物理工学・電気電子工学を軸に、物質の物理的性質や変換メカニズムを探究するコース。1年次に数学・化学・物理の基礎を固めたうえで2年次後期に分属し、3年次からはナノ量子材料工学など「エネルギー」「新素材」「環境」の3つの科目パッケージで専門を深める。
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。
力学・電磁気学といった基礎的な物理学科目に加え、物性科学・生物物理学・素粒子理論など大学院レベルにも通じる発展科目を学ぶメジャー。強相関物質…
光の波としての性質や物質との相互作用について、干渉・回折といった基礎的な物理現象から学ぶプログラム。精密計測やレーザー技術、太陽光発電・光メ…
固体中の電子・分子・原子や光による多様な物理現象を、理論と実験の両面から探究するプログラム。量子エレクトロニクスや半導体工学、電子回路学など…
物質・材料を対象に物理学と電子工学・情報工学を融合して学ぶ専攻。低学年では数学・物理・化学・生物学など自然科学の基礎を固め、高学年では電磁気…
ロケットや人工衛星など宇宙分野への応用を学ぶ専攻。応用物理学専攻と同じく低学年で数学・物理など自然科学の基礎を固めたうえで、高学年では宇宙工…
「現象の奥には法則がある」という考えに基づき、観察・仮説・検証を通じて物理学の研究方法を習得するプログラム。力学・電磁気学・熱力学・量子力学…
素粒子から宇宙までの幅広いスケールを研究対象とする学科・コース。力学・電磁気学・量子力学・熱統計力学といった基礎理論をコース必修科目と実験科…
5つの専門コースの一つ。電気エネルギーへの依存が高まる社会に向けて、環境に配慮した電気エネルギーの発生と安定供給を追究するコース。電気機器の…
5つの専門コースの一つ。基礎電磁気学や電気回路など全コース共通の基礎科目を1・2年次に固めたうえで、光エレクトロニクスや先端デバイス技術を中…
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