В каких профессиях нужна физика: какую выбрать для поступления

KEDU
Автор статьи

Содержание

Дата публикации 17.06.2025 Обновлено 18.06.2025
В каких профессиях нужна физика: какую выбрать для поступления
Автор фото prostock-studio/freepik

Физика — не просто школьный предмет, а основа множества современных специальностей. Она открывает путь в науку, высокие технологии и инженерное дело. Для тех, кто задумывается о профессии, связанной с физикой, следует изучить возможные карьерные варианты и пройти профориентацию.

Чем занимаются физики

Физики — это исследователи, которые изучают фундаментальные законы природы. Они могут работать в разных областях: одни разрабатывают теории, другие проводят эксперименты, третьи применяют знания на практике, создавая новые технологии.

Однако знания физики требуются не только, чтобы строить карьеру в науке, но и в массе других прикладных направлений: строительстве, архитектуре, промышленном дизайне, машиностроении, металлургии, добыче полезных ископаемых и т.п.

ТОП-6 профессий, которые напрямую связаны с физикой

Те специальности, где требуются познания в физике, как правило, связаны с передовыми научными исследованиями и/или наукоемкими разработками. Их отличает очень высокие требования к квалификации с уклоном в научную деятельность. Иными словами, карьера в таких отраслях строится, как правило, от младшего научного сотрудника к доктору наук и профессору.

При этом, чтобы быть успешным, необходимо окончить не только бакалавриат или специалитет, но и получить степень магистра, а также окончить аспирантуру.

1. Специалист в области квантовых вычислений

Среди самых перспективных направлений можно выделить квантовые технологии. Специалисты в этой области работают над созданием компьютеров нового поколения и систем безопасной связи. В России передовые компании, работающие в этом направлении, представлены в ОЭЗ «Дубна» и «Сколково», а также в различных научно-исследовательских институтах.

Куда поступать

Бакалавриат (4 года):

  1. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Направление «Прикладные математика и физика», профиль «Квантовый инжиниринг»;
  2. Университет науки и технологий МИСИС. Направление «Физика»;
  3. НИ Томский политехнический университет. Направление «Физика»;
  4. Новосибирский государственный технический университет. Направление «Физика».

Магистратура (2 года):

  • Центр квантовых технологий Московского государственного университета;
  • Сколковский институт науки и технологий (Сколтех);
  • МГТУ им. Н.Э. Баумана.

2. Авиаконструктор, разработчик космических систем и аппаратов

Авиакосмическая отрасль целиком построена на прикладных и теоретических знаниях из области физики: расчет прочностных параметров, аэродинамики, удельных мощностей двигателя, разработка специальной электроники и приборов — всё это нуждается в опытных инженерах-конструкторах.

Читайте также: Профессия авиаинженер: суть работы и обязанности

Куда поступать

  1. МГТУ имени Н. Э. Баумана;
  2. Московский физико-технический институт (МФТИ);
  3. Московский авиационный институт (МАИ);
  4. Московский государственный технический университет «Станкин»;
  5. Сибирский государственный университет имени М. Ф. Решетнёва (Красноярск).

Направления:

  • «Конструктор космических аппаратов и систем»;
  • «Ракетные комплексы и космонавтика»;
  • «Авиастроение»;
  • «Двигателестроение в авиакосмической отрасли» и другие.

3. Физик-ядерщик

Специалист, который изучает структуру и свойства атомных ядер, исследует ядерные реакции и радиоактивные процессы, разрабатывает технологии ядерной энергетики (например, новые типы реакторов). Также ядерщики занимаются разработкой новых методов радиационной защиты и применения ядерных технологий в медицине (лучевая терапия, диагностика), промышленности и науке.

Отдельное направление работы — мониторинг ядерной безопасности и утилизации радиоактивных отходов. Такие специалисты работают на АЭС, в исследовательских центрах (типа ЦЕРНа), оборонной отрасли и медицинских учреждениях.

Родственной физику-ядерщику является профессия инженера атомной промышленности. Этот специалист занимается конструированием оборудования и эксплуатацией ядерных реакторов.

Читайте также: Инженер атомной промышленности (атомщик): суть профессии, обучение

Куда поступать

  1. НИЯУ «МИФИ»;
  2. Димитровградский инженерно-технологический институт и Обнинский институт атомной энергетики (филиалы МИФИ);
  3. Государственный университет «Дубна»;
  4. Институт ядерной энергетики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого;
  5. Национальный исследовательский Томский политехнический университет;
  6. МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Примеры направлений:

  • «Энергетические ядерные реакторы и материалы»;
  • «Физика ядерных реакций низких энергий»;
  • «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг».

4. Биофизик

Биофизик исследует физические процессы в живых системах — от молекулярного уровня (например, как белки сворачиваются или как работают ионные каналы в клетках) до целых организмов.

Так, к примеру, биофизики изучают строение зрения и слуха, принципы работы мозга, разрабатывает медицинские технологии (МРТ, лазерную терапию), создают новейшие биосенсоры и занимаются математическим моделированием биологических процессов.

Биофизики работают в научных институтах, медицинских центрах, фармкомпаниях и биотех-стартапах, где их знания помогают создавать новые лекарства, диагностические методы и даже искусственные органы.

Читайте также: Что такое медицинская биофизика и как получить эту профессию

Где учиться

  1. МГУ им. М.В. Ломоносова;
  2. ФБМФ при МФТИ;
  3. НИЯУ «МИФИ»;
  4. РНИМУ им. Пирогова;
  5. ИТМО.

Примеры направлений:

  • «Физика»;
  • «Медицинская физика»;
  • «Биоинженерия и биоинформатика»;
  • «Физика живых систем» (направление в рамках программ по физике).

5. Астрофизик

Астрофизик изучает природу космических объектов — звёзд, галактик, чёрных дыр и туманностей, анализируя их излучение, состав и эволюцию с помощью телескопов и математических моделей. Он исследует термоядерные процессы в звёздах, тёмную материю, гравитационные волны и рождение Вселенной, а также разрабатывает теории, объясняющие эти явления.

Астрофизики работают в обсерваториях (как наземных, так и космических, например, с данными телескопов Hubble или JWST), научных институтах (типа ИКИ РАН) и университетах, часто совмещая наблюдения с компьютерным моделированием. Для карьеры нужны глубокие знания физики, математики и программирования (Python, MATLAB).

Читайте также: Что делает астроном и в чем смысл его работы?

Где учиться

  1. МГУ им. М.В. Ломносова;
  2. СПбГУ;
  3. МФТИ им. Н.Э. Баумана;
  4. Казанский (Приволжский) федеральный университет;
  5. Новосибирский государственный университет.

Примеры направлений:

  • «Астрономия»;
  • «Физика» (профили «Астрофизика», «Космология»);
  • «Прикладные математика и физика» (программы с астрофизическим уклоном).

6. Специалист по нанотехнологиям

Создаёт и исследует материалы, устройства и системы на уровне атомов и молекул (1–100 нанометров). Он разрабатывает наночастицы для медицины (например, целевая доставка лекарств), сверхлёгкие и прочные материалы (графен, нанотрубки), элементы для квантовых компьютеров и высокоточные сенсоры.

Работает в лабораториях с электронными микроскопами, методами молекулярной сборки (например, атомно-силовая микроскопия) и компьютерным моделированием. Сферы применения — от электроники и энергетики до биотехнологий и космоса.

Читайте также: Нанотехнолог — профессия для будущего

Где учиться

  1. МФТИ;
  2. МГТУ им. Н.Э. Баумана;
  3. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;
  4. Российский химико-технологический университет им. М.Д. Менделеева (РХТУ);
  5. Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Московский энергетический институт);
  6. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Примеры направлений:

  • «Функциональные наносистемы»;
  • «Наноинженерия, композиты и биоматериалы»;
  • «Материаловедение и технологии наноматериалов и наносистем»;
  • «Наноинженерия для химии, фармацевтики и биотехнологии».

Другие профессии, где нужна физика

Разумеется, знания физики нужны не только в науке, но и во многих других сферах, например, в строительстве, инженерии и даже в IT.

1. Инженер-строитель

Инженер ПГС (промышленное и гражданское строительство) проектирует, строит и реконструирует здания и инфраструктурные объекты: жилые дома, мосты, дороги, заводы.

Основные задачи:

  1. Расчёт нагрузок и прочности конструкций (фундаменты, каркасы);
  2. Подбор материалов (бетон, металлоконструкции);
  3. Контроль качества строительства и соблюдения норм безопасности;
  4. Работа с проектной документацией (в AutoCAD, Revit);
  5. Организация строительных процессов.

Знания физики необходимы инженеру-строителю, чтобы определять нагрузки на конструкции (балки, фундаменты), подбирать материалы с нужной прочностью и упругостью, проектировать инженерные системы (водоснабжение, вентиляцию) и обеспечивать безопасность зданий (устойчивость к землетрясениям, ветровым нагрузкам). Без знания законов механики, термодинамики и гидравлики невозможно ни рассчитать несущую способность плиты перекрытия, ни спроектировать эффективные строительные решения — это практический инструмент, а не просто формальный экзамен.

Читайте также: Профессии в области строительства

Читайте также: Профессия Градостроитель: её суть, особенности, образование

Где учиться

Инженеров для строительной отрасли готовят практически в каждом крупном областном центре (политехнические и инженерно-строительные вузы). Ведущими вузами для такого рода специалистов являются:

  1. НИУ МГСУ (Московский государственный строительный университет);
  2. СПбГАСУ (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет);
  3. КГАСУ (Казанский государственный архитектурно-строительный университет);
  4. МГСУ-МИСИ (Московский государственный строительный университет — Национальный исследовательский университет);
  5. ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет, Инженерная школа).

2. Архитектор

Архитектор проектирует здания и городскую среду, сочетая эстетику, функциональность и безопасность. Знания физики он применяет для:

  • Расчёт конструкций — понимание законов механики и сопротивления материалов для устойчивости зданий (балки, фундаменты, ветровые/сейсмические нагрузки);
  • Инженерные системы — термодинамика (отопление/вентиляция), акустика (шумоподавление), оптика (естественное освещение);
  • Энергоэффективность — физика теплопередачи для проектирования "зелёных" зданий с низким энергопотреблением;
  • Работа с материалами — свойства бетона, стекла, композитов влияют на форму и долговечность конструкций.
Читайте также: Архитектор — кто это?

Где учиться

Архитектурно-строительные и технические вузы в любом областном центре или крупном городе РФ. Профиль — 07.03.01 «Архитектура». Для тех, кто хочет заниматься дизайном общественных пространств, есть отдельное направление — 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», а для работы с историческими объектами — 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия».

Наиболее престижными профильными вузами можно назвать:

  1. МАРХИ;
  2. СПбГАСУ;
  3. МГСУ;
  4. УралГАХУ;
  5. КГАСУ.

3. Инженер-технолог

Инженер-технолог разрабатывает и оптимизирует производственные процессы: подбирает оборудование, рассчитывает режимы обработки материалов, контролирует качество продукции. В задачи технолога входит несколько процессов, в которых применяются знания физики:

  • Расчёт параметров (температура, давление, скорость), например, для литья, сварки, механической обработки;
  • Понимание свойств материалов (прочность, теплопроводность) для выбора технологий;
  • Работа с оборудованием (станки, прессы) — знание законов механики, гидравлики, термодинамики.
Читайте также: Чем занимается инженер-технолог?

Где учиться

Инженеров-технологов, как правило, готовят для предприятий конкретной отрасли (металлургия, энергетика, пищевая промышленность и т.п.), поэтому этим занимаются профильные вузы или специализированные филиалы:

  1. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ);
  2. Казанский федеральный университет (КФУ);
  3. Томский политехнический университет (ТПУ);
  4. Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ им. Баумана);
  5. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ);
  6. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбПУ);
  7. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ).

4. Промышленный дизайнер

Дизайнер создает эстетичные и функциональные объекты: от интерьеров и мебели до промышленных изделий и цифровых продуктов. Познания в физике помогают ему правильно рассчитывать нагрузки и прочностные характеристики (например, для мебели), работать с освещением и цветопередачей, эргономикой предметов.

Читайте также: Промышленный дизайнер — кто это такой, как им стать

Где учиться

Промдизайнеров готовят, как правило, политехнические вузы, связанные с архитектурой и строительством:

  • СПбГУПТД;
  • МГХПА им. Строганова;
  • Школа дизайна ВШЭ.

5. Разработчик программного обеспечения

Знания физики нужны и для IT-разработчиков в тех направлениях, где используются технологии дополненной реальности и машинного зрения. К примеру, в геймдизайне физика нужна, чтобы проводить расчёт столкновений, гравитации, жидкостей на движках Unity или Unreal Engine, моделировать свет, тень, отражения.

Для разработки в области Computer Vision нужны кинематика/динамика (расчёт траекторий роботов, сил трения, ускорений), а также обработка сигналов (физика звука/радиоволн для датчиков LiDAR, радаров и проч.).

Также есть направления, связанные с научными симуляциями для разного рода прикладных исследований. Речь идёт о разработке специализированного ПО для моделирования климата, ядерных реакций, аэродинамики, залежей полезных ископаемых и т.п. Везде требуются как сложные математические расчеты, так и понимание физико-химических процессов.

Читайте также: Программист: все о профессии

Где учиться

Разработчиков специализированного ПО готовят, как правило, на направлении «Математика и компьютерные науки», либо «Информатика и вычислительная техника». Однако есть и смежные программы, например, «Автоматизированные системы обработки информации и управления» или «Прикладная физика и математика». Примеры вузов:

  1. МФТИ;
  2. МГТУ им. Н.Э. Баумана;
  3. РТУ МИРЭА;
  4. ВОЕНМЕХ им. Д. Ф. Устинова.

В каких случаях выбирать ЕГЭ по физике

Физика на ЕГЭ — достаточно сложный предмет и подойдет только тем выпускникам, кто действительно намерен поступать на техническую специальность. Иначе выбор будет неоптимальным и станет напрасной тратой усилий. Тут важно понять: пригодится ли физика в дальнейшем.

Читайте также: Способы подготовки к ЕГЭ по физике

К примеру, если ребенок увлекается конструированием роботов или любит собирать электронные устройства, физика для него — обязательный предмет. В этом случае стоит обратить внимание на специальности, связанные с робототехникой, микроэлектроникой или автоматизацией производств.

Главный совет по профориентации — пробовать разные направления на практике ещё в средней школе. Можно записаться в кружок робототехники, посещать дни открытых дверей в вузах или попробовать себя в проектной работе. Это поможет понять, какая сфера действительно интересна

Читайте также: ТОП-23 курсов по профориентации для школьников

При этом, как сообщает агентство РБК, в 2026 году на все инженерно-технические специальности можно будет поступить только с ЕГЭ по физике. Фактически это станет обязательным предметом для такого рода профессий. Связана эта ситуация с тем, что перечень предметов, утвержденных на данный момент Минобрнауки РФ, позволяет вузам выбирать 3-4 предмета на большинство инженерных направлений. Как итог, физику выбирает значительно меньшее количество выпускников.

«Проблема заключается в том, что вузы, понимая дельту между количеством бюджетных мест на инженерные направления и количеством одиннадцатиклассников, выбирающих ЕГЭ по физике, вынуждены страховаться и устанавливать более «популярные» ЕГЭ». Ответственный секретарь приемной комиссии МФТИ Денис Дмитриев.
Источник: РБК

Подбор предметов ЕГЭ для разных направлений (таблица)

Важно понимать, что набор предметов на ЕГЭ для поступления определяет приемная комиссия конкретного вуза. При этом он может меняться на усмотрение руководства. Таблица ниже приведена в качестве примера — конкретный набор предметов следует уточнять перед началом приёмной кампании в учебном заведении, куда вы будете подавать документы:

Связка предметов Примеры направлений Куда поступать (примеры)
Физика + профильная математика
  • Ядерная физика и технологии
  • Радиофизика
  • Авиастроение
  • Нанотехнологии
МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Баумана, СПбПУ
Физика + математика (профиль) + информатика
  • Робототехника
  • Квантовая информатика
  • Компьютерное моделирование физических процессов
МФТИ, ИТМО, НИУ ВШЭ (ФКН), МАИ
Физика + математика + химия
  • Химическая физика
  • Материаловедение
  • Энергонасыщенные материалы
МГУ (химфак), МИТХТ, РХТУ, СПбГУ
Физика + математика + биология
  • Биофизика
  • Медицинская физика
  • Биоинженерия
МГУ (ФББ), МФТИ (ФБМФ), РНИМУ им. Пирогова
Физика + математика + география
  • Геофизика
  • Метеорология
  • Океанология
МГУ (геофак), СПбГУ, ДВФУ
Физика + математика + иностранный
  • Международные программы по физике (англоязычные)
  • Техническое переводоведение
МФТИ (совместные программы с зарубежными вузами), МИФИ

Какие предметы сдавать на ЕГЭ вместе с физикой (совет)

Если не до конца определились с направлением вуза, то лучше всего сдавать физику + математику (профиль) + информатику. Это наиболее универсальная комбинация для технических специальностей — с нею можно пройти, к примеру, на Компьютерные науки.

Итог

Физика открывает множество профессий и отраслей — от фундаментальной науки до перспективных исследований и сферы высоких технологий. Выбор ЕГЭ по физике оправдан, если вы интересуетесь техникой, любите решать сложные задачи и планируете карьеру в науке или инженерии. Главное, тщательно готовиться и выбирать вуз, соответствующий вашим интересам.

Источники

Большая Российская Энциклопедия

РБК

Минобрнауки РФ


Читайте также
Все статьи