哈尔滨工程大学《普通物理》2020考研专业课复试大纲
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2020年硕士研究生入学考试复试科目考试大纲科目代码:F1103 科目名称:气象雷达原理一、考试要求主要考查学生对气象雷达发现气象目标、估计气象目标参数的物理基础的理解,对雷达发射机、接收机、终端显示器和天线控制设备的组成、基本工作原理及主要性能指标的理解与掌握;对气象雷达测距、测角、测速的基本原理和各种实现方法的理解及雷达气象方程,气象目标强度、速度、极化信息提取的原理和方法的理解,考查学生综合运用所学基本原理分析问题和解决问题的能力。
二、考试内容1.气象雷达概念及气象雷达系统基础雷达的作用原理;雷达目标测量的物理基础;电磁波波段的划分;雷达的基本组成、作用及工作过程;主要战技指标的定义与相互关系。
常用气象雷达系统分类、主要功能及基本工作过程。
2.气象雷达工作原理(1)发射机的类型、组成和主要技术指标及特点,脉冲调制器的基本组成和工作原理,刚性开关和软性开关调制器的分析方法和计算,固态发射机的组成和性能特点;(2)接收机的作用、主要组成和工作原理,带宽、灵敏度、噪声、噪声系数的定义、物理意义及计算方法,典型的增益控制电路、频率控制电路及频率源的工作原理,混频器、检波器的工作原理,数字中频接收技术,高放、中放的功能及特点;(3)A(A/R)型、PPI型、RHI型等常规显示器的功能和工作原理,光栅扫描显示系统的组成和工作原理;(4)天线控制系统组成、作用及其工作原理,驱动电机的工作原理,速度反馈及角度反馈工作原理,轴角变换的原理,性能指标及其分析。
3.气象雷达测量原理(1)脉冲法测距原理,解距离模糊的方法,调频法测距、相位法测距的基本原理,自动距离跟踪原理,数字式自动距离跟踪电路结构和工作过程;(2)振幅法、相位法测角的基本原理,天线波束扫描的方式方法,相控阵雷达的基本原理,单脉冲雷达自动测角系统的原理、结构和主要特点;(3)多普勒效应在雷达目标速度测量中的应用,速度模糊的原理和方法,气象目标回波多普勒频谱特征参数的定义、物理意义及其提取方法;(4)气象目标的基本特性,雷达气象方程与其中各因子对雷达探测的影响,地物杂波的特性及抑制地杂波的方法,气象回波视频积分的实现方法,距离订正的原理,气象目标速度、极化信息的提取方法。
核能具有哪些特点?用作船舶核动力有哪些优越性?1核燃料具有极高的能量密度,核裂变不依赖氧气2核燃料船重比例小,有较大的续航能力和推进功率,提高潜艇的隐蔽性。
船用核动力装置的船用条件:1船舶受海洋条件影响,易产生摇摆和倾斜2易产生海上事故,如触礁等3船舶速度变化急剧,且幅度大,有时必须倒航4航行远离码头,基地补给困难5船内空间有限,所有设备必须重量轻、体积小6船上及港口人员密集,放射性防护极其重要7海洋气候潮湿,且含有盐分。
船舶轴输出功率与排水量、航速之间的关系:Ne=D2/3v s3/c kw 其中Ne-推进器功率,v s-航速,D-排水量c-海军部系数。
核动力装置的安全设计原则:多道屏蔽,纵深防御。
多道屏蔽:燃料元件包壳、一回路系统和承压边界、安全壳。
纵深防御:1第一级安全防御主要考虑对事故的预防2第二级放置运行中出现偏差而发展成事故3第三极是限制事故引起的放射性后果。
专职可靠性如何定义:指装置在规定的时间内,在规定的使用条件下能完成规定功能的能力。
它表示系统、机器、设备等的工作和性能的时间稳定性强度。
什么是装置的生命力:在战斗破损或事故破损时,装置能够保证或恢复其功能的能力;提高装置生命力的措施有哪些:1主动分组布置2应急、储备2考虑设备仪表的互换性4主要设备单独供电、设置应急供电系统5主要消耗品分散布置6具有破损报警及隔离装置。
一回路装置的基本任务:1供给冷却剂2热量传输3一回路压力保护4一回路水质净化5水质监测6废物处理。
主冷却剂系统有何功用?其设计要求有哪些?功能:1正常运行时传热,使二回路工质变为蒸汽2停堆时排出余热3事故时应急、冷却4提供承压边界。
要求:1保证堆芯充分冷却-有足够的流量2应有一定的自然循环能力-作战、安全性3主泵应有一定的惯性4一台主泵失效不能导致系统失效5满足适航性要求6满足承压边界完整性要求7系统双重设置。
蒸汽发生器有哪两种类型?各有什么特点?1自然循环①只产生饱和蒸汽②二次侧水依靠密度差自然循环③二次侧保持一定水位,有利于安全④要不断排污,水质要求高⑤运行特性:一次侧冷却剂平均温度恒定,二次侧蒸汽压力随符合增加而降低;2直流式①传热管形式多样②循环效率为1③给水供应要非常可靠④没有排污系统,水质要求⑤产生过热蒸汽,不需要汽水分离⑥存在管间脉动和流动不稳定,影响安全可靠性⑦工质流动依靠给水泵压头实现⑧一次侧冷却剂平均温度恒定,二次侧蒸汽压力恒定。
学院专业复试参考书复试考试内容复试考试科目航天学院0811控制科学与工程(1)电路,1) 周长源,《电路理论基础》(第二版),高等教育出版社,19962) 邱关源,《电路》(第四版),高等教育出版社,1999(2)模拟电子技术和数字电子技术(亦称基础电子技术和集成电子技术),占80分。
1) 童诗白,《模拟电子技术基础》(第二版)高等教育出版社,20012) 阎石,《数字电子技术基础》(第四版)高等教育出版社,1999(3)自动控制元件及线路1) 梅晓榕,《自动控制元件及线路》,科学出版社,20052) 王兆安,黄俊,《电力电子技术》(第四版),机械工业出版社,2006复试由笔试和面试两部分组成,外国语听力考试在面试中进行。
复试的总成绩为280分,其中笔试200分,面试80分(1)电路,占60分。
(2)模拟电子技术和数字电子技术(亦称基础电子技术和集成电子技术),占80分。
(3)自动控制元件及线路,占60分航天学院0801力学(1)张少实,新编材料力学,机械工业出版社(2)刘鸿文,材料力学(第三版上、下册),高等教育出版社复试由笔试和面试两部分组成,外国语听力考试在面试中进行。
复试的总成绩为280分,其中笔试200分,面试80分。
(1)理论力学,占100分(2)材料力学,占100分航天学院0825航空宇航科学与技术航天学院0803 光学工程(1)应用光学(1)李晓彤,《几何光学像差光学设计》,浙江大学出版社,2004,第二版(2)张以谟,《应用光学》(上、下册),机械工业出版社,1982(2)光学测试技术(1)范志刚,《光电测试技术》,电子工业出版社,2004,第一版(2)苏大图,《光学测量》,机械工业出版社,复试由笔试和面试两部分组成,外国语听力考试在面试中进行。
复试的总成绩为280分,其中笔试200分,面试80分。
(1)应用光学,占90分。
(2)光学测试技术,占50分。
(3)红外技术,占40分。
2020年硕士研究生入学考试大纲
考试科目名称:普通物理(光学、电磁学各占50%) 考试科目代码:[613]
电磁学部分
一、考试要求
1.基本概念
静电场(真空中、导体中或电介质中)的性质;稳恒电流,电动势;稳恒磁场(真空中、导体中或电介质中)的性质;
涡旋电场、位移电流、电磁场和电磁波的物理模型。
2.基本定理、定律
静电场的高斯定理,静电场的环路定理;
欧姆定律的积分及微分形式;
电流的连续性方程,恒定电流条件,基尔霍夫定律;
稳恒磁场的毕奥-萨伐尔定律,安培环路定理,磁场的“高斯定理”,安培力和洛仑兹力公式;
法拉第电磁感应定律,楞次定律,涡旋电场假说,位移电流假说;Maxwell 方程组。
3.基本方法
利用电荷元求电场强度和电势的积分法,利用高斯定理求电场强度的方法,利用场强的线积分求电势的方法,利用场强与电势微分关系求电场强度的方法;利用毕奥-萨伐尔定律求磁场分布的方法,利用安培环路定理求磁场分布的方法;计算稳恒磁场中载流导体所受作用的方法;
利用静电场和稳恒磁场的已知结论求解有关静电场和稳恒磁场复杂问题的方法;
利用法拉第定律求解电磁感应问题,求解动生电动势、涡旋电场和感生电动势问题的方法;
利用积分形式的欧姆定律求解电流分布的问题;
利用基尔霍夫方程求解复杂电路问题。
二、考试内容
1. 静电场(1)静电的基本现象和基本定律。
静电场,电场强度,静电场的计算。
E 高斯定理及其应用,电势及其梯度。
(2)静电场中的导体,电容和电容器。
电势能,电场的能量。
2020年硕士研究生入学考试大纲
考试科目名称:物理光学考试科目代码:[805]
一、考试要求:
要求考生全面系统地掌握物理光学的基本概念和基本理论,具有较强的综合分析问题的能力,灵活运用所学知识解决实际问题。
二、考试内容:
1)光在各向同性介质中的传输特性
a: 光波的特性
b: 光波在各向同性介质界面上的反射和折射
c: 光波在金属表面上的反射和折射
d: 光的吸收、色散和散射
2) 光的干涉和干涉仪
a: 双光束干涉(分波前、分振幅)
b: 平行平板多光束干涉
c: 典型干涉仪及其应用(迈克耳逊干涉仪、法布里—珀罗干涉仪、马赫—泽德干涉仪、平面干涉仪、泰曼干涉仪等)
d: 光的相干性(条纹对比度、干涉的定域性)
3)光的衍射及其应用
a: 光的衍射基础理论
b: 夫琅和费衍射
c: 菲涅耳衍射
d: 衍射的应用(光学系统的分辨本领、衍射光栅)
4)光在各向异性介质中的传输特性
a: 理想单色平面光波在晶体中的传播(光在晶体中传播的几何法描述)
b: 光波在晶体表面上的反射和折射(光在晶体表面上的双折射、双反射)
c: 晶体光学元件(各种偏振棱镜、波片、补偿器)
d: 晶体的偏光干涉(马吕斯定律、平行偏振光的干涉)
e: 晶体的感应双折射(电光效应、法拉第效应)。
第一章平面机构的结构分析一、机构的组成要素1.运动副机构是由许多构件组合而成的。
在机构中,每个构件都以一定的方式与其他构件相互连接。
相互连接的两构件既保持直接接触,又能产生一定的相对运动。
我们把两构件直接接触形成的可动联接称为运动副。
参与接触而构成运动副的点、线、面称为运动副元素。
按组成运动副两构件间的相对运动是平面运动还是空间运动,运动副分为平面运动副和空间运动副。
在此,仅讨论平面运动副。
1)按接触性质分,运动副分为低副和高副①面接触的运动副成为低副,例如滑块与导槽之间则为面接触②点接触或线接触的运动副成为高副,互相啮合的轮齿之间为点或线接触2)按所能产生相对运动的形式分为转动副、移动副、平面滑动副(高副)等①具有一个独立相对转动的运动副成为转动副②具有沿一个方向独立相对移动的运动副成为移动副我们把构件所具有的独立运动的数目成为自由度。
把对独立运动所加的限制成为约束。
每加上一个约束,构件便失去一个自由度。
低副(转动副和移动副)具有两个约束;高副具有一个约束。
2.运动链1)概念两个以上构件以运动副联接而成的系统成为运动链2)分类①闭链和开链如果组成运动链的每个构件至少包含两个运动副元素,则构件形成封闭系统,这种运动链成为闭链。
如果这种链中有的构件只包含一个运动元素,便成为开链如果构件通过运动副联接构成的是相对不可动系统,称为桥架或结构体,即成为一个构件②平面运动链和空间运动链根据运动链中各构件间的相对运动为平面运动还是空间运动,可将运动链分为平面运动链和空间运动链两类3.机构如果将运动链中某一构件固定而成为机架,并有一个或几个构件给定运动规律(原动件),使其余各构件(从动件)具有确定的相对运动,则该运动链便成了机构。
任何机构都包括机架、原动件和从动件三个部分二、平面机构运动简图机构运动简图是用规定的简单线条和符号代表构件和运动副,按比例尺定出各运动副的位置,准确表达机构运动特征的简单图形。
机构运动简图一定要严格按比例尺绘制,否则只能称为机构示意图。
哈工大物理考研考试大纲哈工大物理考研考试大纲详述在准备哈尔滨工业大学的物理研究生入学考试时,了解和熟悉考试大纲是至关重要的。
它提供了考试内容、考试形式以及评价标准等信息,使考生能够有针对性地进行复习和准备。
本文将详细解析哈工大物理考研考试大纲,并提供一些备考建议。
首先,我们来看看哈工大物理考研考试大纲的主要内容。
根据历年的大纲,考试分为两部分:基础理论知识与实验技能测试。
基础理论知识部分涵盖了大学本科阶段所学的物理学基础知识,包括力学、热学、电磁学、光学和量子力学等五个主要领域。
实验技能测试则主要考察学生的实验设计、数据处理、仪器操作等方面的能力。
对于基础理论知识部分,考生需要对每个领域的基本概念、基本原理和基本方法有深入的理解和掌握。
例如,在力学部分,考生需要理解牛顿运动定律、动量守恒定律、能量守恒定律等内容;在电磁学部分,考生需要掌握库仑定律、安培环路定理、法拉第电磁感应定律等内容。
同时,考生还需要具备运用这些知识解决实际问题的能力。
至于实验技能测试部分,考生需要熟练掌握实验设备的操作方法,能够独立设计并完成实验,准确记录和分析实验数据,撰写规范的实验报告。
这部分的考核旨在评估考生的实际动手能力和科研潜力。
接下来,我们来看一下哈工大物理考研考试的形式。
基础理论知识部分采用闭卷笔试的形式,考试时间为180分钟。
实验技能测试部分则以实验操作和口头答辩的形式进行,考试时间为120分钟。
最后,我们来了解一下哈工大物理考研考试的评价标准。
基础理论知识部分的总分为150分,实验技能测试部分的总分为100分。
两部分的得分分别占总成绩的60%和40%。
这意味着,尽管基础理论知识部分的分数更高,但实验技能测试部分同样重要,不容忽视。
在备考过程中,考生应根据考试大纲的要求,制定科学合理的复习计划。
对于基础理论知识部分,可以通过阅读教材、做习题、参加模拟考试等方式进行复习。
对于实验技能测试部分,除了通过实验课程进行实践训练外,还可以通过查阅文献、观看视频教程等方式提高自己的实验技能。
2020年考试内容范围说明
考试科目名称:化工原理
考试内容范围:
1、流体流动,包括流体静力学、流体流动中的守恒原理、流体流动的内部结构、阻力损失、流体输送管路的计算及流速和流量的测定;
2、流体输送机械,包括离心泵和往复泵;
3 、过滤:过滤设备,过滤基本理论;
4、传热,包括热传导、对流给热、沸腾给热与冷凝给热、热辐射、传热过程的计算及换热器;
5、气体吸收,包括扩散和单向传质、相际传质及低含量气体吸收;
6、液体精馏,包括双组分溶液的气液平衡、平衡蒸馏与简单蒸馏、精馏、双组分精馏的设计型计算及双组分精馏的操作型计算;
考试总分:200分考试时间:2小时考试方式:笔试
考试题型:填空题
选择题
计算题
论述与简答题
参考书目。
2020年考试内容范围说明
考试科目名称:普通物理
考查要点:
一、质点运动学和刚体运动学
1.要求考生熟练掌握牛顿运动定律及其应用;正确理解能量守恒和动量守恒定律并能熟练应用。
2.要求考生熟练掌握刚体定轴转动的基本定律并能熟练应用。
二、简谐振动和声
1.要求考生熟练掌握单自由度振子的运动方程及其解;掌握简谐振动的合成运动规律。
2.要求考生熟练掌握简谐平面行波和驻波的概念及其波函数;掌握惠更斯原理和多普勒效应。
三、热学
1.要求考生熟练掌握理想气体的物态方程及应用;
2.要求考生熟练掌握热力学第一定律和第二定律;能熟练计算热机的热循环效率。
四、电磁学
1.要求考生熟练掌握和应用库仑定律和高斯定理;
2.要求考生熟练掌握和应用毕奥萨伐尔定律和安培环路定理;熟练掌握和应用安培定律和络仑兹公式。
熟练掌握和应用法拉第电磁感应定律;知道麦克斯韦方程组和电磁波的产生与传播现象。
五、波动光学与近代物理初步
1.要求考生熟练掌握光的干涉现象以及干涉条纹计算;熟练掌握惠更斯-费涅耳原理,掌握衍射现象以及衍射对光学仪器分辨率的影响;知道光的偏振现象。
2.要求考生了解狭义相对论的时空观;掌握光电效应和爱因斯坦光量子假设;掌握德布路易物质波的概念。
知道薛定谔方程。
考试总分:200分(复试)100分(加试)考试时间:3小时
考试方式:笔试
考试题型:计算题(120分)(60)
简答题(80分)(40)。