浙江工业大学862普通物理2020年考研专业课初试大纲
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浙江工业大学2020年
硕士研究生招生考试自命题科目考试大纲
硕士研究生招生考试初试自命题科目考试大纲
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硕士研究生招生考试自命题科目考试大纲
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硕士研究生招生考试自命题科目考试大纲。
离散数学与程序设计浙江工业大学硕士研究生入学考试大纲离散数学一、考试件质离散数学是计算机科学的逅要理论基础。
硕士研究生《离散数学》考试是为浙江T•业大学计算机科学技术招收硕士研究生而设置的。
评价标准是高等学校计算机及相关学科木科毕业生能达到的及格或及格以上水平,以保证被录取者具有继续深造的必要的数学基础和索质,并有利于各相关专业在招生工作上的择优选拔。
二、考试范围命题逻辑和谓词逻辑:集合论(包括集合、关系、函数);代数系统(代数系统的一般概念、群、格和布尔代数);图论。
三、评价目标在考査基木概念、基本理论的基础上,注意考査学生运用基木知识分析和解决问题的能力。
具体要求:「正确理解各基本概念:2.熟练掌握研究对象的基本性质;3•深入理解各研究对象Z间的内在联系;4•熟练学握离散数学屮的儿种典熨的论证方法:5•能运用所学的知识对未知的问题进行分析、推理而加以解决。
四、考试形式与试卷结构1 •答卷方式:闭卷,笔试2•考试内容及其考试比例:基木概念:30%论证推理:70%五、参考书目1.左孝凌等编著《离散数学》,上海科学技术文献出版社。
六、考査要点第一章命题逻辑1.1命题及其值概念、命题的表示。
1.2命题的联结词定义。
1.3命题公式的概念,自然语言复合命题的符号化方法。
1.4命题公式的其值表定义及其计算:两个命题公式等价的定义,等价置换定义;两个命题公式等价证明的证明方法。
1.5重言式、矛盾式定义、蕴涵式定义:命题公式的等价与蕴涵的关系及其证明方法。
1.6命题的其它联结词定义,全功能(故小)联结词组的概念。
1.7对偶式的定义、性质,合取范式、析取范式定义,求一个命题公式的合取范式、析取范式的方法,主析取范式、主合取范式的定义及其计算方法。
1.8推理理论及具常用证明方法:真值表法,肖•接证明法,间接证明法及K CP规则。
第二章谓词逻辑2.1 一元谓词与多元谓词概念及其表示。
2.2命题函数与个体域概念,全称戢词域仔在戢词:特性谓词概念:全总个体域下全称命题和存在命题的谓词表示。
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硕士研究生招生考试业务课考试大纲考试科目:半导体物理科目代码:862一、考试目的和要求本《半导体物理》考试大纲适用于绍兴文理学院集成电路器件物理与工程专业硕士研究生的入学考试。
本科目考试的重点是要求熟练掌握半导体中电子状态、运动规律、能带结构和基本电学特性等问题。
掌握半导体物理中一些特殊问题的处理方法,例如载流子浓度的计算、pn导电类型的判断、爱因斯坦关系式的推导等,并具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。
二、考试基本内容(一)半导体中的电子状态半导体的晶格结构和结合性质;半导体中的电子状态和能带;半导体中的电子运动、有效质量;本征半导体的导电机构、空穴;了解硅、锗、砷化镓的能带结构。
(二)半导体中的杂质和缺陷能级硅、锗晶体中的杂质能级;会进行浅能级杂质电离能的简单计算;理解杂质的补偿作用;深能级杂质;缺陷、位错能级;了解III-V族化合物中的杂质能级。
(三)半导体中载流子的统计分布理解k空间、状态密度函数、费米分布函数;费米能级和载流子的统计分布;会进行本征半导体和杂质半导体载流子浓度的计算;一般情况下的载流子分布;简并半导体。
(四)半导体的导电性载流子的漂移运动和迁移率的意义;掌握载流子散射的概念和主要的散射机构;理解迁移率与杂质浓度和温度的关系;电阻率及其与杂质浓度和温度的关系。
(五)非平衡载流子理解非平衡载流子的注入和复合;非平衡载流子的寿命;掌握准费米能级、复合理论、陷阱效应;理解载流子的扩散运动和漂移运动;掌握爱因斯坦关系式;会进行简单情况连续性方程式的推导及计算;了解少数载流子寿命与扩散长度。
(六)P-N结理解pn结空间电荷区和能带图;掌握理想pn结电流-电压特性;了解非理想pn结因素;了解pn结电容的来源;掌握突变结势垒区电势、电场的分布;理解pn结击穿和隧道效应。
1。
浙江师范大学硕士研究生入学考试初试科目
考 试 大 纲
科目代码、名称:882普通物理
适用专业:070200物理学(一级学科)
一、考试形式与试卷结构
(一)试卷满分及考试时间
本试卷满分150分,考试时间为180分钟。
(二)答题方式
答题方式为闭卷、笔试。
试卷由试题和答题纸组成;答案必须写在答题纸(由考点提供)相应的位置上。
(三)试卷内容结构(考试的内容比例及题型)
各部分内容所占分值为:
第一部分 力学与热学约30分
第二部分电磁学 约60分
第二部分 振动和波动 约10分
第三部分波动光学约40分
第四部分量子物理约10分
(四)试卷题型结构
计算题: 5-6小题,每小题20分,共100-120分
简答题:3-5小题,每小题10分,共30-50分
二、复习要求
全日制攻读硕士学位研究生入学考试普通物理科目考试要求考生系统牢固掌握普通物理学的基本概念和基本规律;能够运用基本概念和基本规律分析、判断、解决实际物理问题;掌握普通物理学的课程特点和思想方法,注意各知识点的独立性与前后关联性。
三、考试内容概要
第一部分:力学与热学
1.动量定理与动量守恒定律,解动量与解动量守恒定律。
机械能守恒定律,转动惯量。
刚体定轴转动定律。
2. 狭义相对论的基本假设、时空的相对性,相对论质量与动量,质能关系。
3. 准静态过程、热量和内能,理想气体的压强、温度、内能,能量均分定理。
重点:
1. 动量定理与动量守恒定律的概念与应用。
第1页,共3页。
2020年硕士研究生招生考试初试考试大纲科目代码:804科目名称:物理化学适用专业:环境科学与工程、环境工程、材料科学与工程、材料工程考试时间:3小时考试方式:笔试总分:150分考试范围:一、概述物理化学课程主要包括化学热力学、电化学、化学动力学、界面现象、胶体化学和统计热力学等六个部分。
其中前四部分为主要内容。
考生应比较牢固地掌握物理化学基本概念及计算方法,同时还应掌握物理化学一般方法,及结合具体条件应用理论解决实际问题的能力。
在有关的物理量计算和表述中,注意采用国家标准单位制(SI制)及遵循有效数运算规则。
二、课程考试的基本要求下面按化学热力学、统计热力学初步、电化学、化学动力学、界面现象和胶体化学六个部分列出基本要求。
基本要求按深入程度分“了解”、“理解”和“掌握”三个层次。
1、化学热力学(1)热力学基础理解下列热力学基本概念:平衡状态,状态函数,可逆过程,热力学标准态。
理解热力学第一、第二定律的叙述及数学表达式,掌握热力学能、焓、熵、Helmholtz函数和Gibbs函数等热力学函数及标准燃烧焓、标准生成焓、标准摩尔熵、标准生成Gibbs函数等概念。
掌握在物质P、V、T变化、相变化和化学变化过程中计算热、功和各种状态函数变化值的原理和方法。
在将热力学一般关系式应用于特定系统的时候,会应用状态方程(主要是理想气体状态方程,其次是Van der Waals方程)和物性数据(热容、相变热、蒸汽压等)。
掌握熵增原理和各种平衡判据。
理解热力学公式的适用条件。
理解热力学基本方程和Maxwell关系式。
掌握用热力学基本方程和Maxwell关系式推导重要热力学公式的演绎方法。
(2)溶液与相平衡理解偏摩尔量和化学势的概念。
掌握Raoult定律和Henry定律以及它们的应用。
理解理想系统(理想溶液及理想稀溶液)中各组分化学势的表达式。
理解逸度和活度的概念。
了解逸度和活度的标准态。
会从相平衡条件推导 Clapeyron和Clapeyron—Clausius方程,并能应用这些方程进行有关计算。
硕士研究生考试普通物理复习提纲一、掌握物理学研究问题的基本概念及方法:国际单位制与量纲、参考系与坐标系、理想模型法、理想实验、对称性与守恒定律等二、质点运动学质点,运动学方程,位置矢量和位移矢量瞬时速度和瞬时加速度,速度和加速度在直角坐标系中的表示形式自然坐标系,切向和法向加速度掌握已知运动方程求和,已知加速度求方法三、质点动力学动量、动量守恒定律、冲量定理及平均冲力的计算牛顿定律及其应用、非惯性系与惯性力功、恒力的功和变力的功的计算,质点和质点组的动能定理保守力和非保守力,重力、弹簧弹力、万有引力的功及其相关的势能势能与保守力的关系,机械能守恒定律及应用四、角动量守恒和刚体力学质点或质点组对某参考点和轴的角动量定理及其守恒定律质心及转动惯量的计算、平行轴定理刚体的平动、刚体的定轴转动的运动学方程、角速度、角加速度刚体定轴转动时的动能表示式、转动定理刚体定轴转动与质点平动的组合求解刚体与质点碰撞中的能量及角动量守恒刚体的进动角速度及旋转方向应具有一定的综合应用动量、能量和角动量三大定理及其守恒定律解题的能力五、振动和波动振动简谐振动的运动学方程、振幅、周期、频率和相位,简谐振动的能量同方向、同频率和同方向不同频率简谐振动的合成互相垂直简谐振动的合成波动波的基本概念、平面简谐波的运动学方程(即运动表达式)波传播过程中的相位变化关系波的功率(能流)和波的强度(波的能流密度)、波的能量波的叠加:波的干涉和驻波多普勒效应的计算方法其中已知振动曲线或波动曲线求振动方程或波动方程,是这部分的基本要求。
六、相对论狭义相对论的基本假设及本质含义时空的相对性,同时的相对性,长度的相对性,运动时钟变慢和长度沿运动方向收缩,洛仑兹时空变换公式动量、质量与速度的关系,狭义相对论的动能表式,质能关系,能量和动量关系七、气体分子动理论:速率分布函数的定义及必须满足的三个条件,各种表达式的物理意义;与速度有关的统计平均值的计算:了解玻尔兹曼分布:气体分子的碰撞频率和平均自由程范德瓦尔斯方程:(重点掌握实际气体和理想气体的差别和对理想气体的两个修正项的来源及物理意义)八、热力学基础:1、热力学第一定律:对四个特殊过程有关计算应熟练掌握!掌握p-V图的灵活应用2、熵的计算方法:<1>、直接将状态参量代入公式<2>、在始、末态之间构造一个可逆过程(以能连接两态、并计算熵方便为原则)3、掌握正循环(特别是卡诺循环)及相应热机效率的计算:九、静电场库仑定律,电场和电场强度,高斯定理及应用,电势场强与电势的相互关系掌握各种对称性带电体周围的电势与场强的分布规律掌握电容器与的电容及计算方法,静电场能量的计算。
2020 年硕士研究生(学术学位)招生初试科目考试大纲科目代码: 821科目名称:《机械设计基础》(含机械原理和机械设计)适用专业:机械工程一、考试要求机械设计基础(含机械原理和机械设计)适用于重庆工商大学机械工程专业研究生招生专业课考试。
课程重点要求考生系统深入地掌握机械原理和机械设计的基本知识、基本理论和基本设计计算方法,并且能灵活运用。
重点考察分析与解决常用机构、通用机械零部件和简单机械装置设计问题的能力。
二、考试形式与题型考试为闭卷,考试时间180分钟,满分为150分。
试卷题型包括名词解释、简答题、计算题、分析题等。
三、考试内容机械设计基础(含机械原理和机械设计),其中机械原理部分占50%,机械设计部分占50%。
机械原理部分:(一)平面机构的结构分析1. 机构的构成:运动副的概念和运动副的类型;运动链;机构。
2. 机构运动简图:常用机构运动简图符号;平面机构运动简图的识别与绘制。
3. 机构具有确定运动的条件:机构自由度的概念;机构具有确定运动的条件;平面机构的自由度计算方法。
4. 机构组成原理:基本杆组的概念;机构组成原理;机构的结构分类及结构分析。
(二)平面机构运动分析及力分析1. 速度瞬心法:瞬心的定义;平面机构瞬心位置的确定;瞬心在平面机构速度分析中的应用。
2. 矢量方程图解法II 级机构运动分析:矢量方程图解法的基本原理;应用矢量方程图解法对平面II 级机构进行速度分析。
3. 考虑摩擦时机构受力分析:常见平面运动副(移动副、转动副、高副)中总反力作图分析;考虑摩擦时平面机构的受力分析与平衡力计算。
(三)平面连杆机构及其设计1. 平面连杆机构的类型:铰链四杆机构的基本形式;平面四杆机构的演化形式。
2. 平面四杆机构的基本知识:铰链四杆机构有曲柄的条件;平面四杆机构的急回运动和行程速度变化系数;极位夹角、压力角、传动角、死点位置的概念与求取。
3. 平面四杆机构的运动设计:按连杆给定位置、按连架杆给定对应位置设计铰链四杆机构;机构倒置原理;按行程速比系数设计平面四杆机构。
浙江工业大学2020年硕士研究生入学考试自命题科目考试大纲科目代码、名称: 862 普通物理专业类别:■学术学位□专业学位适用专业: 物理学、光学工程一、基本内容“普通物理”主要内容包括力学、电磁学、热学、光学、原子物理和近代物理学,本课程考试结合我校专业培养方向,将重点在光学、电磁学、近代物理及原子物理学基础等方面内容。
要求考生理解和掌握物理学的基本概念、原理、定律和基本实验方法,具备综合运用所学知识分析、解决问题的能力,并对物理学发展前沿有所了解。
具体内容如下:1、力学(1)质点运动学,掌握运动描述的相对性、瞬时性、矢量性和叠加性,以及在各种主要坐标系(直角坐标、极坐标和平面自然坐标)的中表示。
(2)掌握牛顿三定律及其适用条件,掌握用牛顿运动定律解题的基本思路和方法,能根据受力情况建立运动微分方程,并结合初始条件求解运动方程。
(3)掌握三大定理及守恒定律,并能用于解决一般的力学问题(质点、质点系和刚体等)2、电磁学(1)静电场。
掌握静电场的电场强度和电势的概念,以及计算电场强度和电势的几种主要方法。
理解静电场的两条基本定理:高斯定理和环路定理。
熟练掌握用高斯定理计算场强的条件和方法。
掌握静电平衡的条件和性质,理解静电屏蔽及其静电的应用,能计算处于静电平衡中简单导体的电荷分布、电场和电势。
理解电介质极化和极化强度;理解电位移矢量和介质中的高斯定理,能应用介质中的高斯定理讨论物理问题;掌握典型电容器电容计算方法和电容串、并联公式。
掌握电荷系的静电能、电容器的能量、静电场的能量公式;了解电流密度、欧姆定律的微分形式等。
(2)恒定磁场。
掌握磁感应强度的概念及毕奥-萨伐尔定律,能计算一些简单问题中的磁感应强度和磁通量。
用已知典型电流的磁场的叠加求出未知磁场的分布。
理解稳恒磁场的高斯定理和安培环路定理,掌握用安培环路定理计算磁感应强度的条件和方法。
(3)电磁感应。
掌握法拉第电磁感应定律,理解动生电动势及感生电动势的本质,并掌握计算它们的方法。