В каких профессиях не нужна физика. Профессия без вакансий: кем работать физику

Характеристики

Виды труда Управление / Образование / Исследования / Контроль

Проф. направленность человек - знак

Сферы деятельности Наука

Сферы труда Информация / Техника / Природные ресурсы

Описание

Физик - это человек, занимающийся изучением фундаментальных основ и закономерностей строения и эволюции мира. Область интересов физика не имеет ограничений, это единственный специалист естественнонаучного направления, который может заниматься теоретическим или экспериментальным исследованием любого явления природного и не природного происхождения доступное для измерений.

Фактически физик может заниматься теоретико-экспериментальными исследованиями во всех естественных науках, полагая их подразделами физики. Термин физик, как учёный появился середине XIX века, с момента выделения физики как отдельной науки.

В самом общем случае:

Физик может вести теоретические фундаментальные исследования - построение математической или физической модели природного явления или закономерностей и исследование возможностей решения уравнений описывающих физическое явление как в виде точного решения, так и в идеальных приближениях (например математический маятник - не существующая в природе идеальная модель и маятник Максвелла - реальный маятник со специфическими характеристиками), а также последующий анализ полученных результатов с точки зрения возможного дальнейшего приложения к экспериментальным данным с целью объяснения имеющихся результатов или построения нового исследования.

Экспериментальная деятельность физика - постановка эксперимента с целью исследования различных взаимодействий, природных явлений и проверки теоретико-полевых моделей. Результатом такого исследования может быть открытие нового физического явления, разработка или усовершенствование материалов, аппаратов, технологий для медицинских, космических, бытовых и т.п. целей на что хватит фантазии.

Физик может иметь специализацию по типу применения своего знания и навыков, обычно совпадает с направлениями физики по типу исследуемых объектов как науки либо может быть на стыке наук, физика - теоретическая, математическая, молекулярная, общая, молекулярной электроники, наносистем, твердого тела, полупроводников, полимеров и кристаллов, магнетизма, низких температур и сверхпроводимости, конденсированного состояния, электроники, фотоники и микроволн, ядерная, атомная, микроэлектроники, космоса, оптики и спектроскопии, квантовой теории столкновений, радиационной медицины, нейтронографии, Земли, моря, вод и суши, атмосферы, медицинская, космических лучей, ускорителей, акустики, волновых процессов, квантовая, высоких энергий, статистическая, гео-, био-, радио- физика, компьютерных методов в физике, физическая химия.

Из всех физиков принято отдельно выделять Астрономов - физики занимающиеся исследованиями и наблюдениями в отношении объектов внеземного происхождения - небесная механика, астрометрия и гравиметрия, экспериментальная астрономия,

Физика любой специализации можно выделить как специалиста отдельной профессии, однако он все равно останется физиком в общем понимании.

Физики бывают: научными работниками, преподавателями, инженерами, могут объединять в себе несколько типов одновременно.

Иногда невозможно провести четкую грань разделяющую физику и математику в следствие этого есть общее название направления - физико-математические науки. Это официальное название одного из направлений по которому физики и математики могут публиковать научные работы и защищать кандидатские или докторские диссертации. Это не единственная смежная специальность, полный список официальных специальностей опубликован на сайте Высшей Аттестационной Комиссии "Номенклатура специальностей научных работников" http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/.

Инструменты исследования физика - ручка, бумага, ЭВМ, любой измерительный прибор собранный физиками ранее или прямо сейчас только для своего исследования, а также любой привычный бытовой прибор модифицированный или не модифицированный под цели измерения и наконец сам физик и все что попадает ему под руку (например в мультфильме "38 попугаев" измерительными приборами послужили: слоненок, мартышка, попугай).

Должен знать , уметь выводить из общих теоретических предположений и экспериментальных данных, а также обоснованно применять уже имеющиеся достижения:общей и теоретической физики, высшей математики, методов математической физики, основ вычислительной техники и программирования.
Знать методы постановки и проведения экспериментов, общие принципы эксплуатации физических приборов; принципы получения, сбора, систематизации, обладать навыком обобщения и использования научно-технической информации, проведения научных исследований.

Физику той области исследованиями в которой предполагает заниматься.

Физик-школьник должен знать физику, грамотно владеть родной речью иметь базовые навыки математической логики и решать задачи по математике в рамках программы принятой министерством образования РФ. Этого действительно уже достаточно, чтобы быть физиком, но недостаточно для ведения стабильной профессиональной деятельности.

Профессионально важные качества

Основное: любознательность и получение удовлетворения от этого вида деятельности - единственный фактор при наличии которого остальные качества разовьются сами.

Если Вы у себя не найдете всего перечисленного ниже, то отсутствие этих качеств не лишает Вас возможности стать физиком.

Ниже:

  • абстрактно-логическое и нестандартное мышление;
  • принципиальность (по отношению к себе);
  • смелость (не бояться большого объема однотипной работы);
  • инициативность;
  • аккуратность;
  • внимательность;
  • честность;
  • скромность;
  • высокая работоспособность;
  • критичность;
  • эмоциональная устойчивость;
  • открытость в восприятии;
  • коммуникабельность;
  • стремление к поиску истины;
  • умение признавать и переживать собственные ошибки;
  • и это еще не конец...

Медицинские противопоказания

Разнообразие специальностей в профессии физик и современные медицинские методы контроля за состоянием пациентов позволяет заниматься этой деятельностью даже людям имеющим проблемы со здоровьем. На данный момент "отвод" по медицинским показаниям дают очень узкой группе людей, которым их здоровье в принципе не позволяет работать с оборудованием. Обычно медицинские комиссии не дают заключений "негоден", а устанавливают ограничения на некоторые специализации. Например пациенту с опухлевой активностью не разрешат работать в экспериментальных исследованиях радиоактивного излучения, теоретические же исследования в этой области для него будут безопасны. При наличии у пациента настойчивого желания посвятить себя именно профессии физик "отвода" не будет. На физическом факультете МГУ был такой случай, поступил юноша с инвалидностью 1 группы, учился на отлично и защитил диплом с отличием.

Пути получения профессии

На территории РФ действует две системы подготовки физиков: одноступенчатая система, диплом специалиста с указанием специальности и квалификации; двухступенчатая болонская, первая программа - бакалавриат (4 года), вторая - магистратура (2 года), вручается диплом бакалавра и магистра соответственно.

ВУЗы:

Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН им. , МИФИ, МФТИ, МИРЭА, МИЭМ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАТИ, МАИ.
После получения высшего образования желающие могут продолжить обучение в аспирантуре, с последующей защитой кандидатской диссертации и присуждением учёной степени кандидата соответствующих наук (в зависимости от специальности по которой проходит защита). Следующая итерация - защита докторской диссертации. После чего возможно участвовать в избрании на пост члена-корреспондента РАН и далее на пост академика. Все эти ступеньки могут служить показателем квалификации специалиста в области физики.

Родственные профессии

Любые технические специальности связанные с анализом чего-либо или разработкой чего-либо, в том числе связанные с управлением предприятиями и их подразделениями направлений исследований связанных с физикой или преподаванием физики и естественнонаучных предметов.

Подготовлено сотрудниками физического факультета МГУ

Интегрированное обучение

Интегрированное преподавание курса в школе, внеклассная работа, элективные курсы, дополнительное образование

Задумайтесь на несколько мгновений:

Зачем на свете физика нужна?

Зачем мы учим эту дисциплину?

Поможет в жизни нам она!

Скачать:


Предварительный просмотр:

Физика в поэзии и прозе

Поэты и писатели умеют видеть окружающий мир и образно описывать его. Во многих литературных произведениях мы встречаемся с различными явлениями природы в художественном воображении авторов. Физик, читая такие места, не может удержаться, чтобы не рассмотреть такие небольшие отрывки из произведений как задачи с физическим содержанием. Некоторые из них могут оказаться весьма непростыми - надо хорошо подумать, чтобы ответить правильно. Следовательно, есть возможность одновременно наслаждаться как художественными формами, так и красивыми решениями.

Начнем с поэзии.

Прочитайте отрывок из стихотворения И. Сурикова «Зима»:

«Стали дни коротки,

Солнце светить мало,

Ой, пришли морозы

И зима настала.»

Почему с наступлением зимы дни становятся короче?

  • В известном стихотворении "Зимнее утро" великий русский поэт Александр Пушкин хорошо описывает зимние пейзажи и одновременно, сам того не зная, ставит много интересных вопросов для любителей физики.

Послушайте и самостоятельно сформулируйте несложные физические задачи.

«Под голубыми небесами

Великолепньимы коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачньий лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.»

Сколько здесь описано явлений и из какого раздела физики?

  • Воспевал природу также и Юрий Лермонтов. Лермонтовский пророк, гонимый и презираемый толпой, все же знает цену счастья.

«И звезды слушают меня,

Лучами радостно играя.»

Может кто-нибудь объяснить, как отличить на небе звезду от планеты?

Перейдем к прозе .

  • В. Короленко в произведении «На затмении» описывает такой пейзаж:

«День начинает заметно бледнеть. Лица людей принимают страшный оттенок, тени человеческих фигур лежат на земле бледные, неясные... Однако, пока остается тонкий серповидний ободок солнца, все еще царит впечатление сильно побледневшего дня... Но вот эта искра исчезла... Круглое, темное, враждебное тело, словно паук, впилось в яркое солнце...»

Почему тени стали бледными и нечеткими?

  • Михаил Пришвин так описывает охоту в одном из своих произведений:

«Мы идем с Ладой - моей охотничьей собакой - вдоль небольшого озерка. Вода сегодня такая, что летящий кулик и его отражение в воде были совершенно одинаковы: казалось, летели нам навстречу два кулика... Лада наметилась. Какого она выберет себе: настоящего, летящего над водой, или его отражение в воде - оба ведь схожи между собой как две капли воды. Вот бедная Лада выбирает себе отражение и, наверно думая, что сейчас поймает живого кулика, с высокого берега делает скачок и бухается в воду. А верхний, настоящий кулик улетает».

Догадываетесь, из какого произведения Пришвина взят этот отрывок?

А теперь физическая задача: Есть ли отличие между предметом и его отражением?

  • А вот отрывок из повести А.П. Чехова «Степь»:

«Егорушка... разбежался и полетел с полуторасаженной высоты. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал; какая-то сила, холодная и приятная наощупь, подхватила и понесла его обратно наверх».

О какой силе идет речь?

А вот четверостишье на украинском языке

Из стихотворения великого Тараса Шевченко:

«Вітер з гаєм розмовляє,

Шепче з осокою,

Пливе човен по Дунаю

Один за водою.»

Какие физические задачи можно увидеть в этом стихотворении? Конечно, здесь можно рассмотреть различные вопросы. Пожалуй, наиболее интересными являются следующие:

Первая задача - о ветре. Почему, как точно подметил поэт, «ветер с рощей разговаривает», а с осокой «шепчет»?

Вторую задачу можно обобщить так. Почему течение сносит лодку вниз по течению?

Использованная литература:

Бабин А.С. Фізика в літературних творах //Все для вчителя №6, 2002, Березень

Предварительный просмотр:

Физика в профессии строителя

Мы уверены, что у каждого из присутствующих имеется дом. Будь то частный дом, либо квартира. В разное время года свой дом защищает нас от разных климатических воздействий: жары, дождей, холода и т.д. Многие считают это чем-то обыденным и само собой разумеющимся свойством дома или квартиры, но далеко не многие задумываются или интересуются как же строители, каким способом они создают такой комфорт?!

Строительная физика - совокупность научных дисциплин, рассматривающих физические явления и процессы, связанные со строительством и эксплуатацией зданий и сооружений, и разрабатывающих методы соответствующих инженерных расчётов. Основными и наиболее развитыми разделами Строительной физики являются строительная теплотехника, строительная акустика, строительная светотехника. Получают развитие и др. разделы. Становление Строительной физики как науки относится к началу 20в. До этого времени вопросы Строительной физики обычно решались инженерами и архитекторами на основе практического опыта.

Перспективы дальнейшего развития Строительной физики связаны с использованием новых средств и методов научных исследований. Так, например, структурно -механические характеристики материалов и их влажностное состояние в конструкции зданий изучаются с помощью ультразвука, лазерного излучения, гамма-лучей, с применением радиоактивных изотопов и т.д.

Методы строительной физики основаны на анализе физических процессов, происходящих в ограждениях и в окружающей их среде. Для них используют лабораторные и натурные исследования этих процессов с использованием математических методов физического моделирования.

На каждое строительное сооружение действуют многочисленные силы, например, силы сжатия и растяжения. Эти силы нагружают строительное сооружение. Поэтому их называют нагрузками. Нагрузки происходят за счет самого сооружения и могут быть обусловлены внешними воздействиями. Различают постоянные и временныенагрузки

Наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять следующим теплотехническим требованиям: обладать достаточными теплозащитными свойствами, чтобы не допускать излишних потерь тепла в холодное время года и перегрева помещений летом в условиях жаркого климата; температура внутренней поверхности ограждения не должна опускаться ниже определенного уровня, чтобы исключить конденсацию пара на ней и одностороннее охлаждение тела человека от излучения тепла на эту поверхность; обладать воздухопроницаемостью, не превосходящей допускаемого предела, выше которого чрезмерный воздухообмен снижает теплозащитные свойства ограждений, приводит к дискомфорту помещений и излишнимтеплопотерям; сохранять нормальный влажностный режим в процессе эксплуатации здания, что особенно важно, поскольку увлажнение ограждения снижает его теплозащитные свойства и долговечность.

Естественное освещение можно обеспечить через окна в наружных стенах, через световые фонари и свето - прозрачные покрытия, а также использовать в строительстве фонтанов.

Экологический дом – это качественное, долговечное, доступное индивидуальное жильё. Использование натуральных, природных материалов позволяет создать благоприятный для здоровья микроклимат дома.

Кроме того, доступность материала выгодно влияет на стоимость строительства. При соблюдении технологий и высоком качестве работ, срок эксплуатации дома очень велик. Процесс строительства не требует излишних трудозатрат.

Предварительный просмотр:

Физика в профессии железнодорожника

Летом мы много путешествовали, используя, в том числе и железнодорожный транспорт. Большое количество людей отдает ему предпочтение, он используется для грузоперевозок, для транспортировки различного оборудования и техники.

Сегодня невозможно представить себе жизнь современного человека без быстрой и надёжной связи между людьми, живущими в разных городах и странах. Иногда можно спокойно дожидаться новостей, неторопливо путешествуя в почтовой карете, но бывают обстоятельства, например во время войны, когда связь должна быть молниеносной, ведь во время боевых действий, как известно, “промедление смерти подобно”.

В настоящее время широко используются электрические железные дороги. И здесь без знаний физики не обойтись. Электрические железные дороги получают электрическую энергию от энергосистем, объединяющих в себе несколько электростанций. Электрическая энергия от генераторов электростанций передается через электрические подстанции, линии электропередачи различного напряжения и тяговые подстанции. На последних, электрическая энергия преобразуется к виду (по роду тока и напряжения) используемому в локомотивах, и по тяговой сети передается к ним. Здесь работают законы электростатики, электродинамики, электромагнетизма.

Надежность работы электрифицированных дорог зависит от надежности работы системы электроснабжения. Поэтому вопросы надежности и экономичности работы системы электроснабжения существенно влияют на надежность и экономичность всей электрической железной дороги в целом.

Обмен служебной информацией и командами управления между локомотивом и хвостовым вагоном по цифровому радиоканалу диапазона 160 Мгц /мегагерц/ осуществляется посредством спутниковой связи.

Мы живем в век новых информационных технологий, информация обновляется очень быстро и надо успевать идти в ногу со временем. Настоящим открытием явилась физика полупроводников,в т.ч. и на железнодорожном транспорте.Пожалуй, самым удивительным является изобретение гетероструктур. Оно принадлежит Российскому академику Жоресу Ивановичу Алфёрову.

Благодаря его открытиям появилась возможность развития телекоммуникаций и информации на железной дороге.

Эффективность работы железных дорог опирается на внедрение новых принципов и методов управления с применением современных информационных технологий и создание единого инфокоммуникационного пространства отрасли.

Для этого необходимо строительство единой магистральной цифровой сети связи. Общая протяжённость волоконно-оптических линий связи составляет более 52 тыс. км.

Целью проекта является внедрение перспективных технологий во все сферы деятельности федерального железнодорожного транспорта.

На магистральную цифровую сеть связи накладывается глобальная сеть передачи данных, и на её основе осуществляется введение телекоммуникационных технологий. Это позволяет управлять подвижным составом на больших перегонах из создаваемых центров диспетчерского управления перевозками. Наиболее эффективными являются автоматизированные системы учёта и управления вагонным, локомотивным, контейнерным парками, управления пассажирскими перевозками, оформление и ведения перевозочных документов.

Знания электроники электротехники позволяют профессионально использовать приборы управления различными системами.

Предварительный просмотр:

Физика в искусстве

Великая поэзия нашего века – это наука с удивительным расцветом своих открытий.
Э. Золя

Физика и искусство… Кажется, они не совместимы. Однако это не так, и сегодня мы попытаемся это доказать. Представители искусства, порой и сами этого не зная, используют для своих творений физические закономерности. А физики… они любят и ценят искусство, которое пробуждает их творческую мысль, вдохновляет и тем самым помогает постигать тайны природы.

А. Эйнштейн в минуты отдыха играл на скрипке; Д. Ландау любил читать стихотворения Лермонтова и Байрона; М. Планк и В. Гейзенберг были отличными пианистами; создатель первого в мире ядерного реактора И.В. Курчатов часто посещал симфонические концерты и за три дня до смерти слушал "Реквием" Моцарта в консерватории, виднейший русский писатель XIX в. А.И.Герцен окончил физико-математический факультет Московского университета и специализировался в области астрономии.

Физика и живопись

Науку и искусство объединяют стремления к познанию и к творчеству. Последнее означает создание новой информации, реализуемое практически, а не путем логического рассуждения.

  • Сложность структуры цвета, разнообразие цветов и их оттенков;
  • Оптика;
  • Физика и реставрационная техника.

Первым понял «устройство» радуги И.Ньютон, он показал, что «солнечный зайчик» состоит из различных цветов.

Позднее физик и талантливый музыкант Томас Юнг покажет, что различия в цвете объясняются различными длинами волн. Юнг является одним из авторов современной теории цветов наряду с Г.Гельмгольцем и Дж.Максвеллом. Приоритет же в создании трехкомпонентной теории цветов (красный, синий, зеленый – основные) принадлежит М.В.Ломоносову, хотя гениальную догадку высказывал и знаменитый архитектор эпохи Возрождения Леон Батиста Альберти.

Одним из важнейших факторов в живописи является «Оптика»: линейная перспектива (геометрическая оптика), эффекты воздушной перспективы (дифракция и диффузное рассеяние света в воздухе), цвет (дисперсия, физиологическое восприятие, смешение, дополнительные цвета). Полезно заглянуть и в учебники живописи. Там раскрыто значение таких характеристик света, как сила света, освещенность, угол падения лучей.

Различные ощущения света и цвета можно описать при изучении глаза, рассмотреть физическую основу оптических иллюзий, самой распространенной из которых является радуга.

Физика и реставрационная техника

Методы: рентгенографии, фотографирования в ИК-лучах, спектрографии и микрохимического анализа, макрофотографии – съёмка на довольно большом расстоянии через сильно увеличивающий объектив позволяет выявить «почерк» художника, т.е. движение кисти, манеру наложения красок.

Физика и скульптура

Физика искусства в кинетических скульптурах Дэвида Роя

Энергия ни от куда не берётся и ни куда не исчезает просто так. Представим биллиардный стол. Мы ударим по белому шару и он полетит в красный. Шары столкнутся. Белый остановится и передаст свою энергию красному, а красный полетит от этой энергии дальше. Если бы красному шару ничего не мешало, то он летел бы бесконечно. Но его тормозит трение о стол и даже сопротивление воздуха, поэтому он замедляется и останавливается исчерпав всю энергию на сопротивление.


Подписи к слайдам:

Физика в разных профессиях. Выполнила ученица 9 класса А Олейник Анастасия

Физика в профессии музыканта. Есть ли что-нибудь непоющее в этом мире? Звуковые явления. Основные характеристики музыкальных звуков: громкость, высота тона, тембр. Звучание камертона. Звучание голосовых связок.

Физика в профессии врача. Манометр - прибор, измеряющий давление. Термометр - прибор,измеряющий температуру.

Физика в профессии водителя. Знание физики в профессии водителя связано с устройством и работой автомобиля, безопасностью движения, грамотной эксплуатацией автомобиля. Аккумулятор. Генератор.

Физика в профессии повара. Кухонные установки, основанные на явлении теплопроводности; на кипении воды при различных давлениях; установки с моторами; установки, основанные на совместном применении рычага, ворота, винта. Миксер. Пароварка.

Физика – востребованная область знаний. С каждым десятилетием благодаря развитию технологий появляются новые профессии, связанные с физикой. Выпускники и выпускницы технических вузов работают в разных областях от преподавания и науки до производства и космических технологий.

Физические дисциплины охватывают большой массив знаний, без которых невозможны развитие современной науки и работа промышленных предприятий. Физическая наука тесно связана с другими естественнонаучными дисциплинами и неотрывна от производства.

Любая машина, любой даже самый сложный компьютер или станок работают по физическим законам, благодаря точным расчетам высококвалифицированных специалистов. Таким специалистом может стать любой абитуриент, выбрав профессию, для которой нужна физика.

Физическая дисциплина лежит в основе технического прогресса и решает множество задач:

  • поиск и освоение новых источников энергии;
  • создание прочных, легких, дешевых строительных материалов;
  • усовершенствование старых и разработка новых технологий;
  • автоматизация и роботизация производства;
  • создание электронно-вычислительной техники;
  • повышение КПД производственных машин;
  • проектирование машин, двигателей, навигационных систем и т.д.;
  • охрана природопользования, защита от радиоактивного излучения, создание безопасных условий жизни;
  • электрификация производств, дорог, сельского хозяйства и страны в целом.

Основные направления

Прежде чем разобраться, для каких профессий необходима физика, стоит рассмотреть все ее направления. Она относится к точным наукам, но тесно взаимосвязана с химией, биологией, экологией, медициной.

Физическая наука изучает:

  • механику;
  • электричество;
  • магнитное излучение;
  • физические свойства металлов;
  • полупроводники, проводимость;
  • свойства веществ при высоких давлениях;
  • свет, оптические явления, лазерное излучение;
  • радиацию и методы ее применения;
  • акустику;
  • происхождение и эволюцию Вселенной;
  • звезды, черные дыры, планеты и другие космические объекты;
  • плазму и методы ее применения;
  • термодинамику;
  • элементарные частицы и квантовые поля;
  • ядерные проблемы энергетики.

Охватить всю физическую науку довольно сложно. В каждом разделе найдется тысяча неизученных вопросов и множество узконаправленных квалификаций. Выбрав одно из направлений, можно подобрать конкретные специальности.

Список профессий

Профессии, где нужна физика и смежные дисциплины, подойдут абитуриентам с математическим складом ума. Некоторые педагоги и родители немотивированно считают, что технические профессии не для девушек.

Однако на предприятиях успешно работают инженеры, технологи, аналитики, проектировщики женского пола. Профессии, связанные с физикой, для девушек откроют перспективы карьерного роста в технической области с достойной оплатой труда.

Не только девушки, но и юноши плохо представляют роль физики в профессиональной подготовке. Какую же профессию выбрать с хорошими оценками по физике?

Промышленность

На первом месте стоит техническая физика. На производстве постоянно требуются специалисты, разбирающиеся в новых технологиях, которые смогут усовершенствовать работу заводов, повысить производительность, сократить расходы, не теряя качества продукции.

Существует множество специальностей технической физики. Работа в этой области даст возможность применить законы природы и технологии на практике. Основная профессия в данной отрасли – инженер определенной квалификации. В таблице описаны наиболее востребованные области, где может работать выпускник.

Должность Обязанности Куда идти работать
Механик Разработка технологий автомобилестроения, проектирование автомобилей, двигателей Завод автомобилестроения, частные компании, разрабатывающие новые модели автомобилей
Нефтяник Разработка систем добычи нефти и газа, совершенствование оборудования, внедрение новых технологий Нефтегазодобывающая промышленность
Специалист машиностроения Конструирование и испытание сложных машин: ракет, самолетов, орбитальных станций, спутников Государственные и частные компании аэрокосмической отрасли
Медик Разработка и внедрение сложного медицинского оборудования: томографов, спектрофотометров, термостатов и т.д. Сфера теоретической медицины, частные компании, разработки оборудования
Ядерщик, атомщик Изучение строения атомов, утилизация ядерных отходов, налаживание и поддержка атомных электростанций, ядерного оружия, реакторов Военная отрасль, медицина, промышленность
Аналитик Изучение особенностей работы любой техники, расчет рисков Любое промышленное предприятие
Технолог Организация производственных процессов, разработка и внедрение технологий на производстве, контроль качества, освоение мощностей Предприятие любой отрасли
Конструктор Проектирование деталей, станков, оборудования Судостроительные, авиационные, приборостроительные заводы

Обратите внимание! Специальность инженер-физик – общее название профессии, которой обучают в вузах разной направленности. В зависимости от квалификации выпускник становится инженером в области ядерной энергетики, кибернетики, робототехники, металлургии и т.д.

Наука

Наиболее интересные и прогрессивныеспециальности связаны с научной отраслью. С развитием и требованиями научного знания их список постоянно пополняется. Выпускники, которые хотят заниматься исключительно научной деятельностью, поступают после вуза в аспирантуру.

Как правило, уже со студенческих времен амбициозные студенты начинают работать над одной проблемой и продолжают исследование уже в профессиональной деятельности, становясь экспертами в определенной области.

Если абитуриента волнуют проблемы современной науки, захватывают теоретические расчеты и эксперименты, увлекают вопросы космоса, то наука станет верным выбором.

Научные профессии, связанные с физикой:

  • астроном исследует строение, происхождение, эволюцию Вселенной;
  • астрофизик изучает строение небесных тел, химический состав, свойства звезд, солнца, туманностей, черных дыр и т.д.;
  • биофизик изучает физические и химические процессы во всех живых организмах на всех уровнях организации, влияние различных явлений на живой организм (вибрации, звук, радиация и т.д.);
  • математик производит расчеты, проектирует, решает практические задачи, связанные с физическими явлениями.

Возьмите на заметку! Физик– научный работник, ученый, который занимается проблемами разных областей. Зачастую работа связана с вычислениями, экспериментами, проработкой гипотез или поиском ошибок в научных работах коллег.

Другие отрасли

По специальности физика выбрать, кем работать, не составит труда. Физические и точные науки не предполагают каких бы то ни было ограничений в поиске работы. Если идти на завод не хочется, а наука не привлекает, есть другие области, где пригодится техническое образование.

Несколько профессий, связанных с физикой, приведем списком:

  • преподаватель в школе или вузе;
  • лаборант;
  • энергетик;
  • наладчик высокоточных приборов;
  • метеоролог;
  • наноинженер;
  • младший научный сотрудник;
  • геофизик;
  • геммолог (специалист по драгоценным камням);
  • специалист по композитным материалам;
  • популяризатор науки, научный журналист.

Совет! Получить специальность по физическим дисциплинам можно в технических вузах, предлагающих обучение профессии для абитуриентов. Это не только ведущие вузы Москвы (МГУ им. М.В. Ломоносова) и Петербурга (СПбГПУ), но и любые технические вузы страны (УрФУ им. Б. Н. Ельцина, ЮФУ, КФУ, ТУСУР и т.д.).

Физические дисциплины

Независимо от дальнейшей профессиональной деятельности, в технических вузах разных направлений преподают общие физические дисциплины:

  • теоретический курс;
  • прикладной курс;
  • высшая математика;
  • квантовая механика;
  • радиофизика;
  • электроника;
  • оптика;
  • нанотехнологии;
  • строение реального кристалла;
  • свойства полимерных материалов и полупроводников;
  • молекулярное строение тел.

Полезное видео

Подведем итоги

Значительную роль физика играет в профессиональной деятельности. Обучение в физико-технических вузах обеспечит надежное будущее, т.к. ни один завод не обходится без специалистов технических профессий. Со знанием физических дисциплин можно свободно выбирать, кем работать и чем заниматься всю жизнь.

Конечно же, речь в этой статье пойдет не о работе на территории СНГ, а о тех местах, где за работу платят деньги. В мире бесчисленное множество профессий, связанных с наукой. Еще больше стереотипов о том, что быть ученым – это самопожертвование, ведь ты должен выбирать, либо бизнес и деньги, либо занятия наукой.
Мы решили поразмышлять, действительно ли научная профессия мешает зарабатывать деньги? Или большой заработок, это исключительная прерогатива для инженера-программиста?

1. Нефтедобыча

На самую высокую зарплату можно рассчитывать, если вы инженер-нефтяник. Так сложилось, что битва за ресурсы на нашей планете стоит денег, и добыча нефти и газа – самая прибыльная. Если вы хорошо ориентируетесь в методах извлечения ценных ресурсов из земли, а также готовы предложить новые, то можете рассчитывать на среднюю годовую зарплату в $128 тысяч.

2. Физика

Глядя на зарплаты наших физиков, прибыльной эту профессию назвать никак не получается. Однако в мире ученые ценятся гораздо больше. Физики занимаются развернутыми исследованиями происхождения всего вокруг нас. На эти дела часто выделяют неплохой бюджет, поэтому физик может заработать до $107 тысяч в год.

3. Специалисты по компьютерным наукам

Эта профессия подразумевает развитие компьютерных технологий, языков программирования, техническое обеспечение и многое другое. Специалисты по информатике – это мастера на все руки, поэтому они могут рассчитывать на $100 тысяч в год.

4. Инженер по аппаратному контролю и обеспечению

Эта профессия одна из самых востребованных в современности. Хорошие специалисты, которые схватывают все «на лету» в области электротехники, тестирования, а также в разработке аппаратно-программного обеспечения – на вес золота. Неудивительно, что заработная плата на такой работе доходит до $100 тысяч в год.

5. Инженер-ядерщик

Очень милая и полезная профессия. Хороший инженер-ядерщик на вес золота в области энергопроизводства, работы атомных электростанций, а также утилизации ядерных отходов. И работа интересная, и платят внушительные $100 тысяч в год.

6. Астроном

Астрономом быть не только интересно, но и прибыльно. Мировые программы по исследованию космоса часто получают внушительное финансирование. Как на государственном уровне, так и от частных компаний. Еще не все на этой планете сдались, некоторые продолжают смотреть в бесконечность черного космоса, получая за это, в среднем, почти $100 тысяч в год.

7. Инженер-программист

Одна из самых востребованных и популярных профессий в наши дни. Конечно, освоить ее могут не многие, иначе она бы не была такой высокооплачиваемой.
Создание новых операционных систем, проработка софта и даже создание новых компьютерных игр – без инженера-программиста не обойтись любой современной компании. И средняя заработная плата в этой сфере в мире – $95 тысяч.

8. Математик

Конечно же, школьные учителя математики не могут рассчитывать на высокую заработную плату (обидный недостаток современности). Впрочем, есть математики, которые действительно занимаются масштабными исследованиями, как для развития каких-либо технологий, так и для решения важнейших теорий современности. Зачастую такие исследования хорошо финансируются, поэтому математики могут зарабатывать до $95 тысяч в год.

9. Инженер-конструктор

Точнее инженер-конструктор аэрокосмической техники.

Чтобы эпично улететь на ракете в космос, для начала нужно ее спроектировать. Человечество находится только на заре космических путешествий, и почему-то больше концентрируется на внутренних неурядицах нашей маленькой планеты, однако попытки покорить космическое пространство не прекращаются.

Во многих проектах NASA или SpaceX инженер-конструктор может заработать до $93 тысяч в год.

10. Другие науки

Научные исследования в других областях, отличных от астрономии, физики и математики, также идут полным ходом, пусть и не при таком мощном финансировании. В большинстве стран мира ценится интеллектуальный труд, поэтому и зарплаты в таких областях привлекают молодых и талантливых ученых, которые стремятся сделать мир лучше.
Средняя заработная плата для ученого в развитых странах – $91 тысяча в год.

Бизнес блог