适合女生报考的高考专业有哪些

  适合女生报考的高考专业有哪些呢?同学们清楚吗,不清楚的话,快来小编这里瞧瞧。下面是由出国留学网小编为大家整理的“适合女生报考的高考专业有哪些”,仅供参考,欢迎大家阅读。

  适合女生报考的高考专业有哪些

  1、新媒体行业

  需求职位:记者、编辑、策划、编导、节目制作、整合营销、媒体公关等。

  相关专业:网络与新媒体等。应届毕业生薪酬水平:8-12万/年行业背景:据权威部门数据显示,新媒体行业的相关专业就业率达98%以上。目前,影视后期制作行业人才缺口达到20万左右,这其中播音主持、新闻采编最为缺乏,并且薪资较传统行业高出很多,60%的毕业生入行即可拿到7000以上的薪资待遇。并且大部分影视公司拥有完善的福利体系与奖励机制,因此,近几年新媒体专业广泛受到学生和家长的热捧。

  2、教育行业

  需求职位:教师、教育机构、网站、出版社等。相关专业:学前教育、小学教育、教育学等。应届毕业生薪酬水平:5-8万/年行业背景:调查显示,工作的稳定性和自主性、待遇节节拔高等促使教师成为最受欢迎的职业之一。从大城市的就业状况来看,大城市教师职位日渐饱和,不可能再接收大量毕业生,因此在普教系统就业面临较大的竞争和压力。但由于我国教育政策的调整,近几年民办学校、职业学校大量兴起,这使得师范生就业机会增多,又在教育系统内为毕业生拓宽了就业市场。

  3、管理类行业

  需求职位:市场营销、企业管理、国际商务、人力资源、国际物流等。相关专业:工商管理、人力资源管理、民航管理等。应届毕业生薪酬水平:5-10万/年行业背景:不管是外企还是国企,高层管理人员的价值越来越看涨。在校期间,考生可以再选修一个工科或技术性学科,既懂管理又懂技术的毕业生,才是用人单位所看好的“香饽饽”。此外,卓越的管理能力是要有科学的理念和来自一线实践的支撑,实践能力是从具体工作和实际操作来积累的,因此,学生在校期间要有意识地积累从业经验,锻炼自己的实际操作能力,这样在求职时才会具有竞争力,也为今后从事相关工作或走上管理岗位打下良好的基础。

  4、金融行业

  需求职位:金融分析师、金融风险管理师、银行、证券财会机构、稽查监管人员等。相关专业:会计学、保险学、投资学等。应届毕业生薪酬水平:8-20万/年行业背景: 在经济全球化的快速推进过程中,经济全球化走在了前面,而金融是经济的核心,金融的全球化就走在最前面。金融业的发展,必将带来金融人才的需求扩大。但金融业人才需求将逐步向“高、精、尖”倾斜。另据有关人士介绍,金融服务业、银行需要多层次的金融人才,其中像座席员、操作员、银行柜员等这样的一线基础性工作占相当比例。建议意向报考金融类专业的学生进一步深造。

  5、医学类行业

  需求职位:医生、保健医师、家庭护士等。

  相关专业:临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等。应届毕业生薪酬水平:6-10万/年行业背景:医学类专业属于市场化程度比较低的一个专业,因为现在我国的医疗体制改革仍在深化,而且医学类专业学生的就业弹性也较差。但是,各医院里人满为患的情景仍然可以理解为什么医学类专业的学生很少到人才市场上投简历。随着医疗体制改革的不断深化,将会有更多的'私立医院,这使医学类专业的学生更为抢手。据有关部门分析,将来从事老人医学的人才将走俏,保健医师、家庭护士也将成为热门人才。另外,专门为个人服务的护理人员的需求量也将增大。

  6、语言类行业

  需求职位:翻译、编辑、外交等。

  相关专业:小语种等。应届毕业生薪酬水平:6-25万/年行业背景:近几年来,各种小语种的人才可谓是供不应求,像是西班牙语、阿拉伯语以及俄语等,小语种的人才不仅是供不应求,还是属于稀拉的状态。那国内小语种的就业方向一个是政府机关的公务员。不仅是央企,外企也需要小语种人才。这些跨国公司对于小语种人才的国人一向是求贤若渴的。在外企工作待遇高,发展空间大,实在是很不错的选择。

  当然,适合女生报考的专业远远不止这些,考生可以将苏小招的整理作参考,但需要根据各自的实际情况而定。此外,无论报考哪个专业,都需要有扎实的基本功和专业技能,才能在今后的职场上驰骋。

  拓展阅读:高一物理必修2知识点归纳

  质点的运动(1)-----直线运动

  1)匀变速直线运动

  1.平均速度V平=S/t(定义式)2.有用推论Vt2V02=2as

  3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2

  4.末速度V=Vo+at

  5.中间位置速度Vs/2=[(V_o2+V_t2)/2]1/2

  6.位移S=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t

  7.加速度a=(V_t-V_o)/t以V_o为正方向,a与V_o同向(加速)a反向则a0

  8.实验用推论S=aT2S为相邻连续相等时间(T)内位移之差

  9.主要物理量及单位:初速(V_o):m/s加速度(a):m/s2末速度(Vt):m/s

  时间(t):秒(s)位移(S):米(m)路程:米

  速度单位换算:1m/s=3.6Km/h

  注:(1)平均速度是矢量。(2)物体速度大,加速度不一定大。(3)a=(V_t-V_o)/t只是量度式,不是决定式。(4)其它相关内容:质点/位移和路程/s--t图/v--t图/速度与速率/

  2)自由落体

  1.初速度V_o=02.末速度V_t=gt

  3.下落高度h=gt2/2(从V_o位置向下计算)

  4.推论Vt2=2gh

  注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。

  (2)a=g=9.810m/s2重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。

  3)竖直上抛

  1.位移S=V_otgt2/22.末速度V_t=V_ogt(g=9.810m/s2)

  3.有用推论V_t2-V_o2=-2gS4.上升最大高度H_max=V_o2/(2g)(抛出点算起)

  5.往返时间t=2V_o/g(从抛出落回原位置的时间)

  注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值。(2)分段处理:向上为匀减速运动,向下为自由落体运动,具有对称性。(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。

  平抛运动

  1.水平方向速度V_x=V_o2.竖直方向速度V_y=gt

  3.水平方向位移S_x=V_ot4.竖直方向位移S_y=gt2/2

  5.运动时间t=(2S_y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)

  6.合速度V_t=(V_x2+V_y2)1/2=[V_o2+(gt)2]1/2

  合速度方向与水平夹角:tg=V_y/V_x=gt/V_o

  7.合位移S=(S_x2+S_y2)1/2,

  位移方向与水平夹角:tg=S_y/S_x=gt/(2V_o)

  注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。(2)运动时间由下落高度h(S_y)决定与水平抛出速度无关。(3)与的关系为tg=2tg。(4)在平抛运动中时间t是解题关键。(5)曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时物体做曲线运动。

  2)匀速圆周运动

  1.线速度V=s/t=2R/T2.角速度=/t=2f

  3.向心加速度a=V2/R=2R=(2/T)2R4.向心力F心=mV2/R=m2R=m(2/T)2R

  5.周期与频率T=1/f6.角速度与线速度的.关系V=R

  7.角速度与转速的关系=2n(此处频率与转速意义相同)

  8.主要物理量及单位:弧长(S):米(m)角度():弧度(rad)频率(f):赫(Hz)

  周期(T):秒(s)转速(n):r/s半径(R):米(m)线速度(V):m/s

  角速度():rad/s向心加速度:m/s2

  注:(1)向心力可以由具体某个力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直。(2)做匀速度圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,但动量不断改变。

  3)万有引力

  1.开普勒第三定律T2/R3=K(42/GM)R:轨道半径T:周期K:常量(与行星质量无关)

  2.万有引力定律F=Gm_1m_2/r2G=6.6710-11Nm2/kg2方向在它们的连线上

  3.天体上的重力和重力加速度GMm/R2=mgg=GM/R2R:天体半径(m)

  4.卫星绕行速度、角速度、周期V=(GM/R)1/2

  =(GM/R3)1/2T=2(R3/GM)1/2

  5.第一(二、三)宇宙速度V_1=(g地

  r地)1/2=7.9Km/sV_2=11.2Km/sV_3=16.7Km/s

  6.地球同步卫星GMm/(R+h)2=m42(R+h)/T2

  h36000km/h:距地球表面的高度

  注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F心=F万。(2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等。(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同。(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小。(5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9Km/S.

  力(常见的力、力矩、力的合成与分解)

  1)常见的力

  1.重力G=mg方向竖直向下g=9.8m/s210m/s2作用点在重心适用于地球表面附近

  2.胡克定律F=kX方向沿恢复形变方向k:劲度系数(N/m)X:形变量(m)

  3.滑动摩擦力f=N与物体相对运动方向相反:摩擦因数N:正压力(N)

  4.静摩擦力0fm与物体相对运动趋势方向相反fm为最大静摩擦力

  5.万有引力F=Gm_1m_2/r2G=6.6710-11Nm2/kg2方向在它们的连线上


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  适合女生报考的高考专业有哪些呢?同学们清楚吗,不清楚的话,快来小编这里瞧瞧。下面是由出国留学网小编为大家整理的“适合女生报考的高考专业有哪些”,仅供参考,欢迎大家阅读。

  适合女生报考的高考专业有哪些

  1、新媒体行业

  需求职位:记者、编辑、策划、编导、节目制作、整合营销、媒体公关等。

  相关专业:网络与新媒体等。应届毕业生薪酬水平:8-12万/年行业背景:据权威部门数据显示,新媒体行业的相关专业就业率达98%以上。目前,影视后期制作行业人才缺口达到20万左右,这其中播音主持、新闻采编最为缺乏,并且薪资较传统行业高出很多,60%的毕业生入行即可拿到7000以上的薪资待遇。并且大部分影视公司拥有完善的福利体系与奖励机制,因此,近几年新媒体专业广泛受到学生和家长的热捧。

  2、教育行业

  需求职位:教师、教育机构、网站、出版社等。相关专业:学前教育、小学教育、教育学等。应届毕业生薪酬水平:5-8万/年行业背景:调查显示,工作的稳定性和自主性、待遇节节拔高等促使教师成为最受欢迎的职业之一。从大城市的就业状况来看,大城市教师职位日渐饱和,不可能再接收大量毕业生,因此在普教系统就业面临较大的竞争和压力。但由于我国教育政策的调整,近几年民办学校、职业学校大量兴起,这使得师范生就业机会增多,又在教育系统内为毕业生拓宽了就业市场。

  3、管理类行业

  需求职位:市场营销、企业管理、国际商务、人力资源、国际物流等。相关专业:工商管理、人力资源管理、民航管理等。应届毕业生薪酬水平:5-10万/年行业背景:不管是外企还是国企,高层管理人员的价值越来越看涨。在校期间,考生可以再选修一个工科或技术性学科,既懂管理又懂技术的毕业生,才是用人单位所看好的“香饽饽”。此外,卓越的管理能力是要有科学的理念和来自一线实践的支撑,实践能力是从具体工作和实际操作来积累的,因此,学生在校期间要有意识地积累从业经验,锻炼自己的实际操作能力,这样在求职时才会具有竞争力,也为今后从事相关工作或走上管理岗位打下良好的基础。

  4、金融行业

  需求职位:金融分析师、金融风险管理师、银行、证券财会机构、稽查监管人员等。相关专业:会计学、保险学、投资学等。应届毕业生薪酬水平:8-20万/年行业背景: 在经济全球化的快速推进过程中,经济全球化走在了前面,而金融是经济的核心,金融的全球化就走在最前面。金融业的发展,必将带来金融人才的需求扩大。但金融业人才需求将逐步向“高、精、尖”倾斜。另据有关人士介绍,金融服务业、银行需要多层次的金融人才,其中像座席员、操作员、银行柜员等这样的一线基础性工作占相当比例。建议意向报考金融类专业的学生进一步深造。

  5、医学类行业

  需求职位:医生、保健医师、家庭护士等。

  相关专业:临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等。应届毕业生薪酬水平:6-10万/年行业背景:医学类专业属于市场化程度比较低的一个专业,因为现在我国的医疗体制改革仍在深化,而且医学类专业学生的就业弹性也较差。但是,各医院里人满为患的情景仍然可以理解为什么医学类专业的学生很少到人才市场上投简历。随着医疗体制改革的不断深化,将会有更多的'私立医院,这使医学类专业的学生更为抢手。据有关部门分析,将来从事老人医学的人才将走俏,保健医师、家庭护士也将成为热门人才。另外,专门为个人服务的护理人员的需求量也将增大。

  6、语言类行业

  需求职位:翻译、编辑、外交等。

  相关专业:小语种等。应届毕业生薪酬水平:6-25万/年行业背景:近几年来,各种小语种的人才可谓是供不应求,像是西班牙语、阿拉伯语以及俄语等,小语种的人才不仅是供不应求,还是属于稀拉的状态。那国内小语种的就业方向一个是政府机关的公务员。不仅是央企,外企也需要小语种人才。这些跨国公司对于小语种人才的国人一向是求贤若渴的。在外企工作待遇高,发展空间大,实在是很不错的选择。

  当然,适合女生报考的专业远远不止这些,考生可以将苏小招的整理作参考,但需要根据各自的实际情况而定。此外,无论报考哪个专业,都需要有扎实的基本功和专业技能,才能在今后的职场上驰骋。

  拓展阅读:高一物理必修2知识点归纳

  质点的运动(1)-----直线运动

  1)匀变速直线运动

  1.平均速度V平=S/t(定义式)2.有用推论Vt2V02=2as

  3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2

  4.末速度V=Vo+at

  5.中间位置速度Vs/2=[(V_o2+V_t2)/2]1/2

  6.位移S=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t

  7.加速度a=(V_t-V_o)/t以V_o为正方向,a与V_o同向(加速)a反向则a0

  8.实验用推论S=aT2S为相邻连续相等时间(T)内位移之差

  9.主要物理量及单位:初速(V_o):m/s加速度(a):m/s2末速度(Vt):m/s

  时间(t):秒(s)位移(S):米(m)路程:米

  速度单位换算:1m/s=3.6Km/h

  注:(1)平均速度是矢量。(2)物体速度大,加速度不一定大。(3)a=(V_t-V_o)/t只是量度式,不是决定式。(4)其它相关内容:质点/位移和路程/s--t图/v--t图/速度与速率/

  2)自由落体

  1.初速度V_o=02.末速度V_t=gt

  3.下落高度h=gt2/2(从V_o位置向下计算)

  4.推论Vt2=2gh

  注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。

  (2)a=g=9.810m/s2重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。

  3)竖直上抛

  1.位移S=V_otgt2/22.末速度V_t=V_ogt(g=9.810m/s2)

  3.有用推论V_t2-V_o2=-2gS4.上升最大高度H_max=V_o2/(2g)(抛出点算起)

  5.往返时间t=2V_o/g(从抛出落回原位置的时间)

  注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值。(2)分段处理:向上为匀减速运动,向下为自由落体运动,具有对称性。(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。

  平抛运动

  1.水平方向速度V_x=V_o2.竖直方向速度V_y=gt

  3.水平方向位移S_x=V_ot4.竖直方向位移S_y=gt2/2

  5.运动时间t=(2S_y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)

  6.合速度V_t=(V_x2+V_y2)1/2=[V_o2+(gt)2]1/2

  合速度方向与水平夹角:tg=V_y/V_x=gt/V_o

  7.合位移S=(S_x2+S_y2)1/2,

  位移方向与水平夹角:tg=S_y/S_x=gt/(2V_o)

  注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。(2)运动时间由下落高度h(S_y)决定与水平抛出速度无关。(3)与的关系为tg=2tg。(4)在平抛运动中时间t是解题关键。(5)曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时物体做曲线运动。

  2)匀速圆周运动

  1.线速度V=s/t=2R/T2.角速度=/t=2f

  3.向心加速度a=V2/R=2R=(2/T)2R4.向心力F心=mV2/R=m2R=m(2/T)2R

  5.周期与频率T=1/f6.角速度与线速度的.关系V=R

  7.角速度与转速的关系=2n(此处频率与转速意义相同)

  8.主要物理量及单位:弧长(S):米(m)角度():弧度(rad)频率(f):赫(Hz)

  周期(T):秒(s)转速(n):r/s半径(R):米(m)线速度(V):m/s

  角速度():rad/s向心加速度:m/s2

  注:(1)向心力可以由具体某个力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直。(2)做匀速度圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,但动量不断改变。

  3)万有引力

  1.开普勒第三定律T2/R3=K(42/GM)R:轨道半径T:周期K:常量(与行星质量无关)

  2.万有引力定律F=Gm_1m_2/r2G=6.6710-11Nm2/kg2方向在它们的连线上

  3.天体上的重力和重力加速度GMm/R2=mgg=GM/R2R:天体半径(m)

  4.卫星绕行速度、角速度、周期V=(GM/R)1/2

  =(GM/R3)1/2T=2(R3/GM)1/2

  5.第一(二、三)宇宙速度V_1=(g地

  r地)1/2=7.9Km/sV_2=11.2Km/sV_3=16.7Km/s

  6.地球同步卫星GMm/(R+h)2=m42(R+h)/T2

  h36000km/h:距地球表面的高度

  注:(1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F心=F万。(2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等。(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同。(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小。(5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9Km/S.

  力(常见的力、力矩、力的合成与分解)

  1)常见的力

  1.重力G=mg方向竖直向下g=9.8m/s210m/s2作用点在重心适用于地球表面附近

  2.胡克定律F=kX方向沿恢复形变方向k:劲度系数(N/m)X:形变量(m)

  3.滑动摩擦力f=N与物体相对运动方向相反:摩擦因数N:正压力(N)

  4.静摩擦力0fm与物体相对运动趋势方向相反fm为最大静摩擦力

  5.万有引力F=Gm_1m_2/r2G=6.6710-11Nm2/kg2方向在它们的连线上


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