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技术物理,电子信息类所有专业

  • 物理
  • 2024-03-12

技术物理?技术冲突和物理冲突是两个相互独立存在的概念。让我们探讨这些术语中的每一个及其关系:技术冲突:技术冲突是指由于对技术方面的意见、想法或方法,如方法、战略、解决办法或实施方法的不同而产生的分歧或争端。那么,技术物理?一起来了解一下吧。

技术物理教学

技术矛盾是指一个作用同时产生有用及有害两种效应,也可指有用效应的引入或有害效应的消除导致一个或几个子系统变坏。技术矛盾常表现为一个系统中两个子系统之间的矛盾,而且总是涉及到两个基本参数:当其中一个得到改进时,另一个变得更差。

物理矛盾是当一个技术系统的工程参数具有相反的需求,就出现了物理矛盾。比如说,要求系统的某个参数既要出现又不存在,或既要高又要低,或既要大又要小等等。相对于技术矛盾,物理矛盾是一种更尖锐的矛盾,创新中需要加以解决。

工程物理是干什么的

1、概念不同

物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科。作为自然科学的带头学科,物理学研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律,因此成为其他各自然科学学科的研究基础。

电子科学与技术学科属于工学学科门类,涉及广播、电视、电路、视频、音乐、图像、雷达、新媒体、微电子、人工智能等众多高科技领域。

2、培养目标不同

物理学学生主要学习物质运动的基本规律,接受运用物理知识和方法进行科学研究和技术开发训练,获得基础研究或应用基础研究的初步训练,具备良好的科学素养和一定的科学研究与应用开发能力。

电子科学与技术培养具备物理电子、光电子与微电子学领域内宽广理论基础、实验能力和专业知识,能在该领域内从事各种电子材料、元器件、集成电路、乃至集成电子系统和光电子系统的设计、制造和相应的新产品、新技术、新工艺的研究、开发等方面工作的高级工程技术人才。

3、社会需求不同

物理学:

应用物理学专业的毕业生主要在物理学或相关的科学技术领域中从事科研、教学、技术开发和相关的管理工作。

应用物理学

物理学在现代科技中起着至关重要的作用。以下是一些例子:

通信技术:物理学是现代通信技术的基础。例如,光纤通信依赖于光学和量子物理的原理。通过使用光纤,我们可以在极短的时间内传输大量数据,这对互联网和全球通信至关重要。

医疗成像:物理学在医疗成像技术中起着关键作用。例如,磁共振成像(MRI)依赖于核磁共振的物理原理,而X光和CT扫描则依赖于X射线的物理属性。

半导体和微电子:现代计算机和电子设备依赖于半导体技术,而半导体技术的发展则基于对固态物理的深入理解。微处理器、存储器和各种传感器都是基于物理学原理制造的。

可再生能源:物理学在可再生能源领域也发挥着重要作用。例如,太阳能电池的工作原理是基于量子物理的,而风能则利用了流体动力学的原理。

空间探索:物理学是空间探索的基础。火箭的推进、卫星的轨道运动和对宇宙的深入理解都依赖于物理学,特别是牛顿力学和相对论。

人工智能和机器学习:虽然这些领域主要是计算机科学的一部分,但物理学在算法优化和硬件发展中起着重要作用。

工程物理

技术矛盾:指技术系统中两个参数之间存在相互制约,是在提高技术系统的某一参数时,导致了另一个参数的恶化而产生的矛盾。

解决方法:1.寻找系统矛盾性能之间的妥协方案(为了提高一个性能指标,在另一个性能指标上可以做出的牺牲是多少)

2.寻找消除矛盾的办法(如何做到双赢)。

前一种途径得到的是典型的工程解,后一种途径的结果是创造性的发明解。

物理矛盾:当一个技术系统中对同一个元素具有相反的需求时,就出现了物理矛盾。

解决方法:实现矛盾双方的分离,包括空间分离,时间分离,条件分离,系统级别分离。

扩展资料:

技术矛盾和物理矛盾的联系:

技术矛盾和物理矛盾都反映的是技术系统的参数属性,就定义而言,技术矛盾是技术系统中两个参数之间存在着相互制约;物理矛盾是技术系统中一个参数无法满足系统内相互排斥的需求。

物理矛盾和技术矛盾是有相互联系的。例如,为了提高子系统Y的效率,需要对子系统Y加热;但是加热会导致其邻接子系统X的降解。

这是一对技术矛盾。同样,这样的问题可以用物理矛盾来描述,即温度要高又要低。温度高可提高Y的效率,但是恶化了X的工况;而温度低无法提高Y的效率,但也不会恶化X的工况。

怎么才能学好物理

一、技术矛盾:指技术系统中两个参数之间存在相互制约,是在提高技术系统的某一参数时,导致了另一个参数的恶化而产生的矛盾。

解决方法:寻找系统矛盾性能之间的妥协方案(为了提高一个性能指标,在另一个性能指标上可以做出的牺牲是多少)。

二、物理矛盾:当一个技术系统中对同一个元素具有相反的需求时,就出现了物理矛盾。

解决方法:实现矛盾双方的分离,包括空间分离,时间分离,条件分离,系统级别分离。

技术矛盾的解决原理

TRIZ理论总结了39个通用工程参数来描述矛盾。实际应用中,把构成矛盾的双方内部性能用这39个工程参数中的某两个来表示,即把实际工程设计中的技术矛盾转化为标准的技术矛盾,然后运用TRIZ理论中包含的分割、分离、等势性、维数变化、振动原理等40个发明创新原理。

同样的,只要正确、科学地应用这些原理,我们就可以逐步实现对技术矛盾的深入分析和标准化,最终实现技术矛盾的解决。

以上内容参考:百度百科-技术矛盾

以上就是技术物理的全部内容,物理学是技术的理论支持 没有物理学理论知识,一样可以有技术,中国古代绝大多数技术都是有技术没理论的 有理论基础支持,当然更好,也可以促进技术更快更合理的发展 所以先有牛顿,后有工业革命 没有热力学三定律。

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