم شد. اداره شتاب دهنده ها توسط ولادیمیر ایوسیفوویچ وکسلر اداره می شد. در دسامبر 1949، اولین فارغ التحصیل این بخش برگزار شد - 10 دانشجو که بیشتر آنها از جبهه به دانشگاه دولتی مسکو آمدند.

برای کار در بخش شتاب دهنده V.I. وکسلر A.A. کولومنسکی و V.A. پتوخوف - بزرگترین متخصصان فیزیک شتاب دهنده و در عین حال سخنرانان درخشان. از اواخر دهه 50، گروه شتابدهنده ها علاوه بر تربیت متخصصان فیزیک شتاب دهنده ها و فیزیک فعل و انفعالات هسته ای، برگزار کننده فرآیند آموزشی در بخش پایانی دوره فیزیک عمومی برای کلیه دانشجویان رشته فیزیک شده است. دانشکده دانشگاه دولتی مسکو - دوره فیزیک هسته ای.

در سال 1961 V.I. وکسلر به دوبنا نقل مکان کرد و در آنجا ریاست آزمایشگاه انرژی بالا JINR را بر عهده داشت. آندری الکساندرویچ کولومنسکی رئیس این بخش شد. این بخش متخصصانی را هم در فیزیک شتاب دهنده ها و فیزیک پلاسما و هم در فیزیک فرآیندهای هسته ای آموزش داد. در همین راستا نام این اداره تا حدودی گسترش یافت و به «اداره تعاملات و شتاب‌دهنده‌های هسته‌ای» معروف شد.

در طول سال ها، دو جهت علمی اصلی در این بخش ظاهر شده است که با موفقیت در تحقیقات فیزیکی تعامل دارند. فیزیک پرتوهای ذرات باردار و فیزیک پلاسما موضوع اصلی علایق علمی پروفسور بود. A.A. کولومنسکی و شاگردانش V.K. گریشین و O.I. واسیلنکو. بررسی حالات برانگیخته هسته اتم و واکنش های هسته ای موضوع تحقیقات علمی B.S. ایشخانوا، I.M. کاپیتونوا، وی.جی. سوخاروفسکی، F.A. ژیووپیستوا، N.G. گونچاروا، E.I. کابین. A.V. شوماکوف تلاش های خود را وقف مشکلات خودکارسازی آزمایش های فیزیکی کرد. همزمان با آماده سازی دانشجویان دپارتمان در این حوزه های علمی اصلی، کارکنان دپارتمان بخش پایانی درس فیزیک عمومی - فیزیک هسته ای و ذرات را به دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه دولتی مسکو آموزش دادند که شامل سخنرانی ها بود. سمینارها و کارگاه آموزشی

در سال 1987، این بخش نام جدید "دپارتمان عمومی فیزیک هسته ای" را دریافت کرد. پروفسور بوریس سرکیسوویچ ایشخانوف به عنوان رئیس بخش انتخاب شد.

پروفسور A.A. Kolomensky
(1920-1990)

کارکنان بخش بیش از چهل دوره ویژه را برای دانش آموزان می خوانند. تنوع موضوعات دوره های ویژه با زمینه های اصلی آموزش برای فارغ التحصیلان دپارتمان مطابقت دارد. استادان سایر بخش های دانشکده فیزیک و محققان RINP در تدریس دروس ویژه مشارکت دارند.

کار عملی هسته ای عمومی بخشی جدایی ناپذیر از آموزش در دانشکده فیزیک دانشگاه دولتی مسکو است. سالانه بیش از 300 دانش آموز از 25 بخش مختلف آن را انجام می دهند. هدف اصلی این کارگاه توسعه روش های جدید برای انجام و تجزیه و تحلیل آزمایشات علمی پیچیده در فیزیک هسته ای - فیزیک ذرات و فیزیک برهمکنش است. دانش آموزان با تجهیزات تجربی مدرن آشنا می شوند، به طور مستقل اندازه گیری ها و پردازش ویژگی های هسته ای مختلف و واکنش های هسته ای را انجام می دهند. هر سال حدود 20 معلم بخش، کارمندان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی SINP در کار در این کارگاه مشارکت دارند. علاوه بر این، همانطور که تجربه سال‌های اخیر نشان داده است، مشارکت گسترده کارکنان جوان SINP برای کار با دانشجویان در کارگاه، هم برای تعامل موفق‌تر با دانشجویان و هم برای آموزش حرفه‌ای خود کارکنان مهم است.

میکروترون تقسیم پالسی
عملکرد مداوم در 70 مگا ولت

گروه فیزیک هسته ای عمومی دانشکده فیزیک دانشگاه دولتی مسکو به همراه SINP MSU وب سایت "فیزیک هسته ای در اینترنت" (nuclphys.sinp.msu.ru) را ایجاد کرده اند که در آن مطالب آموزشی و مرجع در مورد هسته ای وجود دارد. و فیزیک ذرات و رشته های مرتبط با دسترسی آزاد منتشر می شوند. اول از همه، اینها مطالبی از بخش مربوطه دوره فیزیک عمومی است که در گروه های فیزیک دانشگاه های کلاسیک تدریس می شود. در عین حال، پر از مطالب مربوط به دروس ویژه و جنبه های کاربردی فیزیک هسته ای است.

مطالب منتشر شده در چندین بخش قرار داده شده است:

  • مواد دوره عمومی (مواد سخنرانی، مسائل و راه حل های آنها، تحولات روش شناختی، و غیره)؛
  • مواد درسی ویژه؛
  • مواد مرجع (لیست پیوندهای وب سایت های مراکز تحقیقاتی، مجلات علمی، مطالب آموزشی منتشر شده در سایر وب سایت ها در مورد فیزیک هسته ای و موضوعات مرتبط، رابط ها و پیوندها به پایگاه های داده هسته ای و غیره)؛
  • سیستم های تست دانش و خودآزمایی خودکار؛
  • مشاوره مجازی؛
  • کارگاه آزمایشگاه مجازی و غیره

مطالب موجود در سایت توسط دانشجویان و معلمان هر دو دانشکده فیزیک دانشگاه دولتی مسکو و سایر دانشگاه ها استفاده می شود.
جهت‌های اصلی کار علمی در بخش: فیزیک شتاب‌دهنده، فیزیک هسته‌ای بنیادی، فیزیک انرژی بالا، فرآیندهای تشعشع و مواد جدید، پشتیبانی و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی در مورد فیزیک هسته‌ای، به ویژه در فیزیک برهم‌کنش‌های الکترومغناطیسی، رادیواکولوژی، اتوماسیون آزمایش، مدل سازی کامپیوتری

این بخش در زمینه مهمی مانند تولید پرتوهای الکترونی با جریان بالا پیوسته موقعیت پیشرو را به خود اختصاص داده است. بر اساس پیشرفت‌های انجام شده در این بخش، OEPVA SINP MSU برای اولین بار در جهان شتاب‌دهنده‌هایی با پرتوهای الکترونی پرقدرت پیوسته ایجاد کرد که علاوه بر تحقیقات اساسی، در حل آنها ضروری است. بسیاری از مشکلات کاربردی - مانند، به عنوان مثال، تغییر شکل عناصر، به عنوان مثال. تغییر در ترکیب عنصری یک نمونه تحت تأثیر پرتو ذرات شدید، که برای حل طیف وسیعی از مسائل اساسی و کاربردی مورد توجه است.
بر روی یک شتاب دهنده الکترونی فشرده دو بخش با توان پرتو بالا، که در سال 2001 راه اندازی شد، جلسات تابش نمونه هایی از فناوری نیمه هادی و مواد فضایی انجام شد. همراه با NPP Thorium، سه بخش از ساختارهای شتاب دهنده برای یک میکروترون دو طرفه با پرتو پیوسته ای از الکترون ها با انرژی 1.5 گیگا الکترون ولت، که در موسسه فیزیک هسته ای در ماینتس (آلمان) ساخته می شود، ساخته شد.

مزیت اصلی شتاب دهنده های پیوسته 100٪ ضریب پر کردن چرخه وظیفه است، یعنی. در چنین شتاب دهنده هایی پرتو به طور مداوم تولید می شود، برخلاف شتاب دهنده های پالسی، که در آن کسری از طول عمر پرتو معمولاً 0.1٪ است. به همین دلیل حداکثر سرعت جمع‌آوری آمار 2-3 مرتبه بزرگتر از شتاب‌دهنده‌های پالسی است که امکان مطالعه فرآیندهای نادر با سطح مقطع کوچک را که برای مشاهده در شتاب‌دهنده‌های معمولی غیرقابل دسترس هستند، ممکن می‌سازد.

کارکنان بخش، دانشجویان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز درگیر تحقیقات نظری، به ویژه تحقیق در مورد ساختار و خواص تشدیدهای چند قطبی در مقاطع واکنش هسته ای هستند. به عنوان بخشی از همکاری بین دانشگاه دولتی مسکو، آزمایشگاه ملی JLAB (ایالات متحده آمریکا) و موسسه ملی فیزیک هسته‌ای (ایتالیا)، بر اساس مدل توسعه‌یافته در OEPVAYA SINP MSU، تجزیه و تحلیل داده‌های تجربی در مورد تولید جفت‌های پایون توسط فوتون های مجازی به دست آمده توسط همکاری بین المللی CLAS بر روی یک پرتو الکترونی پیوسته، شتاب دهنده نسل جدید JLAB (ایالات متحده آمریکا) انجام شد.

تعدادی از مطالعات نظری و تجربی بر روی فیزیک تابش الکترومغناطیسی الکترون های نسبیتی در رسانه های مختلف انجام شده است. تحقیقات به منظور جستجوی منابع موثر تابش موج کوتاه و روش‌های جدید برای تشخیص ساختاری ماده متراکم و تجزیه و تحلیل پارامترهای پرتوهای ذرات شتاب‌دار انجام شد. امکان عملی ایجاد بر این اساس منبعی از تابش برمسترالانگ با شدت یک پرتو فوتون بسیار جهت‌دار، مرتبه‌ای بالاتر از شدت منابع سنتی، نشان داده شد. این منابع، با استفاده از پرتوهای الکترونی با انرژی تا ده‌ها مگا الکترون ولت، اندازه‌های فشرده خواهند داشت، اما کارایی بسیار بالاتری نسبت به آنالوگ‌های موجود دارند. مطالعات تجربی در این راستا بر اساس شتاب دهنده های نسل جدید انجام شد.

توسعه و بهبود پشتیبانی اطلاعات یک مشکل رایج برای حوزه های مختلف فعالیت های انسانی است. تحقیقات فیزیکی به طور کلی (فیزیک هسته ای به طور خاص) تنها یکی از آنهاست. وضعیت امور در این حوزه در سال‌های اخیر با افزایش سریع حجم اطلاعات دریافتی، تجزیه و تحلیل و استفاده همراه با افزایش همزمان الزامات برای دقت و قابلیت اطمینان آن مشخص شده است. این به طور مستقیم اثربخشی تحقیقات علمی را با پیشرفت در فناوری اطلاعات مرتبط می کند.

چندین سال پیش، تحت هماهنگی و رهبری آژانس بین المللی انرژی اتمی، یک شبکه بین المللی از مراکز داده هسته ای برای جمع آوری، پردازش و انتشار داده های هسته ای ایجاد شد. این شبکه همچنین شامل مرکز داده برای آزمایشات فوتو هسته ای SINP MSU است. در سال های اخیر، CDFE چندین پایگاه داده رابطه ای بزرگ (http://depni.sinp.msu.ru/cdfe/) ایجاد کرده است. به عنوان مثال، یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی حاوی تمام اطلاعات منتشر شده در مورد تمام (2500) هسته‌های پایدار و رادیواکتیو در حال حاضر شناخته شده است؛ پایگاه داده واکنش‌های هسته‌ای شامل بیش از 1 میلیون مجموعه داده (حجم > 500 مگابایت) از بیش از 100 هزار نشریه است.
در سال 1996، جهت جدیدی از تحقیقات علمی در بخش ایجاد شد: "فرایندهای تابشی در جامدات و مواد جدید"، که ناشی از نیاز به ارائه آموزش برای متخصصان و انجام تحقیقات در زمینه فرآیندهای غیر تعادلی همراه با عبور یون بود. و پرتوهای مولکولی از طریق محیط های متراکم. چنین فرآیندهایی به طور فزاینده ای در سنتز موادی با خواص جدید استفاده می شود که به دست آوردن آنها با روش های سنتی امکان پذیر نیست. یکی دیگر از زمینه های استفاده از فرآیندهای تشعشعی که به طور مداوم در حال گسترش است، توسعه تکنیک های پرتو فیزیک هسته ای برای تشخیص ترکیب و ساختار مواد و برای مطالعه پدیده ها در جامدات و سطوح است.

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد این دپارتمان فرصت مطالعه فیزیک پرانرژی را دارند. تحقیقات در این زمینه در مؤسسه فیزیک هسته ای دانشگاه دولتی مسکو در بخش فیزیک تجربی انرژی بالا (HEHP) در حال انجام است. این بخش تحقیقاتی را در بزرگترین شتاب دهنده های جهان انجام می دهد: در DESY (آلمان)، در Tevatron در ایالات متحده آمریکا، در مرکز اروپایی تحقیقات هسته ای CERN (سوئیس). آماده سازی برای آزمایش در برخورد دهنده بزرگ هادرونی که در سرن در حال ساخت است، در حال انجام است.

یکی از زمینه های مهم تحقیق، مشکل دوزهای پایین پرتوهای یونیزان است که نه تنها دارای اهمیت رادیو بیولوژیکی، بلکه از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد. پس زمینه طبیعی زمین و اکثریت قریب به اتفاق موارد تابش دوز پایین هستند. خطر بیولوژیکی آنها همچنان یک مشکل اصلی و بحث برانگیز در پزشکی پرتوشناسی و رادیواکولوژی است. تجزیه و تحلیل مقایسه ای از اثر دوزهای کوچک بر اندام ها و بافت های مختلف انجام شد، مشکل آستانه در نظر گرفته شد و در مورد وجود آن نتیجه گیری شد.

در سال 1982، پروفسور. لیسانس. ایشخانوف جایزه شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی را دریافت کرد. اساتید گروه B.S. ایشخانوف و I.M. کاپیتونوف نویسندگان کشف شماره 342، "الگوی شکاف پیکربندی تشدید دوقطبی غول پیکر در هسته های اتمی سبک" (1989) هستند. آنها همچنین جایزه لومونوسوف را دریافت کردند.

رئیس - پروفسور سیسوف نیکولای نیکولایویچ

نیکولای نیکلایویچ سیسویف- فیزیکدان، نامزد (1980) و دکتر (1995) فیزیک و ریاضیات. علوم، استاد (1377)، سر. گروه فیزیک مولکولی (2002)، معاون رئیس دانشکده (1998)، رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه دولتی M.V. Lomonosov مسکو. عضو شوراهای علمی دانشکده (1992) و دانشگاه دولتی مسکو (1996)، چهار شورای پایان نامه در دانشگاه دولتی مسکو (2000). مدیر مرکز تحقیقات هیدروفیزیکی دانشکده فیزیک (1370). عضو هیئت مدیره پارک علمی دانشگاه دولتی مسکو (2000). رئیس کمیسیون شورای علمی دانشگاه دولتی مسکو در مورد مسائل علمی (2002). آکادمی آکادمی علوم طبیعی روسیه (2000)، آکادمی آکادمی بین المللی علوم بوم شناسی، ایمنی انسان و طبیعت (1977)، عضو شورای رئیس "بهداشت و بوم شناسی انسانی" (1992)، عضو شورای تخصصی در مورد محیط زیست در کمیته علم و فناوری مسکو (1980)، مشاور وزیر صنعت و علم فدراسیون روسیه (2001)، دستیار معاون شورای فدراسیون فدراسیون روسیه (2002). حوزه علایق علمی: دینامیک فیزیکی هیدرو و گاز، فیزیک فرآیندهای انفجاری. رئیس هیئت تحریریه مجله "بولتن دانشگاه مسکو. سری 3. فیزیک، نجوم." در دانشگاه دولتی مسکو دوره های "فیزیک احتراق و انفجار" و "مقدمه ای بر فیزیک مولکولی" را تدریس می کند. او کهکشانی از نامزدهای علوم را آماده کرد، بیش از 200 مقاله علمی و تعدادی تک نگاری منتشر کرد.

درباره دانشکده

تدریس فیزیک در دانشگاه امپراتوری مسکو در سال 1755، سال تاسیس دانشگاه مسکو آغاز شد. این دانشگاه به عنوان بخشی از سه دانشکده فلسفه، پزشکی و حقوق تاسیس شد. بخش فیزیک تجربی و نظرییکی از چهار گروه دانشکده فلسفه بود. در سال 1850، دانشکده فیزیک و ریاضیات، در سال 1933 - دانشکده فیزیک تشکیل شد.

خاستگاه توسعه فیزیک مدرن دانشمندان بزرگ روسی، اساتید دانشگاه مسکو بودند: A.G. استولتوف، که قوانین اثر فوتوالکتریک را کشف کرد. در. اوموف، که اولین کسی بود که معادله کلی حرکت انرژی را به دست آورد. پ.ن. لبدف، که اولین کسی بود که فشار نور را بر روی جامدات و گازها اندازه گیری کرد. این دانشمندان در سراسر جهان به رسمیت شناخته شدند؛ آنها پایه و اساس ایجاد مدارس علمی فیزیک در سطح جهانی را در دانشگاه مسکو گذاشتند. دانشمندان برجسته در دانشکده فیزیک کار کرده اند و همچنان به کار خود ادامه می دهند. کافی است نام هایی مانند S.I. واویلف، A.A. ولاسوف، R.V. خوخلوف، ن.ن. بوگولیوبوف، A.N. تیخونوف، L.V. کلدیش، V.A. مگنیتسکی، جی.تی. زاتسپین، A.A. لوگونوف، A.R. خوخلوف، وی.جی. کادیشفسکی، A.A. اسلاونوف، V.P. ماسلوف و بسیاری دیگر. هفت برنده جایزه نوبل فیزیک از ده برنده روسی برنده نوبل در بخش فیزیک تحصیل و کار کردند. اینها دانشگاهیان I.E. تام، آی.ام. فرانک، ال.دی. لاندو، A.M. پروخوروف، پی.ال. کاپیتسا، وی.ال. گینزبورگ و A.A. ابریکوسوف.

دانشکده فیزیک دانشگاه مسکو است بهترین آموزش فیزیک در روسیه و تحقیقات علمی در سطح جهانی.

در هفت (فیزیک تجربی و نظری، فیزیک حالت جامد، فیزیک رادیوفیزیک و الکترونیک، فیزیک هسته ای، ژئوفیزیک، نجوم، آموزش تکمیلی)، از جمله، شما می توانید یک آموزش اصولی کلاسیک دریافت کنید و تحقیقات علمی تقریباً در تمام زمینه های مدرن فیزیک تجربی و نظری انجام دهید. ژئوفیزیک و ستاره شناسی، فیزیک هسته ای و ذرات، شتاب دهنده ها، فیزیک حالت جامد و نانوسیستم ها، فیزیک رادیویی و الکترونیک کوانتومی، اپتیک غیرخطی و فیزیک لیزر، نظریه میدان کلاسیک و کوانتومی، نظریه گرانش، فیزیک ریاضی، فیزیک محیطی و پزشکی، فیزیک محیطی و پزشکی، فیزیک زمین و زمین سیارات، اقیانوس و جو، در فیزیک پرتوهای کیهانی و فیزیک فضایی، در اخترفیزیک سیاهچاله ها و تپ اخترها، در کیهان شناسی و تکامل کیهان و در بسیاری از حوزه های دیگر، و در نهایت، در مدیریت تحقیقات علمی و بالا فن آوری.

تحقیقات علمی بخش فیزیک هسته ای در پایگاه و برای بخش نجوم - در پایگاه انجام می شود. این دانشکده دارای بخش هایی در شهر دوبنا، در شهر پروتوینو، در چرنوگولووکا و در شعبه دانشگاه دولتی مسکو در پوشچینو است. دانشمندان دانشکده ارتباطات گسترده ای با دانشگاه های اروپا، آمریکا، آسیا و استرالیا دارند. همکاری علمی دانشکده فیزیک دانشگاه دولتی مسکو با دانشگاه های روسیه و جهان اساس ادغام آن در فضای آموزشی و جامعه علمی جهانی است.

دانشکده فیزیک دانشگاه دولتی مسکو در طول عمر خود (از سال 1933) بیش از 25 هزار فیزیکدان، هیئت علمی بیش از پایان نامه دفاع کرد 500 دکتر و حدود 4 هزار کاندیدای علوم. هر سوم عضو آکادمی علوم روسیه در زمینه فیزیک، ژئوفیزیک و ستاره شناسی فارغ التحصیل دانشکده فیزیک دانشگاه دولتی مسکو هستند.

دانشمندان دانشکده اکتشافات علمی برجسته بسیاری را انجام داده اند، به 35 استاد دانشکده عنوان دانشمند ارجمند روسیه اعطا شد، در زمان های مختلف آنها از دانشکده فارغ التحصیل شدند و در آن کار کردند، 38 دانشمند جوایز لنین دریافت کردند، 170 نفر - جوایز دولتی ، 70 - جوایز لومونوسوف. نام بردن از مؤسسه آموزش عالی دیگر، مؤسسه تحقیقاتی دانشگاهی یا صنعتی دیگری در روسیه که بتواند این همه دانشمندان برجسته را استخدام کند، دشوار است.

در حال حاضر، دانشکده مدرسه خود را برای آموزش پرسنل علمی، منحصر به فرد دانشگاه ایجاد کرده است که اساس آن جذب دانشمندان جوان به تحقیقات علمی است که به طور فعال در دانشکده انجام می شود. یکی از ویژگی های بارز آموزش فیزیک دانشگاه وسعت آن است که به فارغ التحصیلان گروه فیزیک اجازه می دهد تا آزادانه و با شایستگی در هر زمینه ای از فیزیک مدرن حرکت کنند. در همان زمان، برخی از دانشجویان در موسسات برجسته آکادمی علوم روسیه و در بسیاری از مراکز علمی دیگر در روسیه و جهان کار علمی انجام می دهند.

فیزیکدانانی که تحصیلات خود را در دانشکده فیزیک دانشگاه دولتی مسکو گذرانده اند هیچ مشکلی برای یافتن کار در روسیه و خارج از کشور ندارند. معتبرترین آزمایشگاه ها و دانشگاه های علمی به روی آنها باز است. فیزیکدانان همچنین در سایر زمینه های فعالیت انسانی (پزشکی، محیط زیست، اقتصاد، مالی، تجارت، مدیریت و غیره) با موفقیت کار می کنند. و این تعجب آور نیست، زیرا فارغ التحصیلان این دپارتمان آموزش عالی در زمینه فیزیک بنیادی، ریاضیات عالی و فناوری کامپیوتر دریافت می کنند.

اطلاعات بیشتر درباره دانشکده:درآمد شخصی (به ازای هر دانشمند/معلم): 16600 دلار
تعداد پایان نامه/دیپلم های دفاع شده: 0.14

این ساختمان در سال های 1949-1952 ساخته شد. شامل دو مجسمه برنزی P. N. Lebedev و A. G. Stoletov بر روی پایه های بلند ساخته شده از گرانیت قرمز صیقلی و لامپ های جفتی به شکل ستون های فلزی با پنج سایه نصب شده بر روی راه پله اصلی ورودی اصلی.

دانشکده فیزیک دانشگاه دولتی مسکو در طول وجود خود (از سال 1933) بیش از 25 هزار فیزیکدان، بیش از 500 دکتر و حدود 4 هزار نامزد علوم از پایان نامه های خود در این دانشکده دفاع کرده اند.
در دانشکده فیزیک دانشگاه دولتی مسکو، از مجموع حدود 350 اکتشاف در تمام زمینه های علوم طبیعی، 24 اکتشاف رسمی ثبت شد. هر سوم آکادمیک و عضو متناظر آکادمی علوم روسیه در زمینه فیزیک، ژئوفیزیک و ستاره شناسی فارغ التحصیل گروه فیزیک دانشگاه دولتی مسکو هستند.
طی سال‌ها، 81 آکادمیک و 58 عضو متناظر آکادمی علوم سن پترزبورگ، آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی و آکادمی علوم روسیه، 5 برنده جایزه نوبل، 49 برنده جایزه لنین، 99 برنده جایزه استالین، 143 برنده جایزه دولتی اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه در طی سالها در دانشکده فیزیک کار می کردند.
هشت فیزیکدان از اتحاد جماهیر شوروی و روسیه برای تحقیقات در زمینه فیزیک جوایز نوبل دریافت کردند. پنج نفر از آنها در بخش فیزیک کار می کردند.

این دانشکده به 40 بخش تقسیم می شود که در 7 بخش ترکیب شده است:
1. گروه فیزیک تجربی و نظری:
- گروه فیزیک نظری [theorphys.phys.msu.ru]؛
- گروه ریاضیات [matematika.phys.msu.ru]؛
- گروه فیزیک مولکولی [molphys.phys.msu.ru]؛
- گروه فیزیک عمومی و الکترونیک مولکولی [vega.phys.msu.ru]؛
- گروه بیوفیزیک [biophys.phys.msu.ru]؛
- گروه فیزیک پزشکی [medphys.phys.msu.ru]؛
– گروه زبان انگلیسی [msuengleshphd.webs.com]؛
– گروه آمار کوانتومی و نظریه میدان؛
– گروه فیزیک عمومی [genphys.phys.msu.su]؛
– گروه فیزیک نانوسیستم ها [nano.phys.msu.ru]؛
- گروه فیزیک ذرات و کیهان شناسی [ppc.inr.ac.ru]؛
- گروه روش های کنترل فیزیکی و ریاضی [physcontrol.phys.msu.ru]؛
2. گروه فیزیک حالت جامد:
- گروه فیزیک حالت جامد [kftt.phys.msu.ru]؛
- گروه فیزیک نیمه هادی ها [semiconductors.phys.msu.ru]؛
- گروه فیزیک پلیمرها و بلورها [polly.phys.msu.ru]؛
- بخش مغناطیس [magn.phys.msu.ru]؛
- گروه فیزیک دمای پایین و ابررسانایی [mig.phys.msu.ru]؛
- گروه فیزیک عمومی و فیزیک مواد متراکم [ferro.phys.msu.ru]؛
3. گروه رادیوفیزیک و الکترونیک:
- گروه فیزیک نوسانات [osc.phys.msu.ru]؛
- گروه فیزیک عمومی و فرآیندهای موج [ofvp.phys.msu.ru]؛
- بخش آکوستیک [acoustics.phys.msu.ru]؛
- گروه فوتونیک و فیزیک مایکروویو [photonics.phys.msu.ru]؛
- بخش الکترونیک کوانتومی [quantum.phys.msu.ru]؛
- گروه الکترونیک فیزیکی [physelec.phys.msu.ru]؛
4. گروه فیزیک هسته ای:
– گروه فیزیک اتمی، فیزیک پلاسما و میکروالکترونیک [affp.mics.msu.su]؛
- گروه فیزیک فضایی [cosmos.msu.ru/kafedra]؛
- گروه اپتیک و طیف سنجی [opts.phys.msu.ru]؛
– گروه فیزیک هسته ای و نظریه برخورد کوانتومی [sinp.msu.ru/np_chair.php3]؛
- گروه تئوری کوانتومی و فیزیک انرژی بالا [hep.phys.msu.ru]؛
– گروه فیزیک ذرات ابتدایی [hep.msu.dubna.ru/main]؛
– گروه فیزیک شتاب دهنده و پرتوپزشکی [

با دوستان به اشتراک بگذارید یا برای خود ذخیره کنید:

بارگذاری...