没读大学就业前景怎么样(是学厨师好还是汽修好)
没读大学就业前景怎么样,是学厨师好还是汽修好?
很高兴回答你的问题。如果你想学习技术,在学厨师和汽修之间,我建议你学习汽修,原因有两个,一是汽修容易就业,二是汽修容易创业。
汽修专业容易就业在现代社会,汽车已经进入普通家庭,汽车市场很大,所以需要的人才量也很大,各个汽车厂商和路边的汽车修理厂都在大量招聘汽车修理方面的人才。就读汽修专业,就业前景非常广阔。我有两个同学,一个是在职业中学读了汽修专业,又考上大专继续学汽修,后来还没毕业就被上海通用汽车招聘了,虽然是在生产一线,但收入却是我们的几倍。另一个同学是初中毕业就到了一个汽修厂做学徒,学了几年时间就成师傅了,现在在一个大汽修厂做大师傅,基本都是指导一帮学徒干活,听他在同学群里讲有几个大的汽修厂的老板都想挖他过去,当然待遇方面是不用愁的。
学汽修容易创业随着汽车成为很多家庭的必需品,汽修这个行业的有着很大的商机,学汽修非常容易创业。在这里我讲一例子,我一个堂兄弟,最开始也是由于学习成绩差去技校学了汽修,毕业后去了某汽车品牌的4S店先干了几年学徒,然后出来跟人合伙开了个修理厂,从小修理厂做起,不久又做起汽车美容店生意,现在更是做起了二手车生意,汽修反而成了副业,交给手下人打理,干手净脚上岸坐在办公室喝茶谈生意。当然,我们不知道别人创业成功到底吃了多少苦,但我看到的确实是汽修专业容易创业。
写在最后所以,从就业角度和创业角度来讲,我建议你学习汽修。当然学习汽修是比较辛苦的,要经历很长的学习过程,在很多人眼里汽车修理是脏活累活,但这个社会没有哪一种工作是轻松的,所谓的轻松工作,是因为我们没有看到别人辛苦的那一面。
材料行业发展怎么样?
大学四年的学习目的,无非是将来踏入社会,会进入一个好的行业,拥有一份稳定的工作和不错的收入。那么在选择专业的时候一定要对所选专业的行业及前景有所了解。
下面,我就来给大家详细说说材料行业及就业前景。
材料类都是比较传统的专业,相对于理科文科就业形势要好很多,待遇中等偏上。工科最实用,国家政策也比较照顾。
材料类行业发展比较慢,就业大体不难,但想找到好工作不易,想做出些成就就更难了。而且不同的方向相差很大,高分子、生物材料、医用材料以后几年应该还不错,金属和无机非金属范围广,也能找到很有前途的工作。
就业薪酬最高的材料类专业有哪些
1、材料科学与工程
材料首先是一个学科,既然是一个学科就涉及到了很多方面的知识,这个专业总体上来说看起来还是比较大,并不是那种一看就针对性强的专业,但是这个专业却却会学到很多有用的知识,所以在毕业的时候,会给人感觉你是大拿,很多机构都可以去,但是在很多领域你却又都不精通,所以当下材料学科很关注你的出身,从哪所大学毕业,个人能力如何,在具体从事领域水平如何。
总体上来说,这一学科的就业前景还是非常好的,而且就业难度上也属于中上等的水平,无论是出国还是做科研都是可以的。
2、材料物理
材料物理的专业性价比很高,什么是专业性价比?就是说你读了这个专业,未来这个专业能回馈给你什么东西,材料物理学很实惠,无论是知识领域还是就业领域,或者是薪资上,都是非常可以的。
材料物理一般学的都是电子材料、半导体材料、光电磁材料。主要研究材料的组成、工艺、性能与应用,侧重理论研究,而且还要做大量的实验。当然最重要的是,材料物理目前社会的需求是非常大的,工业和国防为主的现代材料研制和开发速度越来越快,所以这也需要相关人才对其进行归纳和总结。
毕业生毕业后可以直接到相关的企业、事业、技术和行政管理部门从事研究开发的工作。当然也可以继续攻读学位,进行深造。
3、材料化学
材料物理和材料化学通常是放在一起去说的,因为这是两个不分家的学科,材料化学需要学生首先具备很强的化学知识。而这一专业的发展也是尤其很深的背景,目前都在讲求节能环保,然而化学材料污染却非常厉害,随着人们环境意识的逐步增强,很多传统重污染、高消耗的材料逐渐被淘汰,尤其是一些沿海的确,迫切的需要改进生产工艺,生产研发出可以替代的新化学材料,所以这也需要大批的材料化学方面的人才。
不上大学还会有什么出路?
感谢邀请!这几天高考是热搜,大家参加高考的目的是什么呢?或许每个人都有自己的答案,那么每个人都需要上大学吗?答案是否定的。
我记得我的高中班主任告诉我读书并不是唯一的出路,只有在他哪个特殊的年代高考才是唯一的出路。因为他的年代还是计划经济,大学招生较少,考上一个专科或者本科,即使你在学校的表现如何,都会有工作等着你,因为包分配。
现在时代不同了,我们是市场经济了,大学越来越多,高校招生人数也不断扩招。只要肯努力就能上大学,大学毕业之后得自己去找工作。如果自己确实不是读书的那块料,就可以不用上大学,直接出生社会,去体验社会的人生百态。试想一下,在计划经济时代,大学和大学生相对较少,只要很少一部分人能够考上大学,绝大多数的人是考不上大学的,这些人就得另谋出路,依然过得很好。如果以后想当公务员、医生、教师这类工作的,那么你就需要上大学了,因为这些工作有学历要求,至少专科以上学历。
如果自己的家庭没有矿、没有背景,而又迫切希望改变自己命运的人就需要上大学。著名的毛坦厂中学就是例子,毛坦厂中学位于大别山深处,来这里上学的基本上是贫寒子弟,通过高考,考上大学是他们改变命运的唯一途径,要不然就会重走其父辈的道路。
学物理有前途吗?
当然有前途了,英国有一位女物理学家,不仅科研搞的很棒,还将物体知识科普给大众,最后还出版了物体科普书,厉害得不要不要的。学物理,前途很光明哦~~
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忽略这些生活细节,你将会错过一场科学盛宴
文/诸神的恩宠
魔鬼藏在细节里。古往今来,有无数个苹果从树下落下,却只有牛顿从中发现了万有引力。有无数颗豌豆被人们播种,却只有孟德尔在豌豆中发现了基因。由此可见,越是熟悉的事物,反而越容易被我们所忽略。于是吃下数不清的苹果和豌豆后,我们依旧是我们。而那些没有忽略生活细节的人,许多都活成了牛顿和孟德尔。
英国美女海伦·切尔斯基就很爱观察生活细节。一杯茶、一盘菜、甚至是一只小鸭子,在她眼里都成了研究科学的活教材。海伦是剑桥大学物理学博士、BBC专栏作家和纪录片主持人。2018年,由于在科普方面的杰出贡献,她被英国皇家物理学会授予“威廉·汤姆森·开尔文勋爵奖章”。
别看海伦的学历很高大上,她的文字却很接地气。她的作品《茶杯里的风暴》集“色、香、味”于一体,让人看得垂涎欲滴。不过请别误会,这不是美食书,而是地地道道的科普书。之所以说它色香味俱全,是因为海伦是一枚吃货,书中很多知识点都是通过美食引出来的。这本书有趣有料有深度,于生活细节中为我们普及了许多物理学常识。下面就让我们跟随海伦一起出发,来一场激动人心的科学大冒险吧。
01给玉米粒烫头:好玩的气体定律
看电影时,我们总不忘捧一杯酥脆可口的爆米花。可你有没有想过,玉米粒是怎么变成爆米花的?
一天海伦心血来潮,抄起自家的平底锅开始爆米花。她先烧热油,在锅里撒入一大把玉米粒,然后盖上锅盖,守在锅边等着看好戏。身为物理学博士,她知道,油锅里即将会上演一场好戏。
玉米粒中间有个胚乳,胚乳里约有14%的水分。玉米粒被加热后,胚乳里水分开始蒸发。温度越来越高,水分子运动速度就会越来越快。不久,水分子就全变为蒸汽分子,蒸气分子在玉米粒里左冲右撞,猛烈撞击着玉米皮,像要越狱的囚犯。
而玉米皮呢,就像一口迷你高压锅,内部的气压越来越大。当玉米粒的温度达到180℃时,它内部气压约为标准大气压的10倍。这时,轻轻晃动平底锅,锅里会传来几阵劈里啪啦的响动。掀开锅盖一看,躺在锅里的玉米粒被集体烫了头,变成了黄白相间的爆米花,散发着甜甜的香气。就这样,一锅松脆的爆米花新鲜出炉了。
爆米花运用的是物理学上的气体定律。气体定律指,气体压强取决于两个因素:一个是分子密度,分子越密则气压越大;二是分子的平均速率,速率越快则压强越大。随着油锅温度的不断上升,玉米粒内部越来越多的水分子变成蒸汽分子,气体分子不断撞击玉米皮,再以原速度反弹回来。当无数的气体分子撞击玉米皮时,玉米粒内部的压强就会非常大,巨大的压强最终使玉米粒变成了爆米花。
如果你以为气体定律只适用于爆米花,那就太小看它了。事实上,连火箭升空这等大事,背后也同样是在利用气体定律。而说到火箭,在历史上有个人曾利用火箭送信,还为此闹出了大笑话。
20世纪30年代,邮政业务还不很发达,德国青年楚克尔脑洞大开,想出用火箭送信的点子。随后,他在德英两国进行多次试验,最后一次试验时,火箭刚升空就化作一团火球,数千封信被炸成纸屑,站在地面的楚克尔也差点被炸死。虽说用火箭送信纯属胡闹,但数十年后,人类真的利用火箭进入了太空。而这在背后,气体定律功不可没。小小的气体,竟能把人类送上太空,越想越不可思议。所以,永远也不要忽略任何微小的东西,微小的东西很可能会创造出大大的奇迹呢。
02一杯水的平衡:万物皆平衡
奥运会女子体操项目里,有一项是平衡木。平衡木难度相当大,不少优秀运动员都在这上面栽了跟头,与金牌失之交臂。其实,不仅运动员要掌握平衡,在生活中哪怕是端一杯水,也是要讲平衡的!
很多人都有过这种经历:端着一杯水快步行走时,水都会晃得很厉害,有时还会洒出来。这种现象很常见,我们早就怪不怪,谁也不会去深究它背后的原因。然而,海伦却没有放过这个生活细节,她通过实验解释了人在行进中时,手中的水为什么会晃动这个现象。
实验是这样的:海伦把盛水的杯子放在平滑的桌面上,然后轻轻推了杯子一下。这时,杯子发生了移动,水本身却没有发生位移。为了适应杯子的移动,水会沿着杯壁上升,于是原本平静的水面就就开始倾斜。这时,杯子里的水平面就会出现晃动。
当我们手捧水杯疾行时,也是同样的道理。我们的身体在快速向前移动,但水杯里的水却没有发生位移。物理学常识告诉我们,每件物体都有自己的固有频率。当我们行走的速率接近水晃动的固有频率时,就会出现共振现象,于是茶水就很容易被洒出来。
此外海伦还发现,杯子大小也会影响水晃动的频率。杯子越小,水晃动得越厉害,杯子越大,水晃动得越不厉害。这其中的原因在于,杯子越大,水分子的运动距离就越长,每次晃动所需时间也会越多。就在水分子从杯子这头游到杯子那头的几秒钟里,说不定我们早已回到了座位上。所以,要想让水别洒出来,有两个办法:一是走慢点,二是换个大一些的杯子。
03鸭子冬泳为啥脚不冷:热力传导定律
古诗说,春江水暖鸭先知。其实即便是在三九严寒,也会有鸭子在冰河里畅游。那么问题来了,我们裹着羽绒服都冻得直打哆嗦,鸭子在冰水中游泳,难道脚就不怕冷吗?
海伦告诉我们,是的,鸭子的脚真的不怕冷。因为这背后是热力传导定律在起作用。当我们把不同温度的物体紧贴在一起时,高温物体的原子会将热能传导给低温物体的原子,最终使两个物体的温度一致。这就是热力传导原理。两个物体的温差越大,热力传导的速度越快,反之,则速度越慢。
了解了这个原理,再回头看来鸭子冬泳。鸭子的血液来自于心脏,心脏的温度约为40℃。当鸭子在冰河里游泳时,巨大的温差会让鸭子的血液瞬间变冷,动脉和静脉温度会同时下降,于是鸭子全身的温度也会随之下降,降温后的血液在鸭子体内不断循环。当动脉血液最终到达鸭蹼时,鸭蹼的温度已和冰水的温度已相差无几了,所以鸭子当然不会觉得冰水冷啦。这就是鸭子冬泳不怕冷的原因。
其实,用这个原理也能解释人类的冬泳现象。那些热爱冬泳的人常年冬泳,身体早已适应了冰水的温度,所以才不会觉得冷。
04生熟鸡蛋鉴别法:万物皆旋转
请问:在不剥壳的情况下,怎样分辨生蛋和熟蛋?有个很简单的办法,不费吹灰之力就能准确地分辨它们。这个方法是:把鸡蛋放在平滑的桌面上旋转,再用手指轻轻触碰蛋壳,让它停止转动。如果鸡蛋彻底停止转动,那就是熟蛋,如果它还会转几圈,那就是生蛋。
为什么生熟蛋之间差别如此之大呢?因为熟蛋是一个完整的固体,当手触碰它时,蛋壳内的固体会停下来;然而,生蛋就不同了。当手触碰生蛋时,停止运动的仅仅是蛋壳,蛋液仍在蛋壳里继续旋转,而旋转的蛋液会带动蛋壳再转一小会儿。要是不信,你可以自己找一枚生蛋试试。
蛋液带动蛋壳旋转,这个现象背后体现的是角动力守恒定律。角动量守恒定律指:物体总是倾向于保持原来的运动状态,除非有外力作用于它。生蛋内的蛋液之所以还能保持旋转,是因为外力小于它内部蛋液的旋转力。角动量守恒定律不仅仅适用于鉴别生蛋,喝咖啡时也能发现这个定律。
用小勺搅拌咖啡时,咖啡表面会形成一个漩涡。这是因为,当小勺搅动咖啡时,本质上是在向外推咖啡,但杯子没有足够的空间任由咖啡四处横行,杯壁会把撞上来的咖啡挡回去。咖啡无法直行,只好沿杯壁向上攀爬。于是杯壁附近的咖啡变多,而杯子中央的咖啡变少,漩涡由此形成。此时,就算你停止搅拌,漩涡也不会马上消失,因为咖啡还在旋转。
在没有摩擦力情况下,物体会一直保持旋转。宇宙中没有摩擦力,所以地球才能一直旋转。而我们人类就生活在旋转的地球上,因而也可以说,我们也是无时不刻在旋转中。生活里,很多物品都是利用旋转原理设计的,比如旋转门、洗衣机、电风扇等。
生活细节里藏着无数奥秘,发现细节之美,就能抵达生活的美妙之境。诚然,宇宙很壮阔,人类很渺小,但身躯之小并不妨碍我们去探索宇宙之大。想拥有充实而有趣的生活,离不开多看多听多想。好奇心和细心观察是一对好朋友,有了它俩左右相伴,我们的生活想不精彩都难哦。
跨专业学习IT?
[抠鼻]我做过保险、电销,投递过期刊,干过超市营业员,家里蹲毕业好几期,后来30岁时,转身入职软件行业,成为一名设计师。
[捂脸]这个过程没有那么顺利,我也是先学的安卓开发,学前自己事先学了基础的java开发,后来进了培训班,结果不到两周,我就开始如同听天书了。
[酷拽]没办法,生活就是曲折的,我后来申请改专业,这才开始了我的Ui设计师的生涯。
[机智]想跨行可以,但是必须坚持学习的信念,六年了,我一直有早起学习的习惯,因为不学,只有被替代。
[赞]选择大于努力,It太多方向可以学,大数据,人工智能,编程语言就分了很多类,考虑好自己喜欢什么,哪个更符合未来趋势,这样的时间投入才是值得的,否则,你还会从头再来一次。
[呲牙]希望我的回答能帮助到你,我的微头条也在写我的互联网生活笔记,喜欢的朋友可以关注下我。