Fysik

Fysik är ett grundläggande naturvetenskapligt ämne. Fysiken behandlar stora frågor om framtidens energiförsörjning, ­jordens klimatutveckling, nya material och universums uppkomst. Studier i fysik i Uppsala ger grunden för att förstå universum från det oerhört stora till det ofattbart lilla – från solsystem och galaxer via jorden och dess klimat till atomer och elementarpartiklar.

Goda kunskaper i fysik är också nödvändiga för att förstå många fenomen inom bland annat kemi, biologi och geovetenskap.

Till ämnet fysik inom grundutbildningen räknas kurser i astronomi, fysikens didaktik, geofysik, kärn- och partikelfysik, materialfysik, meteorologi, rymd- och plasmafysik samt teoretisk fysik.

Inriktningar inom fysik

Inom astronomin försöker astronomer kartlägga och förstå universum utifrån observationer och teoretiska modeller.

Fysikens didaktik ger allmän kunskap om fysik kombinerat med förståelse om hur undervisning och lärande i fysik fungerar.

Geofysiken använder fysikens metoder och modeller för att studera jordklotets uppkomst, form, struktur och sammansättning samt pågående processer och utveckling under geologisk tid.

Inom kärn- och partikelfysik utforskas de grundläggande naturkrafterna, materiens och kärnpartiklarnas minsta beståndsdelar samt hela kärnor.

Materialfysik ger grundläggande kunskaper om framställning, modellering och karakterisering av moderna material.

Inom materialteori utgår man från atomer och konstruerar material med hjälp av framförallt kvantteorin. Målet är att förstå ett materials egenskaper, förutsäga nya egenskaper, konstruera nya material med önskade egenskaper och kunna beräkna materialegenskaper.

Meteorologi tillämpar kunskaper i fysik för att studera atmosfären och för att för­stå hur väder och klimat uppstår.

Inom rymd- och plasmafysik studeras den nära rymdens fysik, grundläggande plasmafysik och fusionsplasmafysik.

Inom teoretisk fysik konstruerar man matematiska modeller för att förstå universums grundläggande beståndsdelar. Kurserna inom inriktningen ger kunskaper om hur man ställer upp och studerar matematiska modeller för fysikaliska system och förlopp.

Tillämpad kärnfysik handlar om att utforska och utnyttja atomkärnors egenskaper. Exempel på tillämpningar finns allt ifrån energiutvinning, som i kärnkraftverk, till att mäta mycket små mängder av olika isotoper, som i kol 14-metoden.

Forskning inom fysik

Nyfiken på forskningen inom fysik och astronomi? Vid Uppsala universitet bedrivs forskning inom bland annat energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum.

Forskning vid institutionen för fysik och astronomi

Kurser

Grundnivå, nybörjarkurser

Grundnivå, fortsättningskurser

Avancerad nivå

Acceleratorer och detektorer, 5 hp Acceleratorfysik och -teknik, 10 hp Analytisk mekanik, 5 hp Andra generationens kvantteknologi, 5 hp Astrofysik - testverktyg för fysikens teorier, 5 hp Astrokemi, 5 hp Astropartikelfysik, 5 hp Atomära mätningar, 5 hp Avancerad kvantfältteori, 5 hp Avancerad kärnfysik med modern dataanalys, 10 hp Avancerad tillämpad djupinlärning inom fysik och teknik, 5 hp Bergets fysikaliska egenskaper, 5 hp Bergspänningar och bergspänningsmätningar, 3 hp Beräkningsfysik, 5 hp Biomedicinsk avbildningsteknik, 5 hp Detektion och verifikation av kärnvapenprov, 5 hp Dynamiska system och kaos, 5 hp Elektromagnetisk fältteori, 5 hp Elektromagnetisk geofysik, 10 hp Elektroniska och atomistiska simuleringsmetoder för material, 5 hp Elektronstruktur hos funktionella material, 10 hp Elektronstrukturberäkningar i praktiken, 5 hp Energifysik II med kärnkraft, 10 hp Energirelaterade materials fysik, 5 hp Examensarbete D i fysik, 15 hp Examensarbete D i geofysik, 15 hp Examensarbete D i meteorologi, 15 hp Examensarbete E i fysik, 45 hp Examensarbete E i geofysik, 30 hp Examensarbete E i meteorologi, 45 hp Experimentell gränsskiktsmeteorologi, 15 hp Fluidmekanik, 5 hp Fotonik och kvantoptik I, 5 hp Fotonik och kvantoptik II, 5 hp Framtida nukleära energisystem - analyser och simuleringar, 5 hp Frielektronlaser - vetenskap och teknik, 5 hp Frontsystemens uppbyggnad och dynamik, 10 hp Fusionsenergi och plasmateknik, 5 hp Fysik och finans, 5 hp Fysikens matematiska metoder II, 10 hp Fysikens Nobelpris, 5 hp Fördjupningskurs i fysik - projektkurs, 5 hp Galaxernas fysik, 10 hp Geodynamiska tillämpningar, 5 hp Geometriska metoder i teoretisk fysik, 10 hp Global geofysik, 10 hp Gravitation och kosmologi, 10 hp Gymnasiefysik med Python, 5 hp Halvledarelektrokemi - solceller och fotokatalys, 5 hp Introduktion till Mathematica, 5 hp Introduktion till Python för fysiker och ingenjörer, 5 hp Introduktion till seismologi, 5 hp Inversion av geofysiska data, 10 hp Joniserande strålning - principer och mätning, 4 hp Jordbävningsseismologi, 5 hp Jordens fysik och dynamik, 5 hp Jordens potentialfält, 5 hp Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp Klassisk elektrodynamik, 10 hp Klimatologi och klimatologiska arbetsmetoder, 5 hp Klimatvariationer, 5 hp Konform fältteori och strängteori, 10 hp Kontinuummekanik inom geofysik, 5 hp Kosmologi, 10 hp Kvantfältteori, 10 hp Kvantfältteori för material, 5 hp Kvantfältteori med tillämpningar, 5 hp Kvantinformation, 5 hp Kvantkemiska beräkningsmetoder för molekyler och material, 10 hp Kvantkromodynamik och effektiv fältteori, 10 hp Kvantmaterial I, 5 hp Kvantmaterial II, 5 hp Kvantmekanik, 10 hp Kärnfysik, 5 hp Kärnfysik II, 10 hp Kärnreaktorfysik, 5 hp Livscykelanalyser för energi och material, 5 hp Luftmiljö och tillämpad meteorologi, 15 hp Magnetism, 10 hp Modellering och simuleringsmetoder för partikeltransport, 5 hp Mätteknik för energisystem, 5 hp Nanovetenskap, 10 hp Neutronspridning, 5 hp Nukleär astrofysik, 5 hp Numerisk modellering av atmosfären, 10 hp Numerisk modellering av atmosfären II, 5 hp Observationell astrofysik II, 10 hp Om lärande och undervisning i fysik, 15 hp Partikelfysik, 5 hp Partikelfysik II, 10 hp Planetsystemens fysik, 10 hp Plasmafysik, 5 hp Praktisk meteorologi, 15 hp Principer för kvantdatorer och kvantprogrammering F, 5 hp Programmering i Python med tillämpningar inom fysik, 5 hp Projekt i fysik och astronomi, 15 hp Projekt i fysik och materialvetenskap, 30 hp Projekt i meteorologi, 5 hp Projektarbete i geofysik, 10 hp Projektkurs i fasta tillståndets fysik, 10 hp Reaktorfysik med Python, 5 hp Regional strukturseismologi, 5 hp Representationsteori och integrerbara system, 10 hp Rymdfysik, 5 hp Seismisk avbildning, 5 hp Speciell relativitetsteori, 5 hp Spektroskopi - instrumentering och teori, 5 hp Spektroskopi av atomer och molekyler, 5 hp Spinbaserad teknologi I, 5 hp Spinbaserad teknologi II, 5 hp Statistisk fysik, fördjupningskurs, 10 hp Statistiska metoder i fysik och teknik, 5 hp Stjärnornas fysik, 10 hp Strängteori, dualiteter och geometri, 10 hp Supraledning och kvantteknologiska tillämpningar, 5 hp Symmetri och gruppteori, 5 hp Synkrotronljusmetoder, 5 hp Teoretisk astrofysik, 10 hp Tidsserieanalys av geofysiska data, 5 hp Tillämpad djupinlärning i fysik och teknik, 5 hp Tillämpad geofysik och petrofysik, 15 hp Tillämpad molekylfysik, 5 hp Transistorbaserade radiofrekvensförstärkare, 5 hp Turbulens och mikrometeorologi, 15 hp Täthetsfunktionalteori, 5 hp Vindresursbedömning, 5 hp Vindresurser och teknik, 10 hp Ytfysik, 5 hp

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

Uppsala universitet på facebook
Uppsala universitet på Instagram
Uppsala universitet på Youtube
Uppsala universitet på Linkedin