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2025-05-05 23:55:13|已浏览:2次
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2023考研怎么调剂
25考研常识来了,对于考研的同学来说,长线备考才能有更大的把握。尤其对于基础好的同学,大家更要提前进行备考。那么对于初次备考的同学来说,关于考研,大家还有很多因为。因此小编为大家整理了“2023考研怎么调剂”,供大家参考。
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2023考研怎么调剂
考研调剂简单说就是没有进入一志愿的复试或者是进入了一志愿复试,但由于复试中变数众多,没办法保证自己被录取,想要给自己增加应对风险的机会,就可以考虑调剂。
考研调剂规则
1、第一志愿没有被招生单位录取的上线考生,均可参加网上调剂。
2、参加单独考试,含强军计划、援藏计划的考生不得调剂。
3、考生在网上填报调剂志愿时,选择调剂的招生单位、专业门类与自己的考试成绩必须符合国家的调剂政策,否则可能无法正常提交。
4、初试成绩只是参考,并不是主要标准,调剂单位更看重考生的教育背景、工作经历、个人综合能力等情况。
5、只能从高一级的单位调剂到低一级的单位。如果考生第一志愿报考是一所普通院校,即使初试分数再高,也不可能调剂到自主划线的学校。
6、第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生可相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上7个专业。第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
考研调剂流程
1、查询缺额
考生需认真阅读各招生单位在其院校信息栏目里或其它途径公布的调剂要求,登录调剂系统后可查询各招生单位的专业缺额信息,特别要留意招生单位的申请条件。
2、申请调剂
考生在缺额列表中,选择相应的招生单位和专业研究方向,进行申请调剂,每人最多同时存在三个平行志愿申请。
3、复试
提交调剂志愿后,招生单位将反馈是否参加复试的通知。如果收到复试通知,请考生回复是否同意参加复试。
复试没有通过的考生仍可继续申请其他调剂志愿。
4、待录取
考生接到招生单位发出的待录取通知后,需在单位规定时间内确认,否则招生单位可取消待录取通知。
以上就是为大家整理了“2023考研怎么调剂”,希望帮助大家更好的了解考研内容。
2025物理学专业考研方向有哪些
25考研常识来了,对于考研的同学来说,长线备考才能有更大的把握。尤其对于基础好的同学,大家更要提前进行备考。那么对于初次备考的同学来说,关于考研,大家还有很多因为。因此小编为大家整理了“2025物理学专业考研方向有哪些”,供大家参考。
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2025物理学专业考研方向有哪些
物理学专业考研,即物理学学术学位硕士研究生。因为在硕士目录中只有学术学位研究生层次招生“物理学”专业。
因物理学专业考研生报考学校不同,报考方向略有不同,比如:
2022年中国人民大学物理学学硕考研方向设有:理论物理、原子与分子物理、凝聚态物理等;
2022年北京交通大学物理学学硕考研方向设有:发光与激发态物理、新型光电子器件物理、理论凝聚态物理、物理与交叉学科等;
2022年北京工业大学物理学学硕考研方向设有:理论物理、凝聚态物理、光学,研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备,跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究,研究发展新材料、新器件及新应用,先进电子显微学方法与应用(111引智计划)等;
2022年北京航空航天大学物理学学硕考研方向设有:理论物理、粒子物理与原子核物理、等离子体物理、凝聚态物理、光学、无线电物理、医学物理等;
2022年北京理工大学物理学学硕考研方向设有:理论物理及应用、凝聚态物理、光学、计算物理等;
2022年北京科技大学物理学学硕考研方向设有:凝聚态理论与统计物理、冷原子气体理论、份子光谱理论、场论与基本粒子、凝聚物质中的奇异量子效应,凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计,半导体薄膜材料的仿真与设计、纳米结构与界面物理、自旋电子材料与物理、纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究、磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究、界面偏聚研究,同步辐射、中子散射及核技术在材料科学中的应用,强激光光学元件的损伤机理和材料效应研究、碳纳米材料性能的模拟与设计、硅笼材料性质研究,高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究,纳米结构量子理论,超流、超导与磁性量子理论,分子纳米结构中的超快转移现象、超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学,低维电子材料的制备技术及器件研究、自旋电子材料及应用、功能薄膜材料的制备与性能,铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发,微电子器件与磁敏传感器技术研究、材料无损检测和智能传感器系统,SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术,高温超导材料的微波特性研究、新型半导体器件与物理、原子层沉积及应用、表面等离激元物理、二维材料物理、磁电热功能材料的显微结构与物性、先进电子显微学技术及其应用,负热膨胀材料制备、理论研究及应用,铁电压电功能材料结构、物性及器件,新型电介质储能材料的制备与性能、凝聚态物理新计算方法的发展、人工智能在凝聚态物理中的应用、新能源材料与器件、高磁光效应薄膜中的自旋轨道耦合、高能脉冲物理场医学转化应用基础理论、电催化中原子团簇的电子转移机制,等等。
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