物理


从原子的无限深处到空间和时间的无限浩瀚, 物理学的研究是人类寻求感知和理解现实的基本性质的手段和方法.

物理学家研究物质和能量的组成、行为和相互作用. 他们提出基本问题,寻求难以捉摸的答案,增加我们的集体知识, 促进技术进步, 并激发大胆和开创性的新假设. 通过发现支配物质和运动的规律, 描述基本力的作用, 描绘了存在的复杂结构, 他们力图解释那难以形容的崇高. 他们的工作代表了一个基础和一个前沿, 帮助告知其他科学学科,同时推动他们探索智力与想象力相遇的最远边缘.

由国家科学基金会提供资金支持,并共同致力于推动理解的界限, 利记sbo的教师和学生合作从事前沿研究. 这种实践经验是利记sbo“理论与实践”方法的一个明显优势. 在他们的课程中, 学生培养科学方法和批判性分析的熟练程度,并利用对不同职业和未来学术追求有益的技能. 由于合作的环境和与教师密切的指导, 学生有机会参与有意义的工作, 参加全国性会议, 看到他们的学术成果发表在同行评议的期刊上. 他们也可以选择加入物理学生协会(SPS)。, 它提供了一个紧密联系的社区来分享知识, 社交, 参与专业社交活动. 在其他活动中, SPS一直负责策划和举办招聘活动,以吸引更多的妇女和少数民族进入该领域,并使他们接触到不同的职业道路.

许多毕业生将在物理学领域寻找并获得职位, 但许多人会把他们的科学背景作为通往各种有回报的职业的成功跳板. 我们的校友都成为了工程师, 企业家, 计算机和数据科学家, 医疗技术专家, 律师, 金融家, 和医生. 物理学确实是通往充满机会的世界的一大步.

物理学-粒子物理学

粒子物理

以我们几乎无法测透的速度, 我们感觉不到的粒子在一个惊人的时刻相互碰撞, 一切存在都成为可能.

理论粒子物理学试图理解这一运动中的物质时刻的看似不可思议的意义,以及控制自然本身基本组成部分的原理. 通过观察基本粒子碰撞, 物理学家寻求对大统一场论的支持,以及对四种基本力——引力——的本质的洞察, 电磁, 强核力和弱核力在宇宙诞生之初就存在了.

利记sbo的教师和学生从事粒子物理学的现象学方面的研究. 检查来自对撞机实验的数据,比如LHCb(欧洲)和Belle II(日本)的对撞机实验。, 他们希望增加我们对重夸克的理解的深度和细微差别. 当这些夸克衰变时, 其中的信息变得透明, 这个过程揭示了新的, 未被发现的粒子. 这项研究代表了一次超越人类知识极限的令人兴奋和潜在的启示性旅行.

物理-核

核物理

宇宙的起源,redux.

亚原子粒子, 在极端温度下的巨大压力下聚集在一起, 重建了宇宙大爆炸后宇宙中存在的第一种物质形式. 相对论性核碰撞使物理学家能够创造和研究这种“新”,“但老了。, 夸克-胶子等离子体(QGP). 由夸克和胶子结合形成的, QGP提供了研究强核力的唯一途径之一, 哪一种是将宇宙结合在一起的四种基本力.

学生和教师积极参与研究相对论重离子对撞机和大型强子对撞机的结果, 粒子以接近光速的速度碰撞,从而产生QGP. 他们的研究目标是表征QGP的性质,并更多地了解这种基本强大的力. 要做到这一点, 他们运用量子力学的原理, 统计和热物理, 相对论, 和流体力学, 支持解决方程和分析大数据集的前沿数值方法.

物理学-天文学

天体物理学

最早的人类在天空中寻找星星运行的规律和意义. 他们提出了利记sbo宇宙起源和最终终结的问题. 他们的推测将科学与故事结合,将测量与神话结合. 方法已经进化,但问题依然存在. 天体物理学为这些古老的问题提供了现代的答案.

天体物理学研究宇宙的起源、演化和终结. 它运用物理学和化学来解释恒星和太空中其他自然物体的形成. 使用强大的工具进行观察和分析, 包括尖端的计算机技术和复杂的程序, 允许利记sbo的学生研究令人惊讶的自然现象,如光绕黑洞运行. 我们的太阳系提供了丰富多样的不同轨道运动, 连词, 和日食供学生研究和探索.

物理学-凝聚态物质

凝聚态物理

经典物理学根植于分析原子和其他亚原子粒子之间的相互作用,以确定它们对物理现象性质的影响.

凝聚态物理学(曾经被称为固态物理学)是这个经典领域的现代迭代. 它是对固体或无定形物理物体的微观和宏观研究. 这一领域的实际应用可以从晶体管的发展中看到, 光纤, 磁存储介质, 液晶显示器, 以及固态激光器.

当涉及到职业机会时,专门从事CMP的物理学家有很多选择. 他们可以继续他们的学术研究, 从事工业研究, 为高速铁路和公共交通设计磁悬浮系统, 制作广播所需的电子过滤器, 或者提高磁性研究成像的能力——机会是无限的.

物理学-光学力

光的力量

今天的科幻小说可能很快就会成为科学事实. 光力的研究代表了一个令人兴奋的科学前沿,它可能包含许多革命性技术进步的秘密.

光学力在各个领域都有应用, 包括光学镊子来处理虱子细胞和捕获原子来研究量子纠缠. 学生们正在根据激光聚焦的大小调节光力, 微观和纳米颗粒大小, 颗粒材料. 这项细致的研究对一个全新的, 包罗万象的理解物质之间关系的方法, 能源, 和力量.

物理- afm

原子力显微镜

自1981年发明扫描隧道显微镜以来, 科学家们已经深入研究了纳米尺度上迷人的肖像世界——感知无限小事物的科学和艺术.

原子力显微镜(AFM)是一种高分辨率的显微镜技术,通过检测物体之间的接触力来绘制物体的表面特征. 它的众多好处之一是研究最微小粒子的结构和性质的核心能力.

用于成像几乎任何类型的表面, 测量和定位力, 地形成像, 测量机械性能, 原子力显微镜可用于解决分子工程中的问题, 高分子化学, 分子生物学, 和医学.


我们的人民



学术团队

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Dr. Changgong周

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Dr. 斯科特·施耐德

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Bhubanjyoti巴塔查里亚

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瓦伦蒂娜Tobos

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乔治Moschelli