杨振宁说:高能物理盛宴已过,我认为高能物理正

高能物理。

杨振宁说:高能物理盛宴已过,我认为高能物理正

杨振宁说“盛宴”已过。光量子宇宙认为“正席”未开。

杨振宁说:高能物理盛宴已过,我认为高能物理正

那么,“盛宴”和“正席”具体何所指:

1、蜂拥而上,赶个热闹劲?

2、好研究的成果别人出了,难研究的难度太大十年八年破不了局?

3、猛增研究经费?

愚某人认为,无论哪种情况,都不宜过热,有一两个研究所杠着拼就行了。

愚某人认为,科研的“大力”应放在国防和民生上。特别是医疗,好多顽疾如风湿、关节炎、妇科、神经、高血压、糖尿病、风瘫、癌,等等,一直没有“特效药”,一直在给人们制造痛苦。

有盛宴,也得有副好肠胃,不是?

物理学与物理电子学工程区别有什么便于就业的话学哪个专业更好

我是凝聚态物理研究生毕业的,本科物理学,研究生电子器件与材料方向。

首先物理学跟物理电子学是不同的科类,物理学是理科,物理电子学是工科。物理学主要是学习基础物理乃至量子物理学方向,主要是理论研究,比较大,方向也很多。毕业后转从事具体的研发工作的比较多,很多也专注与材料、计算方向,当老师的也很多。

物理电子学主要是工科方向,重点是模电、数电、通信等方向,毕业后很多创新型企业都能去,尤其是一些高尖端研究型创新企业,是范围较广,但是专业度较高的一个学科。还是比较好就业的。

整体来说电子学我个人感觉会好点,读研、读博也能更有出路。

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电子科技大学物理学专业,就业前景如何

谢邀!

令人羡慕的大学,令人欣赏的专业。

若说由本人来回答这样的问题,真有些感觉“望洋兴叹”,不够资格。只能试着说点拙见。

首先,电子科技正是时兴产业。通常所说时下的“第四次工业革命”,实质上是以电子科技为主导。几乎一切皆微电子电路,一切离不开芯片(集成电路);AI技术说到底就是电子科技。

不知网友说的“电子科技大学”指的是哪一所。据说直接名称“电子科技大学”的大学有四所,其中“成都电子科技大学”和“西安电子科技大学”为公认的重点。如果就读上述两所重点大学,可谓是跨入了行业的“皇宫”,于此,未来就业之路当然有“皇牌”在身了。这是其二。

其三,物理是电子科技的基础,是电子科技和AI技术的理论支撑,缺了它就成了无源之水。只有基础理论、基础探索、试验不断开拓创新、不断完备,才会有技术的不断进步。基础理论研究及其应用的重要性,只要看看我国的一流企业——华为,咱们便心中有了底。一个处在时代科技前沿的企业,如果不重视基础理论的研究,它是不可能持续成长壮大、不可能从根本上站稳脚跟的。由此可见,从一线电子产品生产企业看,相关的物理研究应用是不可或缺的。这就给咱们修本专业的人士,提供了用武之地。

其四,除开最基本的应用,即企业的一线生产,其余尚有很多需要电子科技(物理)人才的地方和职业岗位。如果学业成绩优良,想进一步提升发展自己,更可以考研,进科研院所。关于电子(物理)科技跨行业应用、就业,前面网友已有详细说明,此不赘述。

综上所述,依愚见,对于提问所设的学科、专业修学者,只要真正把知识学到手,有驾驭能力,能解决实际问题,就业门路不但不缺,还会非常的抢手(用人单位争要)。(供参考)

物理学已经发展到瓶颈了吗

我觉得题主或许对物理学的发展有什么误会。讲真近100年来的物理学发展,其实是人类史上发展最快的100年。我们来简单做一个对比,就能够知道目前的科学发展到底有多快了。

杨振宁说:高能物理盛宴已过,我认为高能物理正

首先,科学起源于古希腊的自然哲学,尤其是毕达哥拉斯和柏拉图的那一支,到了亚里士多德时期,他是集大成者。

杨振宁说:高能物理盛宴已过,我认为高能物理正

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他在自己师兄的基础上提出的地心说,以及托勒密最后做出的地心说模型,大概花了700年左右的时间。(从泰勒斯约公元前624年-公元前547或546年,到托勒密公元90年-公元168年)

杨振宁说:高能物理盛宴已过,我认为高能物理正

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从托勒密开始,自然哲学几乎是停滞的状态,甚至整个西欧都不知道原来生活在这片土地上的人有过这么璀璨的文化。而继承者是阿拉伯人,但是他们做出的贡献十分有限,以知道文艺复兴其实,依旧是托勒密做出地心说1400年左右的时间,西欧的人民才知道原来古希腊罗马时期的文化这么繁盛。也就是在整个时候,哥白尼提出了自己的日心说,开启了哥白尼革命,

杨振宁说:高能物理盛宴已过,我认为高能物理正

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从哥白尼开始一直到牛顿提出牛顿力学,万有引力定律,一共花了200多年(从哥白尼1473年2月19日-1543年5月24日,到牛顿1643年1月4日-1727年3月31日)也就是说,科学发展的第一阶段,用了700多年,跨越到第二阶段用了1400多年,而第二阶段,又花了200多年。

杨振宁说:高能物理盛宴已过,我认为高能物理正

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接近着,物理学成了数学家手中万物,他开始深化牛顿力学,并且把牛顿力学发扬光大,甚至还可以预测行星的存在。而这段时间物理学几乎是停滞的,直到麦克斯韦提出麦克斯韦方程(麦克斯韦1831年6月13日-1879年11月5日),而麦克斯韦和牛顿力学的矛盾,终于催生了相对论和量子力学,这也应了物理学的第二座高峰,从牛顿到相对论量子力学的诞生,前前后后用了250多年的时间。

杨振宁说:高能物理盛宴已过,我认为高能物理正

量子力学的黄金年代在1930年之后就慢慢暗淡了下来,随后开始剧烈发展的是粒子物理标准模型,大概是从50年代开始一直到70年代结束。

这短短的20年左右,科学家们同意了四大作用力当中的,强相互作用力,弱相互作用力以及电磁力。他们有尝试过把万有引力也纳入进来,但失败了。

而且就几乎在同时,科学家又发展出了一个有望继承大一统理论的弦论。但由于观测仪器的限制,我们还没办法验证弦论的正确与否。

而从相对论,量子力学再到粒子物理标准模型,以及弦论,至今不过100年左右,比起科学之前的发展,这已经是非常非常快的了。这还没完,这只是理论物理学,其实在20世纪快速发展的还有天体物理学,大爆炸理论,暴涨理论,以及发展宇宙微波背景辐射,引力波,黑洞,暗物质,暗能量都足以载入史册。科技方面,三极管,激光,芯片,通信等方面都有长足的进步。所以,20世纪,或者说近一百年来,其实科学的发展速度并不慢,应该是说特别快。

科学发展受到的限制而理论物理学之所以让人觉得慢,很有可能是很多人在期待类似于相对论和量子力学,牛顿力学,麦克斯韦方程这样的成就。但是,我们要知道的是,是不是可以搞得出全新的理论物理学理论,并不是在于人类的智力,更重要的是观测仪器。

新的理论来自于新的误差。

为什么这么说呢?最早牛顿提出牛顿定律,其实是牛顿解释了肉眼或者用低倍望远镜就能观察到的宏观低速的世界,在这个世界里,牛顿力学的理论和现实拟合得非常完美。后来物理学似乎就停滞住了。这其实是因为观测水平限制住了,人类很难看到原子级的现象,或者大尺度(引力大,速度快)的现象,看不到现象就提不出理论,这是很正常的。可到了20世纪初,观测水平太高,使得科学家提出了两个理论,广义相对论在大尺度上和现实拟合得很好,量子力学在亚原子级的尺度上和现实拟合得非常好。恰恰牛顿力学在更大和更小尺度就显示出了不足,误差变得特别大。

因此,新的理论其实来自于更精准的观测,来自于观测之后产生的误差。如果没有观测技术的升级,即使爱因斯坦活在古希腊罗马也提不出相对论来。

所以,未来的理论,其实会出现在比相对论适用范围更大的尺度,以及比亚原子级更小的多的尺度。但是目前,我们其实不具备观测到更大和更小尺度的设备。所以,理论物理学没办法发展。

这也是为什么,现在各国都争先恐后地研究引力波,暗物质,暗能量,黑洞的情况,对于这四种现象,是相对论的盲区。如果能够获取到相关的物理学现象,那理论物理学就很有可能取得长足的发挥

我们国家在这四个领域都各自投入了千亿级的资金去做研究,前段时间的悟空探测器就是针对暗物质的探测器。而弦论一直都是假说的原因,也就在这里,因为它的尺度比我们现在精度最高的观测设备的误差还要小很多很多,你说这咋验证这个理论到底对不对?

所以,其实理论物理学的发展理应是越来越慢的,因为观测技术的提升越来越慢。但是事实却反了,科学的发展其实仔细盘下来是加速发展的,这其实体现了现代人十分重视科学发展的一面。

最后,还是那一句话,理论物理学的发展不是受到人类智力的局限,而是受到观测技术的局限。

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