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出典付き・公開プレビュー

第4章 入学後の学びを、2026年度資料の範囲で具体化する

東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 物質系専攻の院試対策講座から、未公表の2027年度課程を推測せず、2026年度の修了要件・必修・シラバスを参考として読みます。

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科目名から研究の土台を読む

修了要件、研究科目、物質科学の幅を年度境界つきで確認します。

大学が公表していない情報

大学が公表していない情報:2027年度の便覧・科目表はまだ確認できない

2027年度教育課程が未公表であるため、2026年度資料の適用限界を明示しています。

2026年8月31日の確認時点で、研究科の授業・履修ページに掲載されている最新の大学院便覧、履修注意、物質系科目表、授業カタログは2026年度です。2027年度入学者に適用される修了要件、科目名、担当教員、開講ターム、授業方法はまだ確定資料で確認できません。大学公式の2026履修注意も、各専攻の修了要件は入学年度と同年度の便覧・履修注意が適用されると説明しています。そこで、以下は2026年度の具体例として示し、2027年度も同じだとは推定しません。入学後の履修登録では2027年度版とUTASの最新情報を確認する必要があります。

大学公式の事実

大学公式の事実:2026年度の物質系修士は30単位・論文審査・最終試験

2026年度の修了要件・学位をUFM-06/UFM-07から年度明記で要約しています。

2026年度の研究科規則と履修注意では、修士課程の標準修業年限は2年で、通常は2年以上在学し、各専攻の必修を含む30単位以上を修得し、修士の学位論文審査と最終試験に合格することが要件です。優れた業績を上げた人には在学期間を1年以上とする特例がありますが、通常の計画は2年間です。物質系専攻が授与する修士学位は「修士(科学)」です。指導教員の許可があれば、学部またはグローバル教育センターの科目を4単位まで、他専攻・他研究科・教育部の科目を10単位まで修了要件に算入できます。これらは2026年度の公式制度であり、2027年度確定値ではありません。

大学公式の事実

大学公式の事実:2026年度は輪講と特別研究の四科目が必修

科目名・学年・単位・必修・登録時期は2026便覧、履修注意、科目表に基づきます。科目名から確認できない運用は断定していません。

2026年度の物質系修士には、物質系輪講ⅠA、物質系輪講ⅠB、物質系特別研究ⅠA、物質系特別研究ⅠBの四科目があります。輪講ⅠAは修士1年・通年3単位、ⅠBは修士2年・通年3単位、特別研究ⅠAは修士1年・通年6単位、ⅠBは修士2年・通年6単位で、科目表はいずれも必修と示します。履修注意は、輪講ⅠAと特別研究ⅠAを修士1年入学時のタームに、輪講ⅠBと特別研究ⅠBを修士2年進級時のタームに登録するよう定めています。具体的な発表回数、研究時間、評価方法は、この科目表と履修注意だけからは確認できません。

大学公式の事実

大学公式の事実:2026年度科目は構造・物性・計測・計算を横断する

科目名と便覧注記は2026年度UFM-06/UFM-08/UFM-09の大学公式情報です。

2026年度の物質系科目には、新物質科学概論Ⅰ〜Ⅶ、光物性A・B、有機物性論、表面科学論、磁性Ⅰ・Ⅱ、固体酸化物物性論、結晶学概論、強相関物性論、半導体デバイス材料学Ⅰ・Ⅱ、量子情報物理、融合計測科学入門、先端ナノプローブ入門、量子技術概論、機械学習と物質科学、計算物理学などがあります。便覧は新物質科学概論Ⅰ〜Ⅶを、学部で学ぶべき基礎的な内容の復習を意図した科目と説明し、学部での理解が不十分な場合は積極的に受講するよう記しています。

大学公式の事実

大学公式の事実:シラバスは入試基礎が研究の言葉へ進む過程を示す

授業内容と前提知識は2026年度の東京大学授業カタログから要約しています。

2026年度「新物質科学概論Ⅲ」は、結晶格子と逆格子、回折、結晶点群と空間群、構造因子、消滅則、X線構造解析を扱います。シラバスは、これらを通じて結晶構造解析の基礎を理解することを目標にしています。「機械学習と物質科学」は、相の識別、量子多体系の基底状態、第一原理計算、モンテカルロ法を題材に、関数の構成と確率分布の構成という観点から機械学習の役割を学びます。機械学習経験は必須ではありませんが、線形代数、量子力学、統計力学の基礎を前提とします。

本書による説明

本書による説明:試験三分野は研究で交わる

公式科目表・シラバス・研究プロフィールの関係を本書が整理した説明です。

物理・化学・材料は入試では問題を選ぶ三分野ですが、研究では分離しません。量子ドットなら、電子スピンの量子力学、デバイス界面の材料、マイクロ波制御と測定が同時に必要です。単原子磁石なら、表面の結晶・化学状態、磁性、探針との力、低温計測をつなぎます。中赤外顕微鏡なら、分子振動の分光、光熱変換、画像形成、装置制御が交わります。2026科目表にも物性、材料、計測、計算が並びます。したがって、入試対策では3題を選ぶ得意軸を作りつつ、志望研究の論文を理解するために隣接分野の用語を捨てないことが重要です。これは科目と研究例をつないだ本書による説明です。

本書の提案

本書の提案:学部科目を入試・大学院科目・研究へ一本で結ぶ

年度更新に耐える学習整理法としての本書の提案です。

準備ノートの各ページを四段にしてください。上段に学部基礎、次に2027入試範囲、次に2026大学院科目の例、最後に志望研究の論文を置きます。たとえば「統計力学→専門の熱学・統計→機械学習と物質科学→量子デバイスの雑音」、「結晶学→材料学・物性→新物質科学概論Ⅲ→原子分解能計測」と結びます。式を暗記しただけなら、変数の意味、成立条件、実験で測る量を一文で説明します。2027科目が公開されたら三段目だけを更新します。この方法は大学指定ではなく、入試勉強を入学後の学びへ接続する本書の提案です。

REFERENCES

この章で確認した一次資料

公開本文の作成にあたり、以下の資料を確認しました。入試条件は変更されるため、出願時は必ず大学の最新情報と照合してください。

  • 2027年度 物質系専攻 入試案内書

    東京大学大学院新領域創成科学研究科 物質系専攻|資料:2026-03-30|確認:2026-08-31|参照箇所:PDF物理p.3(紙面p.1)2027受入研究室、p.11(紙面p.9)修士一般・外国人等特別選考の英語・専門・口述・日程・志望調査・内定、pp.12-13(紙面pp.10-11)相談・追加提出物。

  • 令和8(2026)年度 東京大学大学院便覧(新領域創成科学研究科)

    東京大学|資料:2026-03-25|確認:2026-08-31|参照箇所:PDF物理p.9(創域-9)物質系科目・30単位、p.22(創域-22)修士(科学)、pp.30-31科目詳細、p.67教員一覧。2026年度資料。

  • 令和8(2026)年度 履修等に関する注意事項

    東京大学大学院新領域創成科学研究科|資料:2026-06-05|確認:2026-08-31|参照箇所:PDF物理p.4(紙面p.4)修士修了要件、p.7(紙面p.7)入学年度資料の適用、p.10(紙面p.10)物質系の四必修・30単位・他部局単位。

  • 令和8(2026)年度 S1・S2ターム授業科目表(物質系専攻)

    東京大学大学院新領域創成科学研究科|資料:2026-03-27|確認:2026-08-31|参照箇所:PDF物理pp.1-2講義一覧、p.3物質系輪講IA/IB・物質系特別研究IA/IBの単位・学年・必修。

  • 授業・履修・日程等

    東京大学大学院新領域創成科学研究科|資料:updated 2026-08-26|確認:2026-08-31|参照箇所:講義一覧/基盤科学研究系/物質系専攻/令和8年度講義要目、大学院便覧、UTAS。

  • 2026年度 新物質科学概論III

    東京大学 授業カタログ|資料:updated 2026-04-20|確認:2026-08-31|参照箇所:科目コード47100-94、概要、授業計画、単位。結晶格子・逆格子・回折・点群・空間群・消滅則・X線構造解析。

  • 2026年度 機械学習と物質科学

    東京大学 授業カタログ|資料:updated 2026-04-20|確認:2026-08-31|参照箇所:科目コード47101-09、概要、全7回の授業計画、前提知識、単位。

  • 杉本宜昭 教授プロフィール

    東京大学大学院新領域創成科学研究科|資料:current|確認:2026-08-31|参照箇所:物質系専攻/物性・光科学講座、略歴、教育活動、研究活動。走査型プローブ顕微鏡による原子レベル計測。

  • 米田淳 准教授プロフィール

    東京大学大学院新領域創成科学研究科|資料:current|確認:2026-08-31|参照箇所:物質系専攻、略歴、研究活動。半導体ナノデバイス、少数電子スピン、量子コヒーレンス・量子情報処理。

  • 井手口拓郎 研究室代表プロフィール

    東京大学 Ideguchi Group|資料:current|確認:2026-08-31|参照箇所:研究室代表、職歴。2026年から新領域創成科学研究科物質系専攻教授。代表論文。