Количество научных школ и специализаций лабораторий настолько велико, что дает
свободу выбора в исследованиях и учебе
40+
Общих дисциплин
1000+
Спецкурсов
47
университетов-партнеров по всему миру
40
кафедр
Система обучения – синтез классики и современности
При поступлении ты должен сделать основной выбор между астрономией и физикой. Образовательный
процесс построен так, что только после базового обучения, расширив школьные представления,
студенты выбирают конкретную область науки: физики – в конце 2-го курса, астрономы – 3-го
курса
Далее обучение продолжается на выбранной кафедре с параллельным изучением общих углубленных
физических и математических курсов
Срок обучения – 6 лет. На 2 курсе происходит распределение по 35 кафедрам. Выпускники получают Диплом специалиста по направлению “Физика”
Магистратура Физика
Срок обучения – 2 года. 38 магистерских программ. Выпускники получают Диплом магистра по специальности “Физика”
Специалитет Астрономия
Срок обучения – 6 лет. В конце 3-го курса происходит распределение по 3 кафедрам. Выпускники получают Диплом специалиста по специальности “Астрономия”
Аспирантура
Срок обучения — 4 года. По некоторым специальностям – 3 года. Основная цель обучения – подготовка к защите кандидатской диссертации на физическом факультете.
Научная работа отделения астрономии тесно связана с ГАИШ МГУ, где студенты и профессора изучают: радиоастрономию, физику Солнца, динамику естественных спутников планет, астрометрию, строение галактик и звёздных систем, эволюцию двойных звёзд, гелиосейсмологию.
Чем заниматься
Предсказывать первое обнаружение сливающихся двойных черных дыр детекторами LIGO.
Открывать «гамма-пузыри Ферми» вокруг галактики М31, в галактике Андромеда.
Моделировать миграции летучих соединений на поверхности Луны и Меркурия.
Исследования в области экологии атмосферы, климатических процессов, взаимодействия атмосферы и океана, освоения месторождений полезных ископаемых на дне морей и океанов, эволюции геомагнитного поля, а также разработка методов увеличения нефтеотдачи и мониторинга высотных зданий
Чем заниматься
Открывать новые явления и прогнозировать природные катастрофы: например, сотрудниками отделения геофизики были обнаружены особые волны, достигающие пункт наблюдения более, чем на час раньше, чем волны Цунами.
Изучать магнитные методы в разведке и разработке месторождений полезных ископаемых.
Изучать современные методы вычислительного эксперимента для моделирования разработки нефтяных месторождений.
Без сильной математической базы невозможно ни одно физическое открытие. На физическом факультете отделение математики представлено такими задачами, как: математические методы анализа и распознавания изображений, компьютерное моделирование, системный анализ сложных физико-технических и социально-экономических управляемых объектов, полиномиальные алг...
Чем заниматься
Совместно с Институтом Космических Исследований РАН изучать процессы взаимодействия солнечного ветра с магнитосферами планет Солнечной системы и эволюции токовых слоев различных конфигураций.
Изучать и моделировать магнитные поля галактик, решать различные задачи космологии, астрофизики и нейтринной астрофизики.
Моделировать кинетику процессов сорбции и взаимодействия ионов в растворах.
Решать обратные и некорректно поставленные задачи в геологоразведке (магнитометрия и гравиметрия), электростатике, обработке изображений, оптимизации межконтинентального полёта ракеты.
Тематика трудов, как и колебания, с которыми в какой-либо мере связаны все исследования данного отделения, имеет большую амплитуду научных интересов, начиная от оптической записи информации, наноплазмоники и углеродной электроники и заканчивая архитектурной акустикой, квантовой оптикой и субмиллиметровой спектроскопией.
Чем заниматься
Исследовать гравитационные волны, экспериментальное открытие которых произошло при участии Московской группы LIGO.
Изучать и создавать системы для дистанционного обнаружения взрывчатых веществ.
Работать над созданием квантового регистратора и квантового ретранслятора, а также исследовать систему квантового распределения криптографических ключей: по распоряжению ректора в Программу развития Московского университета включен проект по созданию первой в России университетской квантовой сети.
Разрабатывать методы диагностики онкологических заболеваний.
Разрабатывать системы акустического мониторинга акватории Арктических морей с возможностью военного применения – обнаружение подводных лодок, и гражданского применения — поиск месторождений полезных ископаемых, экологический мониторинг.
Научные интересы отделения физики твёрдого тела, как ни странно, гибки и разнообразны и включают в себя такие направления, как: термохимия макромолекул, теория электронных явлений в неупорядоченных полупроводниках, хемоинформатика, полупроводниковые нанокристаллы, спиновые неравновесные состояния, теория конденсированного состояния вещества, выращи...
Чем заниматься
Разрабатывать методики, позволяющие проводить точный количественный анализ всех форм гемоглобина в образце донорской крови.
Разрабатывать новые материалы: например, сотрудниками отделения физики твердого тела был разработан новый магнитный материал, свойства которого позволяют значительно улучшить характеристики серийных двигателей, такие как: уменьшение массы и габаритов в 2-6 раз и увеличение КПД до 98%. Также использование нового материала уменьшает тепловые потери, дает возможность эксплуатации в жидких средах на любых глубинах и увеличивает ресурс работы электромотора.
Разрабатывать технологии и создавать производство биологических протезов клапанов сердца с повышенной биосовместимостью и долговечностью на основе процессов в суб- и сверхкритических средах.
Сотрудники этого отделения занимаются самыми разными проблемами, в числе которых: теория струн, физика реальных кристаллов, биологические микрочипы, высокотемпературная сверхпроводимость, биофизика мембран, статические и динамические свойства новых магнитных материалов, физика наносистем, тёмная материя, молекулярная электроника.
Чем заниматься
Разрабатывать гетероструктуры, на основе которых создаются прототипы солнечных элементов с эффективностью фотопреобразования 15,5%, что значительно превышает соответствующее значения для известных солнечных элементов.
Разрабатывать компьютерные модели и на их основе совместно с Центром сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева выполнять реконструкцию сердечно-сосудистой системы человека
Изготавливать и устанавливать биосовместимые имплантаты совместно с Институтом нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко.
Разрабатывать методику операции лазерной реваскуляризации сердца и создавать для нее хирургическую установку.
Хоть объектов, с которыми работает отделение ядерной физики и не видно даже в самый лучший микроскоп, это направление остаётся одним из интереснейших на физическом факультете, так как занимается такими темами, как: исследование влияния ионизирующих излучений на биологические структуры, магнитные наноматериалы, астрофизика космических лучей, релятив...
Чем заниматься
Принимать участие в экспериментах на Большом адронном коллайдере, где совместно с сотрудниками физфака совершено открытие бозона Хиггса.
Разрабатывать радиофармацевтические препараты, такие как «Астат-211» для терапии онкологических заболеваний щитовидной железы.
Осуществлять запуск спутников, таких как «Ломоносов», для исследования экстремальных космических явлений в атмосфере Земли, ближнем космосе и Вселенной, «Вернов» – для исследования энергичных транзиентных процессов в атмосфере Земли и высыпаний магнитосферных электронов.
Открывать новые явления и прогнозировать природные катастрофы: например, сотрудниками отделения геофизики были обнаружены особые волны, достигающие пункт наблюдения более, чем на час раньше, чем волны Цунами.
Изучать магнитные методы в разведке и разработке месторождений полезных ископаемых.
Изучать современные методы вычислительного эксперимента для моделирования разработки нефтяных месторождений.
Совместно с Институтом Космических Исследований РАН изучать процессы взаимодействия солнечного ветра с магнитосферами планет Солнечной системы и эволюции токовых слоев различных конфигураций.
Изучать и моделировать магнитные поля галактик, решать различные задачи космологии, астрофизики и нейтринной астрофизики.
Моделировать кинетику процессов сорбции и взаимодействия ионов в растворах.
Решать обратные и некорректно поставленные задачи в геологоразведке (магнитометрия и гравиметрия), электростатике, обработке изображений, оптимизации межконтинентального полёта ракеты.
Исследовать гравитационные волны, экспериментальное открытие которых произошло при участии Московской группы LIGO.
Изучать и создавать системы для дистанционного обнаружения взрывчатых веществ.
Работать над созданием квантового регистратора и квантового ретранслятора, а также исследовать систему квантового распределения криптографических ключей: по распоряжению ректора в Программу развития Московского университета включен проект по созданию первой в России университетской квантовой сети.
Разрабатывать методы диагностики онкологических заболеваний.
Разрабатывать системы акустического мониторинга акватории Арктических морей с возможностью военного применения – обнаружение подводных лодок, и гражданского применения — поиск месторождений полезных ископаемых, экологический мониторинг.
Разрабатывать методики, позволяющие проводить точный количественный анализ всех форм гемоглобина в образце донорской крови.
Разрабатывать новые материалы: например, сотрудниками отделения физики твердого тела был разработан новый магнитный материал, свойства которого позволяют значительно улучшить характеристики серийных двигателей, такие как: уменьшение массы и габаритов в 2-6 раз и увеличение КПД до 98%. Также использование нового материала уменьшает тепловые потери, дает возможность эксплуатации в жидких средах на любых глубинах и увеличивает ресурс работы электромотора.
Разрабатывать технологии и создавать производство биологических протезов клапанов сердца с повышенной биосовместимостью и долговечностью на основе процессов в суб- и сверхкритических средах.
Разрабатывать гетероструктуры, на основе которых создаются прототипы солнечных элементов с эффективностью фотопреобразования 15,5%, что значительно превышает соответствующее значения для известных солнечных элементов.
Разрабатывать компьютерные модели и на их основе совместно с Центром сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева выполнять реконструкцию сердечно-сосудистой системы человека
Изготавливать и устанавливать биосовместимые имплантаты совместно с Институтом нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко.
Разрабатывать методику операции лазерной реваскуляризации сердца и создавать для нее хирургическую установку.
Принимать участие в экспериментах на Большом адронном коллайдере, где совместно с сотрудниками физфака совершено открытие бозона Хиггса.
Разрабатывать радиофармацевтические препараты, такие как «Астат-211» для терапии онкологических заболеваний щитовидной железы.
Осуществлять запуск спутников, таких как «Ломоносов», для исследования экстремальных космических явлений в атмосфере Земли, ближнем космосе и Вселенной, «Вернов» – для исследования энергичных транзиентных процессов в атмосфере Земли и высыпаний магнитосферных электронов.
«Здесь нет необходимости в самом начале пути выбирать какое-то конкретное направление физики»
Иван Вязов
Студент 2-го курса
Студенты об учебе
«Я бы никогда не подумала, что буду заниматься квантовой теорией поля… Но все решилось совсем по-другому»
Наталья Леньшина
Студентка 4-го курса
Студенты об учебе
«МГУ - это та площадка, на которой реализуются все наши проекты, амбиции. Каждый студент Московского университета говорит, что это его второй дом»
Керим Беккиев
Студент 5-го курса
Студенты об учебе
«Большего всего на физфаке МГУ мне нравится открытость научной деятельности по отношению к студентам младших и средних курсов. То есть то, чем другие университеты в основном похвастаться не могут»
Артём Морозов
Студент 4-го курса
Учись у лучших преподавателей
Все преподаватели физфака – ученые, многие из них уделяют особое внимание и ресурсы современным методам обучения, способным эффективно донести актуальное научное знание как до школьной аудитории, так и до студентов
Митин Игорь Владимирович
к.ф.-м.н., лектор по анализ и обработке экспериментальных данных.
Автор лабораторных практикумов. Автор более 50 методических материалов по лабораторной работе, пособий для преподавателей.
Владимир Александрович Караваев
Д.ф.-м.н., профессор кафедры общей физики, Преподаватель молекулярной физики. Лучший лектор по мнению студентов Физфака
Всеволод Александрович Твердислов
Д.ф.-м.н., заведующий кафедрой биофизики, Преподаватель биофизики. Автор более 160 научно-популярных лекций
Владимир Георгиевич Сурдин
К.ф.-м.н., С.н.с. Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга, Преподаватель астрономии. Автор и редактор более 30 научно-популярных книг по астрономии и астрофизике
Александр Васильевич Грачев
К.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики, Семинарист по курсам общей физики. Автор известного учебно-методического комплекса по физике для 7-11 класса
Константин Владимирович Парфенов
К.ф.-м.н., Доцент кафедры квантовой теории и физики высоких энергий, Лектор и семинарист по квантовой теории. Автор сборников олимпиадных задач по физике
Приходи на физфак
Дорогие школьники!
От лица Физического факультета Московского университета приглашаю Вас принять участие в проводимых нами мероприятиях и поближе познакомиться с нашей образовательной программой, научно-исследовательской работой, а также пообщаться с преподавателями и руководителями уникальных научных лабораторий.
Зарождение и динамика цилиндрических магнитных доменов в электрическом поле
Куликова Дарья
Кафедра физики колебаний
Работа посвящена изучению магнитоэлектрического эффекта и исследованию нового явления -
зарождения цилиндрических магнитных доменов в пленках ферритов гранатов с помощью электрического
поля. Перспективы использования новых материалов с магнитоэлектрическими свойствами лежат в
области информационных и энергосберегающих технологий: создании магнитных датчиков, элементов
памяти и других устройств, не требующих протекания постоянного электрического тока.
Влияние межгалактических электромагнитных каскадов на гамма-спектры
блазаров
Кирчева Анна
Кафедра физики космоса
Работа посвящена исследованию влияния межгалактических электромагнитных каскадов на спектры
гамма-излучения, регистрируемые от далеких объектов — блазаров. По выделенным особенностям
регистрируемых спектров можно экспериментально отличить электромагнитную каскадную модель от
других возможных моделей гамма-излучения блазаров при больших энергиях. В работе показано, что в
«промежуточной адронной модели» (рассмотренной впервые) форма наблюдаемого спектра сильно
зависит от расстояния до кластера, магнитное поле которого рассеивает пучок адронов предельно
высоких энергий.
Нестабильности в космологических моделях с отскоком и генезисом
Колеватов Роман
Кафедра физики частиц и космологии
Работа посвящена исследованию в области современной теорфизики и космологии ранней Вселенной –
анализу расширенных теорий гравитации с т.н. «галилеонными» лагранжианами. Сегодня галилеонные
теории допускают возможность временного непротиворечивого нарушения условия энергодоминантности,
что используется в моделях ранней Вселенной для анализа возможного немонотонного поведения
масштабного фактора (модели космологического «отскока» и «генезиса»). Галилеонные поля
привлекаются для анализа стабильности нетривиальных топологических решений уравнений гравитации
типа «кротовых нор». Однако полный анализ непротиворечивости галилеонных теорий на уровне теории
возмущений остается открытой проблемой.
В рамках бюджетных мест выделяется квота приема:
- детей-инвалидов
- инвалидов I и II групп
- инвалидов с детства
- инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».