本文将由新祥旭考研慧慧老师对2024年华东师范大学光学专业考研进行解析。主要有以下板块:专业简介、招生人数、考试科目、参考书目、分数线、备考经验等几大方面。
一、专业简介
基于激光的精密光谱科学与技术的发展极大地提高了人类探索自然规律的能力,被科学界公认为是人类探索和揭示微观世界规律以及发展重要前沿科学和高新技术的基点和关键;科学技术的每次飞跃都得益于使用前所未有的测量精度、分辨率或灵敏度的物理技术手段。近二十多年来,在精密光谱科学与技术领域内,已先后颁发了6次诺贝尔奖。 华东师范大学在该领域进行了长期的创新性研究,六十多年来,经历了三个发展阶段:(1)分子光谱学与技术;(2)高分辨非线性激光光谱学与技术;(3)精密光谱科学与技术;形成了高分辨、高精度、高灵敏光谱科学与技术的优势和特色。精密光谱科学与技术在提高探索自然规律的能力和解决国家重大需求中有举足轻重的作用。光谱的分辨率和探测精度、灵敏度是实现高精密光谱的基础。实验室瞄准国际最新科学前沿和关键科学技术问题以及国家发展中的重大需求,将不断提高光谱的时-频域分辨率、精度、灵敏度的现有水平作为研究的主要目标。
主要研究方向:
01 (全日制)时域/频域精密光谱
02 (全日制)超灵敏精密光谱
03 (全日制)微纳精密光谱
专业课程:
一)必修课 1、学位公共课 2、学位基础课 高等光学与激光 现代物理实验 二)学位专业课 量子光学 光谱学导论 非线性光学 三)专业选修课 近代原子物理 高等实验激光技术 原子分子光学 分子光谱学 光纤光学 3、跨学科或跨专业选修课程 四)实践与科研训练 学术讲座
研究生毕业后主要去向:
进入中等、高等学校从事教育工作,进入国内外科研单位和高新技术企业,服务我国科技战略发展。
二、专业目录
招生年份:2023年
拟招生人数:
全日制:63
推免上限:44
考试科目:
①101思想政治理论
②201英语(一)
③622量子力学(A)
④818普通物理学(A)
初试范围:
622量子力学(A):1)量子力学的基本原理 2)一维定态问题 3)力学量的算符表示 4)对称性与守恒量 5)中心力场 6)表象与矩阵表述 7)自旋与角动量 8)近似计算方法
818普通物理学(A):(1)质点和刚体的运动学与动力学,运动的守恒定律, (2)热力学基础,(3)真空、导体及电介质中的静电场,真空和磁介质中的磁场,电磁感应,(4)光的干涉与衍射,偏振光学,几何光学,光的吸收与色散(5)黑体辐射,光电效应,康普顿散射,玻尔的氢原子理论,多电子原子能级及跃迁规则,电子自旋假设及实验验证,碱金属原子和光谱,原子的电子壳层结构。
复试范围:
1.光学(专业基础),《光学教程》姚启钧,华东师大教材编写组;《光学》毋国光,人民教育出版社。
2.综合面试。
3.外语听力、口语测试。
三、推荐参考书目
曾谨言,《量子力学教程(第三版)》,科学出版社,2014
张永德,《量子力学(第四版)》,科学出版社,2017
程守洙《普通物理》(第七版)及其配套练习
姚启钧《光学教程》(第六版)
杨福家《原子物理学》(第四版)
赵凯华《新概念物理题解》
参考书目仅供建议,考生还需根据考试范围自行进行拓展阅读
四、2022年复试分数线
337(不接受调剂)
统考计划38
五、2022年拟录取名单
学科 |
研究方向 |
第一单元 |
第二单元 |
第三单元 |
第四单元 |
初试总分 |
复试总分 |
初复试总分 |
070207光学 |
03超灵敏光谱学研究 |
71 |
80 |
136 |
143 |
430 |
460 |
439 |
070207光学 |
03超灵敏光谱学研究 |
69 |
81 |
141 |
147 |
438 |
434 |
436.8 |
070207光学 |
01时域/频域精密光谱学研究 |
70 |
75 |
136 |
145 |
426 |
454 |
434.4 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
73 |
75 |
142 |
133 |
423 |
438 |
427.5 |
070207光学 |
01时域/频域精密光谱学研究 |
70 |
76 |
120 |
147 |
413 |
442 |
421.7 |
070207光学 |
02原子分子精密光谱学研究 |
68 |
77 |
130 |
135 |
410 |
440 |
419 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
68 |
79 |
142 |
129 |
418 |
416 |
417.4 |
070207光学 |
05精密光谱学前瞻性理论研究 |
67 |
64 |
130 |
140 |
401 |
441 |
413 |
070207光学 |
02原子分子精密光谱学研究 |
67 |
70 |
135 |
139 |
411 |
414 |
411.9 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
74 |
81 |
110 |
141 |
406 |
421 |
410.5 |
070207光学 |
02原子分子精密光谱学研究 |
78 |
65 |
133 |
142 |
418 |
385 |
408.1 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
57 |
70 |
133 |
140 |
400 |
420 |
406 |
070207光学 |
02原子分子精密光谱学研究 |
72 |
69 |
116 |
140 |
397 |
422 |
404.5 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
76 |
77 |
118 |
124 |
395 |
422 |
403.1 |
070207光学 |
03超灵敏光谱学研究 |
69 |
71 |
118 |
129 |
387 |
437 |
402 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
75 |
77 |
126 |
126 |
404 |
396 |
401.6 |
070207光学 |
03超灵敏光谱学研究 |
75 |
73 |
105 |
124 |
377 |
456 |
400.7 |
070207光学 |
01时域/频域精密光谱学研究 |
73 |
74 |
117 |
130 |
394 |
416 |
400.6 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
74 |
75 |
106 |
121 |
376 |
458 |
400.6 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
67 |
71 |
117 |
134 |
389 |
427 |
400.4 |
070207光学 |
01时域/频域精密光谱学研究 |
73 |
68 |
117 |
124 |
382 |
443 |
400.3 |
070207光学 |
02原子分子精密光谱学研究 |
70 |
70 |
118 |
116 |
374 |
449 |
396.5 |
070207光学 |
03超灵敏光谱学研究 |
73 |
67 |
130 |
125 |
395 |
397 |
395.6 |
070207光学 |
05精密光谱学前瞻性理论研究 |
62 |
74 |
103 |
138 |
377 |
437 |
395 |
070207光学 |
05精密光谱学前瞻性理论研究 |
69 |
62 |
105 |
138 |
374 |
439 |
393.5 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
66 |
72 |
110 |
121 |
369 |
449 |
393 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
74 |
60 |
106 |
137 |
377 |
430 |
392.9 |
070207光学 |
03超灵敏光谱学研究 |
67 |
79 |
108 |
121 |
375 |
434 |
392.7 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
69 |
59 |
130 |
122 |
380 |
422 |
392.6 |
070207光学 |
02原子分子精密光谱学研究 |
73 |
67 |
113 |
114 |
367 |
452 |
392.5 |
070207光学 |
02原子分子精密光谱学研究 |
72 |
60 |
128 |
142 |
402 |
368 |
391.8 |
070207光学 |
01时域/频域精密光谱学研究 |
71 |
49 |
131 |
126 |
377 |
424 |
391.1 |
070207光学 |
01时域/频域精密光谱学研究 |
70 |
80 |
120 |
113 |
383 |
408 |
390.5 |
070207光学 |
02原子分子精密光谱学研究 |
66 |
75 |
134 |
114 |
389 |
392 |
389.9 |
070207光学 |
01时域/频域精密光谱学研究 |
72 |
71 |
101 |
130 |
374 |
427 |
389.9 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
70 |
70 |
108 |
114 |
362 |
427 |
381.5 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
66 |
67 |
100 |
129 |
362 |
413 |
377.3 |
070207光学 |
04精密光谱学相关交叉前沿开拓与应用研究 |
74 |
66 |
106 |
121 |
367 |
398 |
376.3 |
六、2022年报考录取数据
报考数:123
录取数:38
七、备考建议
其实华师大官网并没有给参考教材,但好像蛮多人都用的程守洙的《普通物理》。我主要用的也是这本书书,它的内容虽然比较简单,但我觉得用来打基础也不错,就是原子物理部分的内容太少。而华师大在光学和原子物理部分考察的东西恰好又难一点,只用程守洙的书就不完全够了,所以我又另外单独学了《光学教程》和杨福家的《原子物理学》两本。《新概念物理》是作为了一个补充,是蛮多人推荐的习题,我没有全部做完,挑了自己觉得更需要练习的部分做。学习普物的方法主要是看教材、记笔记和做课后题。我觉得不用太依赖网课,不太会的part可以专门去找学习视频看,这样效率比较高。多和同学讨论交流,不会的题目找别人问问,帮助别人解答解答问题,这样能够帮你看到更多的题目,两个人讨论的时候还能想通不少问题,就是蛮好的过程。具体时间规划参考:
个人进度在后期是比较慢的,因为第一遍学的时间比较长,之后遗忘速度太快,我比较注重基础,会反复地再看书再做题。我的真题是勉强才做完的,但好在是华师大往年的真题在近几年很少再重复出现,风格也有比较大的变化,所以即使我没有二刷真题,打好基础在我看来也很重要。当然,有时间还是多做几遍真题比较好,毕竟课后题也都是分章节的,不够综合。关于华师大普物的题型,2015年之前的题目类型比较有规律,就是选择加填空组成,还是有一定难度的,比程守洙课后习题难度要大,但是会有比较多重复的题,练习的时候就可以把不会的弄懂。近几年题型出现了比较大的变化,22年这年变化最大我觉得,有选择有判断有大题,题量比前几年要多,但难度比2015年之前的小了很多。前两年的题型也不确定,但基本上就是选择填空大题,难度适中。备考最后阶段要注重总结,普物的知识点和公式都很多,我是在第三轮复习的过程中,把公式和一些重点专门记在了一个小本子上,每天花一点时间记一部分,第二天复习昨天记的,再记新的。我没有攒到最后几天记,因为怕忘,而且最后每门课都有要记的东西,每天记一点是我觉得最好的方法。
量子力学:学习量子力学的方法还是比较死的,就是刷题。本人量子力学基础很差,就是完全不理解,前期我看教材和网课努力理解的时候,虽然多少学了一些东西,但是一直不会做题,一直拖到五月份小黄书还停在第一章。怕时间来不及,只能硬着头皮做了,实在不理解的就先放着,看一些习题讲解视频,吃力地做完三章左右的时候就发现好多了,做完再回头去看一些东西也清楚了。就应试来说,量子力学的题目都是有套路的,也有很多重复,所以反复刷题就是为了记住解题思路,不少量子力学真题能在小黄书上找到。华师大的量子难度适中,不像中科大那种特别难,也没有特别简单,但是会和习题集中的题目重复很多,真题中不同年份也有重复的题目,所以刷题真的很重要。做习题的时候,第一遍不会很正常,你只要清楚每一步骤怎么来的,然后二刷三刷的时候再熟悉解题思路。关于做多少习题集也是要看自己的情况的,我只做了一本陈鄂生小黄书,但我觉得这也是最起码的。你如果掌握的比较好,小黄书上的题目已经不太成问题,多做一些题目一定是更好的,就做曾谨言的那本,因为考试中出现一些稍微新颖一点更需要理解的题目也不是不可能,所以能力足够时间足够就多加强自己。具体时间规划参考:
量子力学的进度我也是慢了的,后期真题也只做了一遍。做完第一遍小黄书之后,虽然我比最开始清楚了太多,也能思考一些题目了,但当我第二遍去看的时候发现还是不能独立解题。这也是我不能尽快做真题的原因,只能先二刷,当然这时候速度比第一遍要快多了,刷完也可以独立解一些题目了,才开始做真题。我可能就属于能力比较有限的那类,小黄书值得我刷第三遍,因为还是有题目是自己做不出来的。同样,最后的阶段也要注重总结归纳,把每一章公式之类的记在小本子上,反复看和记忆。
华东师范大学实行差额复试,差额比例一般不低于120%,复试还是需要引起大家的注意,在往年也有考研初试成绩很靠前但是复试被刷的案例,这个值得大家注意。新祥旭考研专注一对一辅导,发展至今建立了庞大的师资库,不管是普通专业还是稀缺专业,新祥旭都能为考生提供对口学长学姐的针对性指导,辅导内容包括但不限于:
1、对口专业的导师介绍(院系特点、导师性格、发邮件细节)等;
2、对口专业的专业课笔试辅导(知识体系梳理、重难点讲解);
3、复试当中的口语辅导;
4、复试当中简历的优化指导;
5、往年复试重点、难点精讲等;
6、提供复试资料、面试技巧(面试问题、注意事项、复试信息)等;
7、个性化指导(特殊专业、情况个性化指导)
保障同学们从笔试、面试等各个环节上得到充分的准备,全程跟进学习进度,学起来效率会很明显的提高。为初试成绩不占优势的考生在复试考核中逆袭,打赢最后一场攻坚战!
【来源新祥旭考研慧慧老师,未经允许,禁止转载与抄袭】