Povolání

Vše o povoláních souvisejících s fyzikou

Vše o povoláních souvisejících s fyzikou
Obsah
  1. Funkce
  2. Seznam povolání
  3. Školení
  4. Místo výkonu práce

Před časem se zdálo, že „podnikání a jurisprudence jsou všechno.“ Nyní je však jasné, že tomu tak vůbec není - tradiční specializace nejsou neméně důležité než práce v oblasti designu, obchodu, žurnalistiky nebo politiky. Proto, když přemýšlíte o budoucí kariéře, měli byste vědět vše o profesích souvisejících s fyzikou.

Funkce

Tato věda studuje nejobecnější, nejzákladnější aspekty struktury světa kolem nás. A v jistém smyslu prostě neexistují žádné oblasti činnosti, které by se jich nijak netýkaly. A přesto v první řadě určují určitý okruh profesí souvisejících s fyzikou. Nejprve to jsou všechny specializace, ve kterých musíte pracovat se složitým zařízením. Dokonce ani oprava vodovodního potrubí nebo stavba domů je nemyslitelná bez hlubokých fyzických znalostí.

Samozřejmě ve všech takových oblastech všímavost a zvědavost jsou důležité. Tyto vlastnosti jsou přímo propojeny. Nepozorná práce s moderními technologiemi nejen snižuje celkový efekt - je extrémně nebezpečná.

Nedostatečně zvědaví na všechno, co se děje, dokonce i v malých věcech, je nepravděpodobné, že by lidé byli schopni tento úkol správně dokončit - zejména tam, kde se používají ty nejjemnější fyzikální efekty a jevy.

Seznam povolání

Pro dívky

Vztahují se na ně zajímavé profesní oblasti související s fyzikou, protože chápání okolního světa a aplikace získaných znalostí nelze považovat za čistě mužskou výsadu. A přesto nejběžnější verzí „fyzického“ povolání pro dívku je výuka ve škole, střední škole nebo dokonce na vysoké škole. Jedná se o velmi důležitou a relevantní činnost, která položí základy, které budou sloužit rozvoji stejné vědy v budoucnosti.

Nicméně, můžete se vyzkoušet v přímé tvorbě budoucnosti, tj. ve výzkumné práci. S ohledem na talent a náležitou vytrvalost lze dokonce spojit život člověka s kvantovou mechanikou a dalšími (zvláště složitými) oblastmi špičkové vědy moderní vědy. Ale pro ty, kteří chtějí projevit humanistický přístup, má smysl stát se lékařskými fyziky. Návrh zařízení a jeho jednotlivých jednotek, analýza zdravotních účinků z různých jevů a přírodních procesů je velmi důležitá.

Tělesná výchova a matematický výcvik však potřebují i ​​ti, kteří se zajímají o informatiku.. Programování a virtuální modelování různých technologických procesů, provozování zařízení, konstrukčních technologií a staveb je nemyslitelné bez jasné představy o tom, jak to všechno funguje. Ale i za pomoci návrhů počítačů:

  • různé druhy dopravy;

  • komunikační a řídicí systémy;

  • nouzová zařízení;

  • signalizace;

  • ventilační obvody;

  • akustické systémy.

Dokonce ani ti nejlepší programátoři, kteří neznají skutečný svět, pravděpodobně nebudou schopni správně vytvářet prvky počítačových her (kouř, útěk opuštěného objektu, měnící se charakter zvuku v různých situacích, důsledky dotýkajících se objektů atd.). Fyziku samozřejmě potřebuje více než jeden programátor. Tvůrci počítačového hardwaru, jednotlivých mikroobvodů a ovládacích zařízení také nemohou udělat krok bez něj.

Tato věda je nesmírně důležitá jak při výrobě, vývoji optických skel, tak při vytváření nových stavebních materiálů. Je nepředstavitelné zapojit se do normalizace a certifikace, aniž by to mělo vážné znalosti z oblasti přírodních věd.

Pro kluky

Okamžitě stojí za zmínku, že takové oddělení je do značné míry svévolné. A s náležitou péčí jej lze snadno překonat. Stále je však užitečné osvětlit seznam více „mužských“ požadovaných profesí souvisejících s fyzikou. Nejprve to je pozice radiofyzika. Tito odborníci studují vlny a vibrace elektromagnetické povahy. Aktivně se podílejí na práci na rádiových zařízeních a dalších zařízeních využívajících elektromagnetické signály.

Jde o:

  • rozhlasové a televizní vysílání;

  • celulární komunikační systémy;

  • rádiové vysílače speciální služby;

  • skenery a detektory;

  • rádiem ovládaná zařízení;

  • radary;

  • radioteleskopy.

Ale popisující různé fyzikální specializace, je nutné zmínit odborníky v oboru termální fyziky. Studují nejen abstraktní termální jevy - termofyzikální přístupy a metody jsou důležité:

  • při vytváření různých spalovacích motorů;

  • ve výpočtu systémů vytápění, klimatizace a větrání;

  • pro racionální odvod tepla z různých objektů;

  • pro návrh tepelné ochrany a tepelné izolace.

Obrovskou roli v moderním světě hraje fyzik s přídavkem „mechanika“.. Tento odborník pomáhá vyvíjet nové motory a vozidla. Řeší problém, jak snížit odpor média během pohybu a tím šetřit palivo nebo elektřinu. Mnoho mechanických fyziků pracuje ve velkých firmách, v projekčních a inženýrských organizacích, průmyslových výzkumných ústavech. Ale slibní jsou specialisté v oblasti jaderné fyziky.

Přes masivní radiofobii neexistují v řadě oblastí žádné závažné alternativy atomové technologie.

A proto tito odborníci pravděpodobně nezůstanou bez prácezejména proto, že mohou provádět teoretický výzkum a vytvářet bezpečnější a efektivnější metody využití nitromatické energie.Nebo silnější a účinnější zbraň - která také vyžaduje přísné studium fyzikálních procesů. Fyzici se však neobejdou bez vytvoření nejaderných zbraní.

Pád letecké bomby, let rakety nebo střely, výstřel z osobní zbraně, potlačení radiokomunikací nepřítele a překonávání překážek, zvyšování ochrany na bojišti a mnoho dalšího, jsou oblasti, v nichž se vědci mohou snadno „otočit“. V mírových dnech však exploze a výstřely neustále vzkvétají. Odborníci, kteří znají fyziku, musí:

  • lovecké a sportovní zbraně dosáhly svého cíle;

  • byla řízena explozivní demolice budov;

  • těžba byla efektivnější;

  • explozivní svařování, zhutňování prášků, tvorba nových látek s kontrolovanými vlastnostmi byla provedena řádně;

  • objevily se účinnější secí stroje;

  • byly identifikovány stopy zbraní, byly stanoveny parametry výbušných zařízení atd.

Vše výše uvedené je stěží dvacátá část profesí, kde jsou znalosti z oblasti fyziky široce aplikovány.

Vezměme si například architekti. Ti mohou navrhnout velmi krásný činžovní dům, obrovské divadlo nebo stadion, mosty a celé městské oblasti. Avšak bez zohlednění indikátorů síly a rozložení zátěže, distribuce tepla a pohybu vzduchu, úrovně izolace, akustických vlastností materiálů, jejich náchylnosti k vibracím, všechny plány zůstanou na papíře. Nebo chyby budou velmi drahé, někdy dokonce vyvolávají oběti a ničení.

Náklad na stavbu, který byl plánován architektem, dodáván kamionem, vlakem a lodí. Ale bez ohledu na to, jaký typ dopravy se používá, pouze lidé, kteří důkladně znají fyzikální zákony ve svém oboru, to dokážou, uspořádají a přímo řídí. Proto by je měli studovat všichni, kdo usilují o to, aby se stali řidiči, strojvedoucími, kapitány, mechaniky automobilů a mechaniky lodí. A pro piloty a astronauty, pro řídící letového provozu je to mimořádně důležitá záležitost. Fyzika je však úzce spjata s geografií, geologií a ekologií.

Pohyb řek a mořských proudů, zvedání hor a vlastnosti bažin, vznik a zánik ledovců, změna reliéfu v čase - to vše nelze vysvětlit, pokud se nejedná o fyzické znalosti. Bez nich to také nebude fungovat:

  • určit pravděpodobné umístění minerálů;
  • najít podzemní vodu;

  • porozumět povětrnostním a klimatickým procesům;

  • zkoumat kvalitativně jeskyně a sopky, zemětřesení a faktory pohybu různých látek v přírodním prostředí;

  • vysvětlit vlastnosti půdních horizontů;

  • vytvářet mapy a plány oblasti.

Fyzika by se měla učit také těm, kteří jsou nadšeni biologií. Jakýkoli živý organismus je nepředstavitelný bez vnějšího a vnitřního pohybu, bez tepelných procesů, bez vnímání světla, akustických signálů a dalších pocitů. Trávení a krevní pohyb, fungování buněčných stěn a bariér pro různé látky, dýchání a nervové impulzy - to vše je úzce spjato s fyzikou. A živé organismy jsou ovlivněny světlem a zvukem, teplem a proudy vzduchu, mnoha dalšími faktory prostředí. I fotosyntéza je velmi složitý fyzikální a chemický proces, při jehož studiu a reprodukci bude mít více než jedna generace odborníků čas na upozornění.

Kromě toho stojí za zmínku:

  • různé membrány;

  • molekulární úroveň fungování těla;

  • použití fyzikálních metod v biologickém výzkumu;

  • vytvoření všech zařízení a přístrojů (stejných mikroskopů a optických brýlí) založených na znalostech zákonů neživého světa.

Otázka, jak fyzika souvisí se společenskou vědou, se na první pohled zdá být velmi zvláštní. Ve skutečnosti je však ve své současné, minulé a budoucí situaci velmi jasně spojena se společností.

Stačí si to vzpomenout nejdůležitější složkou každodenního života a fungování celých zemí je ekonomický a výrobní sektor. A v tom zase není úniku z fyzikálních zákonů. Nedílnou součástí sociální vědy je antropologie, tj. Studium vývoje člověka v přírodním a kulturním prostředí.

Jak již bylo zmíněno, nelze správně popsat a realizovat bez představy o fyzických zákonech. Futurolog, který předpovídá pravděpodobné budoucí úspěchy lidstva, nemůže být ignorován omezeními, která sama příroda ukládá. Je nemožné, aby se obešel bez představy o tom, čeho již vědecká a technická sféra dosáhla a na čem odborníci v nejbližší době pracují. Popsané oblasti však samozřejmě nejsou omezeny na. Fyzik tedy hraje ve forenzní praxi kolosální roli.

Na základě toho:

  • studují hrané zbraně, improvizované nástroje zločinu a jejich stopy;

  • porozumět původu, sledu a předpisu různých zranění lidí a zvířat;

  • zkoumat materiální důkazy;

  • identifikovat látky a materiály, různé předměty, porovnat jejich pravděpodobné části;

  • detekovat neviditelné nápisy;

  • obnovit zlomená čísla;

  • rekonstruovat obrázek nehody;

  • najít známky falšování dokumentů, skryté stopy;

  • nastavit typ hackerských nástrojů;

  • určit vlastnosti vetřelců v jejich brázdě a tak dále.

Samozřejmě nejen všichni odborníci sami, ale také vyšetřovatelé, dělníci, státní zástupci, právníci a soudci by měli mít alespoň obecnou představu o tom všem. Je důležité pochopit, co je realistické a co forenzní vědec nemůže udělat, jak správně formulovat úkol. Ale i když půjdeme do úplně jiných sfér, nevyhnutelně objevíme fyziku znovu. Vezměte alespoň kuchyň - doma nebo profesionálně, na tom nezáleží. Používá velké množství sofistikovaného vybavení a zařízení.

Samotný proces vaření a dokonce i skladování hotových jídel, surovin a polotovarů - v každém kroku objevují určité fyzické efekty a vzorce. Spalování plynu, topení elektřinou, chlazení potravin a nádobí v chladničkách a mrazničkách jsou opět z oblasti fyziky. Proto to potřebují designéři kamen, pecí, mrazniček. Ale nejen pro designéry, ale také pro opraváře, montéry. Pokud vezmete absolutně jakékoli zařízení, které je vyráběno v sérii, je zkontrolováno a vlastnosti jsou stanoveny především metrology.

A tito odborníci se neobejdou bez znalosti objektivních zákonů skutečného světa. Metrologové určují přesnost:

  • rychloměry;

  • ozvučnice;

  • aktuální čítače;

  • Bankomaty a průmyslové šicí stroje.

Také metrologové:

  • nastavit měřicí zařízení;

  • po dlouhodobém používání stanovit jeho přesnost podle stanovených kritérií;

  • dochází k závěru, že možnost využití technologie v budoucnosti.

Ale v tak pokročilé a stále populárnější oblasti, jako je kontrola dronů, se fyzika neobejde bez dalšího. Navíc je nutné nejen prezentovat určité vzorce letu. Budeme muset uvažovat prostorově a vzít v úvahu řadu parametrů, které ovlivňují účinnost zařízení. Starší profese, vrtačka, znovu vyžaduje pochopení toho, jak je vrtný objekt (zemské vrstvy) strukturován ve všech jeho detailech. A - protože zařízení povede.

Školení

Vzdělávání v technické oblasti provádí mnoho vysokých škol. Ale nejlepší z nejlepších učitelů v naší zemi jsou - předvídatelně - zaneprázdněni katedry Moskevské státní univerzity. Nejatraktivnější oddělení jsou:

  • základní matematika a mechanika;

  • Aplikovaná matematika a fyzika;

  • fyzika.

V souladu s tím se tam musí jít po jedenácté třídě. A hlavně těm, kteří se rozhodnou stát se vědci v oblasti přírodních věd. Velmi dobrý fyzický a technický výcvik vede k:

  • MSTU;

  • NSTU;

  • SPbSU;

  • MIPT;

  • MEPhI;

  • Tomskova polytechnická univerzita;

  • Kazanská federální univerzita;

  • ITMO;

  • Gubkin University;

  • MAI;

  • MISiS;

  • Dálného východu University;

  • MPEI;

  • SUSU;

  • TUSUR;

  • Stankine;

  • Univerzita Samara pojmenovaná po Korolevovi.

Při plánování zkoušek na katedře fyziky byste měli brát v úvahu aktuální požadavky jednotlivých fakult. Rovněž stojí za zvážení, že se mění téměř každý rok. Proto je důležité znát nejnovější informace a zaměřit se na hodnocení vzdělávacích institucí.

Závěr - ohleduplní a odpovědní žadatelé studují nejen webové stránky univerzit, ale také analytické informace Rosobrnadzor.

Místo výkonu práce

Jak je snadno pochopitelné z předchozích informací, lidé orientovaní na fyziku mohou pracovat na docela dobře placených pozicích. Očekávají se téměř v každém odvětví. Inženýři se zabývají hlavně průmyslem a dopravou. Milovníci fyziky si však také mohou vybrat:

  • konstrukce;

  • energetika;

  • design;

  • odvětví dopravy;

  • odborná práce;

  • zaměstnání ve vědecké a vzdělávací oblasti;

  • palivový a energetický komplex.

O fyzikovi kariérového poradenství viz níže uvedené video.

Napište komentář
Informace poskytované pro referenční účely. Neléčte sami. Pro zdraví vždy konzultujte s odborníkem.

Móda

Krása

Odpočinek