专业名称:微电子学与固体电子学[080903] | |
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招生人数 | 4 |
研究方向 | |
考试科目 | 01(1)101思想政治理论(2)201英语一(3)301数学一(4)837电子线路基础(模拟、数字) 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 “微电子学与固体电子学”是一级学科“电子科学与技术”所属的二级学科。它是现代信息技术的基础和重要支柱,也是国际高新技术研究的前沿领域和竞争焦点。超大规模集成电路产业化水平被列为衡量一个国家综合实力的重要标志,因此是国家和北京市优先发展的重点支持的学科。 |
专业名称:电路与系统[080902] | |
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招生人数 | 6 |
研究方向 | |
考试科目 | 01(1)101思想政治理论(2)201英语一(3)301数学一(4)837电子线路基础(模拟、数字) 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、学科简介 |
专业名称:物理电子学[080901] | |
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招生人数 | 4 |
研究方向 | |
考试科目 | 01(1)101思想政治理论(2)201英语一(3)301数学一(4)837电子线路基础(模拟、数字) 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 物理电子学是物理学和电子学相结合的交叉学科,主要研究粒子物理,等离子体物理,光物理等物理前沿对电子工程和信息科学的概念和方法产生的影响,及由此而形成新的电子学的新领域和新的生长点。物理电子学同时也针对现代大型科学实验和新兴物理学科发展中提出的在强辐射照、低信噪比、高通道密度等极端条件下,处理小时间尺度信号技术和有关信号采集和信息处理的基础课题研究和应用基础研究。 |
专业名称:粒子物理与原子核物理[070202] | |
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招生人数 | 8 |
研究方向 | |
考试科目 | 01(1)101思想政治理论(2)201英语一(3)718普通物理(4)836量子力学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、概述: |
专业名称:理论物理[070201] | |
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招生人数 | 8 |
研究方向 | |
考试科目 | 01(1)101思想政治理论(2)201英语一(3)718普通物理(4)836量子力学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、概述: |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
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2011 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080902 | 电路与系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080902 | 电路与系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2015 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080902 | 电路与系统 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 080902 | 电路与系统 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2011 | 080902 | 电路与系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 080901 | 物理电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080901 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080901 | 物理电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 080901 | 物理电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2015 | 080901 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080901 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080901 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080901 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080901 | 物理电子学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 080901 | 物理电子学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2011 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 39 | 39 | 59 | 58 | |
2011 | 070201 | 理论物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070201 | 理论物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070201 | 理论物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070201 | 理论物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070201 | 理论物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070201 | 理论物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070201 | 理论物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016 | 070201 | 理论物理 | 39 | 39 | 59 | 58 |