量子力学・相対論・古典力学・電磁気学・熱力学・統計力学といった物理学の基礎を体系的に学ぶ学科です。固体物理や原子核・放射線工学、量子ビーム科学、加速器工学などへ発展し、2年次以降は学士・修士一貫型の教育体系のなかで、次世代のエネルギー技術や医療応用にもつながる知識を身につけます。
学部単位の具体的な本文は個別に取得できなかった。工学の幅広い分野への強い関心を持つ学生を求めているとみられる。
電気エネルギーの発生・輸送・貯蔵・変換の基礎技術と、各産業分野での電気エネルギー利用、半導体デバイス・パワー半導体の開発・応用技術を学ぶコー…
鉱物・地熱・石油・天然ガスなどの資源開発を、探査から採掘・選鉱・精製、環境再生、防災まで一貫して学ぶ学科です。「地球システム学概論」「岩盤工…
電磁気学や電気電子回路の理論を基礎に、パワー半導体や高性能モーターなど電気エネルギー分野から人工知能・音響通信技術まで幅広く学ぶプログラム。…
エネルギーと環境問題を地球規模で幅広く学ぶコース。1年次に数学・物理などの自然科学の基礎を固め、力学・材料・熱流体・制御・生産設計などの工学…
機械工学・電気工学・システム工学を融合し、次世代エネルギーシステムの構築とエネルギーマネジメントを学ぶ専攻。「電気機器」で発電機やモーターの…
応用化学科など旧学科の流れをくむ化学系の1コース。原子・分子の性質や物質の状態変化・化学反応の基礎を学び、これを基に物質・エネルギー変換の専…
熱力学・流体力学・量子物理を基礎に、次世代エネルギー技術と環境問題の解決に取り組む技術者・研究者を養成するプログラム。「伝熱学Ⅰ」「流体力学…
物質・材料工学と電気電子工学を核に、情報科学を材料開発に活用する「マテリアルズ・インフォマティクス」や、研究成果を社会に生かす「社会実装」の…
2026年4月、物理学科を改組して開設。「宇宙」と「量子技術」を柱に、宇宙観測・理論天文学から量子物理学・量子エレクトロニクス、半導体・光物…
2026年4月、理工学部の改組により新設(定員40人)。化学・物理・地学の基礎の上に、材料を「つくる」「はかる」「つかう」「考える」の4本柱…
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