专业介绍
工程物理学院
70530902 - 核物理与核技术(按应用领域)
本全日制硕士专业致力于培养精通核物理理论、核能工程、辐射安全防护以及核技术在医疗与工业领域应用的尖端学术与工程技术专家。学生在两年的学制中,将系统掌握反应堆物理学、核反应机制、核医学成像及放射性安全控制,具备独立在核科研院所、核能发电企业、医疗机构(放射科与核医学科)开展技术研发、数据分析、科学研究以及中高等院校专业教学的综合能力。
教学计划学时分配表
| 学分 | 总学时 | 课内学时总计 | 讲授 | 实际操练 | 实验课 | 研讨课 | 课程设计与论文 | 课外自主学习与科研 |
| 120 | 3600 | 650 | 310 | 272 | 52 | 16 | 3 门(计入自主学时) | 2950 |
注:每 1 学分严格等同于 30 学时。
硕士联合培养模式与实践特色
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培养结构: 教学过程紧密围绕科学研究、理论教学、科研实践以及硕士学位论文撰写展开,学制 2 年,毕业授予核物理学硕士学术学位。
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高强度自主科研: 本专业极度重视核物理工程计算与应用数据建模,课外自主学习与科研课题负载高达 2950 学时,重点培养学生独立进行中子输运模拟、反应堆动力学计算、辐射剂量学评估的核心专长。
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六周科研实践: 在第二学年期间,组织学生前往高等院校、核科学重点研究所(如核物理研究所)以及签约的核技术应用企业、大型医疗机构进行为期 6 周的科研见习与专业实习,深度对接学术前沿与核技术应用一线。
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课程设计规定: 教学计划中包含 3 门科目的课程设计或项目大作业,每个项目占用该科目独立预留的自主学习学时中的 30 学时(1 学分),须在导师指导下独立完成。
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毕业学术考核: 硕士阶段的最终核心考核指标为硕士学位论文的撰写与最终答辩。
教学进程及环节时间分配表
| 教学环节 | 周数 | 对应学期 |
| 理论教学与科研活动 | 45 | 第 1 - 4 学期 |
| 课程考核(考试周) | 10 | 第 1 - 4 学期 |
| 科研实践与行业实习 | 6 | 第 3 - 4 学期 |
| 科学研究与硕士论文撰写 | 9 | 第 3 - 4 学期 |
| 学分制教学管理事务 | 2 | 第 1 - 4 学期 |
| 寒暑假 | 28 | 第 1 - 4 学期 |
| 总记 | 100 |
各学年寒暑假时间安排
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第一学年:
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寒假:12 月第 5 周至次年 1 月第 1 周
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暑假:6 月第 2 周至 9 月开学
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第二学年:
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寒假:12 月第 5 周至次年 1 月第 1 周
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暑假:7 月第 1 周至 9 月开学(转入毕业离校阶段)
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专业核心与主干课程清单
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科学研究方法论
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领域定制化软件工具
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特设学科教学法
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现代物理学研究方法
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核物理应用技术
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理论物理学选论
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核技术与核能工程
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核与辐射安全防护
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中子物理与反应堆力学
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核反应理论
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核医学
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