浙江理工大学928无机化学2020年考研专业课初试大纲
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浙 江 理 工 大 学2020年硕士学位研究生招生考试业务课考试大纲
考试科目:专业设计II
代码:723 一、考试要求测试考生审美能力,时尚领悟能力,设计元素表现能力、产品设计能力和综合表达能力。
二、考试内容:
1.审美能力与时尚领悟力表达
2.设计理念与创意设计表达
3.造型能力与色彩表现
4.消费市场与创新创意设计
三、考试题型(总分150)
1.专业命题分析:(约占50分)
2.专业命题设计:(约占100分)
四、考试时间:180分钟
备注:自备基本的绘画工具,不允许带入与设计相关的辅助工具(如人模比例尺等),考试答题纸使用标准答题纸(8开左右普通纸,非专业用纸),不允许自带画纸。
五、参考书目
1.世界现代设计史. 王受之. 北京:中国青年出版社,2015
2.中国美学史大纲. 叶朗著. 上海人民出版社,1985年版
3.设计中的设计. [日]原研哉, 朱锷. 山东人民出版社,2008
4.女装设计. 胡迅, 须秋洁, 陶宁. 上海:东华大学出版社,2015
5.设计心理学. Donald Arthur Norman 著, 梅琼译. 中信出版社,2010。
浙江理工大学2012年攻读学术型(理论型)硕士研究生初试非统考科目所用教材或主要参考书一览表代码课程名称教材(主要参考书)、编著者或出版社601 数学分析①《数学分析》(上、下册),华东师范大学数学系编,高等教育出版社,第3版;②《数学分析》(上、下册),复旦大学数学系编,高等教育出版社,第2版711 艺术概论①《艺术学概论》,彭吉象,北京大学出版社,1994年;②《艺术概论》,王宏建,文化艺术出版社,2000年715 生物化学《生物化学》,王镜岩、朱圣庚、徐长法主编,高等教育出版社,第3版716 普通生态学牛翠娟等著,基础生态学(第2版),高等教育出版社,2007.12717 中外建筑史①《中国建筑史》,编写组著,中国建工出版社;②《外国建筑史》(十九世纪末叶以前),陈志华编,中国建工出版社;③《外国近现代建筑史》,同济等四院校合编,中国建工出版社718 设计艺术理论①《艺术设计概论》,李砚祖著,湖北美术出版社(2009);②《世界现代设计史》,王受之著,新世纪出版社719 物理化学A 《物理化学》,天津大学物理化学教研室编,高等教育出版社,第4版723 艺术专业理论①《服装·产业·设计师》,莎伦·李·塔特,中国纺织出版社;②《设计学概论》,尹定邦,湖南科学技术出版社745 美术理论①《美术概论》王宏建、袁宝林著,高等教育出版社;②《中国美术史》,洪再新著,中国美术学院出版社;③《外国美术史》,潘耀昌、欧阳英著,中国美术学院出版社756 马克思主义基本原理《马克思主义基本原理概论》,逄景聚,高等教育出版社,最新版757 思想政治教育学原理《思想政治教育学原理》,张耀灿等,高等教育出版社,2004758 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》,本书编写组,高等教育出版社,2010年版912 高等代数《高等代数》,北京大学数学系几何与代数教研室前代数小组编(王萼芳、石生明修订),高等教育出版社,第3版915 艺术专业设计(服装)①《西洋服装史》第二版,李当岐,高等教育出版社,2005,7;②《中国服装史》第三版,华梅,中国纺织出版社,2007.10;③《服装材料及其应用》吴微微、全小凡浙江大学出版社2000.11;④《服装设计概论》刘晓刚,主编东华大学出版社;2008.01;⑤《时装设计艺术》刘晓刚,东华大学出版社,第2版,2005.9916 设计分析与评论不限,结合专业方向,参考书任选。
浙江理工大学2020年考研专业课初试大纲浙江理工大学2020年硕士学位研究生招生考试业务课考试大纲考试科目:普通物理代码:972一、基本要求:1. 对力学、热学、电磁学、振动和波、波动光学、近代物理这六个部分的基本概念、原理、定律和基本实验方法能够有比较全面和系统的认识和正确的理解,并具有初步的应用能力。
2. 会运用所学基本概念、理论和方法,分析、研究、计算和估算一般难度的物理问题,并能用单位、数量级与已知典型结果比较,判断结果的合理性。
二、范围与要求第一篇力学1.理解质点、刚体等模型和参照系、惯性系等概念。
2.掌握位置矢量、位移、速度、加速度等描述质点运动和运动变化的物理量。
能借助于直角坐标系熟练地计算质点在平面内运动时速度和加速度。
能熟练地计算质点作圆周运动时的角速度、角加速度、切向加速度和法向加速度。
理解角量和线量值的关系。
3.掌握牛顿三大定律及其应用条件。
4.掌握功的概念。
能熟练计算直线运动情况下变力的功。
掌握保守力做功的特点及势能的概念。
会计算势能。
5.掌握动能、动量和冲量的概念。
掌握质点的动能定理和动量定理,并能用它们分析、解决质点在平面内运动的简单力学问题。
6.理解刚体转动惯量和对固定轴的力矩概念。
掌握刚体绕固定轴的转动定律。
7.理解动量矩(角动量)概念。
通过质点在平面内运动和刚体绕定轴转动情况,理解动量矩守恒定律及其适用条件。
能应用动量矩守恒定律分析、计算有关问题。
8.掌握刚体的动能定理,并能分析、计算有关问题。
9.能分析与平动有关的相对运动问题,掌握平动问题中速度和加速度的合成。
第二篇气体分子运动论和热力学1.能从宏观和统计意义上理解压强、温度、内能等概念。
了解系统的宏观性质是微观运动的统计表现。
掌握理想气体的状态方程。
2.了解气体分子的热运动图象。
理解理想气体的压强公式和温度公式的物理意义。
能推导气体压强公式。
3 理解麦克斯韦速率分布律及速率分布函数和速率分布曲线的物理意义。
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浙 江 理 工 大 学2020年硕士学位研究生招生考试业务课考试大纲 考试科目:传热学
代码:966 一、参考书
《传热学》,章熙民等编,建筑工业出版社,第6版,2014年
二、基本要求
考生应掌握传热学的基本概念和基本理论,具备分析求解传热学基本问题的能力。
要求考生:
(1)熟练掌握导热基本定律及导热问题的基本分析方法,对简单几何形状的常物性、稳态与非稳态导热问题能
进行熟练的分析及计算;初步掌握导热问题数值计算的基本方法。
(2)较深刻地了解对流换热的各种影响因素,熟悉对流换热所遵循的基本原理及相应准则的物理含义;对强迫
对流换热和自然对流换热能做出定性判断,并能熟练运用准则方程式进行对流换热问题的计算。
(3)掌握热辐射的基本定律;熟悉角系数及利用辐射换热网络进行黑体与灰体表面间的辐射换热计算。
(4)掌握传热过程及复合换热所遵循的基本规律,了解强化传热及削弱传热的基本途径;掌握换热器的两种基本计算方法:平均温压法和传热单元数法。
三、考试内容
1. 绪论
(1)传热学的研究对象及研究内容
(2)热量传递的三种基本方式
(3)传热过程及热阻
2. 导热理论基础
(1)基本概念------温度场、温度梯度、导热系数
(2)导热基本定律------傅立叶定律
(3)热微分方程式及定解条件
3. 稳态导热
(1)通过无限大平壁、无限长圆筒壁、复合壁及肋壁的导热
(2)热阻分析及接触热阻
(3)二维稳态导热及复杂情况的稳态导热
4. 非稳态导热
(1)基本概念------周期性与非周期性非稳态导热过程的特点及温度分布。
2020年硕士研究生复试专业课考试大纲考试科目名称:材料化学考试时间:120分钟,满分:100分一、考试要求:要求考生能够通过对材料化学的学习,深入了解材料结构与性能之间的关系。
考生应掌握无机材料的晶体结构和化学组成的基本知识,以及材料性能与化学反应之间的关系,掌握分子间作用对材料结构的影响规律,并能运用所学的基本概念、理论解决材料类及相关专业的基本问题。
熟悉结晶化学基础,无机非金属晶体及金属晶体材料,分子筛及多孔材料,纳米材料,高分子材料的相关内容,材料的力、热、光、电、磁等性能以及无机固体的合成与制备的基础知识。
二、考试内容:1.材料化学与材料科学的关系及其特点2.材料结构与性能的关系(1)离子键及离子型晶体(2)半径比规则与晶体点阵能(3)过渡型晶体结构中的化学键(4)金属键和能带理论3.结晶化学基础(1)晶体的基本性质(2)晶体的点阵结构(3)晶体的宏观对称性(4)晶体的微观对称性(5)空间群的意义4.无机材料晶体化学(1)金属晶体的晶体结构(2)等径圆球的密堆积(3)不等径圆球的密堆积(4)结晶化学的定律(5)常见无机固体的结构。
5. 固体的性质与功能材料(1)电学性质与电学材料(2)固体的磁性和磁性材料(3)光学性质和光学材料6. 无机固体的合成与制备(1)单分散颗粒的制备原理(2)晶体生长原理(3)胶束理论及其仿生合成原理7.分子筛及其多孔固体材料(1)沸石分子筛的发展历史(2)沸石分子筛的结构(3)沸石分子筛的合成及性质(4)沸石分子筛的应用8.纳米材料与纳米结构(1)纳米效应和纳米结构(2)纳米材料的基本性质及应用9.高分子聚合物(1)高分子的基本概念(2)高分子的结构(3)高分子的性质三、参考书目1.《材料化学》,柳云骐罗根祥孙海翔吴平伟主编,中国石油大学出版社,2012年。
2.《材料化学》,曾兆华杨建文编著第二版化学工业出版社,2015年。
备考的时候唯一心愿就是上岸之后也可以写一篇经验贴,来和学弟学妹们分享这一年多的复习经验和教训。
我在去年这个时候也跟大家要一样在网上找着各种各样的复习经验贴,给我的帮助也很多,所以希望我的经验也可以给你们带来一定帮助,但是每个人的学习方法和习惯都不相同,所以大家还是要多借鉴别人的经验,然后找到适合自己的学习方法,并且坚持到底!时间确实很快,痛也快乐着吧。
我准备考研的时间也许不是很长,希望大家不要学我,毕竟考研的竞争压力是越来越大,提前准备还是有优势的,另外就是时间线只针对本人,大家可以结合实际制定自己的考研规划。
在开始的时候我还是要说一个老生常谈的话题,就是你要想明白自己为什么要考研,想明白这一点是至关重要的。
如果你是靠自我驱动,是有坚定的信心发自内心的想要考上研究生,就可以减少不必要的内心煎熬,在复习的过程中知道自己不断的靠近自己的梦想。
好了说了一些鸡汤,下面咱们说一下正经东西吧,本文三大部分:英语+政治+专业课,字数比较多,文末分享了真题和资料,大家可自行下载。
浙江理工大学材料与化工初试科目:(101)思想政治理论(204)英语二(302)数学二(960)有机化学B 或(979)物理化学B(960)有机化学B参考书:徐寿昌《有机化学》有关英语的一些经验大家都说“得阅读者得天下”。
阅读一共占40分,但如果把所有精力都花在阅读练习上,不注意其他题型的应试技巧,也是得不偿失的。
建议大家抽出3个小时的时间,完整地做一套题。
做完一套卷子之后,正确率是次要的,重点是发现自己的弱点,同时了解试卷结构并调整自己的时间安排与做题节奏。
对于真题,一定要做到“心中有数”!不能像无头苍蝇一样一下子就扎进了哪个老师的长难句网课或者哪本阅读书当中。
不是说辅助网课和书不好,而是说要有的放矢,先整体,后局部深入。
没有哪个做题顺序是最好的,最适合自己的才是最好的,大家可以自由决定。
做真题一定要注意做题顺序,我是先从阅读开始,然后写完作文,最后再做完形填空。
浙江理工大学2020年考研专业课初试大纲浙江理工大学2020年硕士学位研究生招生考试业务课考试大纲考试科目:物理化学A 代码:719考试基本要求考察考生掌握热力学原理和应用、化学平衡、化学动力学、电化学、相平衡、表界面及胶体化学和基础统计热力学的熟练程度。
考试基本内容化学热力学(40%,包含热力学基础,化学平衡和相平衡),统计热力学(7%),化学动力学(19%),电化学(20%),表界面及胶体化学(14%)第一部分:化学热力学考查目标●理解热力学的基本概念。
●掌握在物质的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。
●掌握单组分系统和二组分系统典型相图的特点和应用。
考试内容1.热力学基础热力学基本概念:平衡状态,状态函数,可逆过程,热力学标准态。
热力学第一、第二、第三定律的叙述及数学表达式等热力学公式的适用条件。
热力学能、焓、熵、Helmholtz函数和Gibbs数数等热力学函数以及标准燃烧焓、标准生成焓、标准摩尔熵、标准生成Gibbs函数等概念。
在物质的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。
状态方程(理想气体状态方程及Van der Waals方程)和物性数据(热容、相变热、蒸汽压等)在特定系统的应用。
熵增原理和各种平衡判据。
热力学基本方程和Maxwell关系式。
用热力学基本方程和Maxwell关系式推导重要热力学公式。
2.相平衡偏摩尔量和化学势的概念。
从相平衡条件推导 Clapeyron和Clapeyron-Clausius方程,能应用这些方程进行相关计算。
Raoult定律和Henry定律以及它们的应用。
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。
相律及相图分析,杠杆规则的应用。
单组分系统和二组分系统典型相图的特点和应用。
3.化学平衡标准平衡常数定义、计算及影响因素,等温方程,用等温方程判断化学反应的方向和限度。
浙江师范大学硕士研究生入学考试复试科目考 试 大 纲科目代码、科目:574无机化学适用专业:070300化学(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为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)试卷题型结构选择题:20小题,每小题2分,共40分填空题:20小题,每小题1分,共20分完成并配平反应方程式:5小题,每小题4分,共20分简答题:共5小题,每小题6分,共30分计算题:共2小题,共20分综合题:共2小题,共20分二、考查目标(复习要求)全日制攻读无机化学专业学位研究生入学考试《无机化学》科目考试,要求考生系统掌握无机化学中重要的基本概念和基础知识,包括物质结构(原子结构、元素周期律、分子结构和晶体结构)、化学热力学初步及化学平衡(电离平衡、沉淀溶解平衡、氧化还原平衡和配位平衡)以及化学反应速率等,并用这些理论来解释无机化学中的实际问题,具有理论分析、科学思维和化学计算的能力。
掌握重要元素的单质及其化合物的结构、性质、制备及用途,并用无机化学的相关理论进行解释。
三、考查范围或考试内容概要第2章物质的状态1.理想气体状态方程式、气体分压定律、气体扩散定律2.晶体的特征、晶格和晶胞第3章原子结构与元素周期系1.相对原子质量(原子量)2.原子结构的玻尔理论3.氢原子结构及核外电子运动的运动状态(四个量子数、屏蔽效应、钻穿效应)4.基态原子电子组态及电子排布5.元素周期系6.元素周期性第4章化学键和分子结构 1.离子键理论第1页,共8页。
中国科学院大学硕士研究生入学考试《无机化学》考试大纲考试科目基本要求及适用范围概述:本考试大纲适用于报考中国科学院大学化学、化工及材料学科类专业的硕士研究生入学考试。
要求考生全面系统地掌握无机化学的基本概念、基本理论、基本计算,并能很好地解释无机化学中的一些现象和事实,具备较强的分析问题和解决问题的能力。
考试形式闭卷考试,笔试,考试时间180分钟,总分150分。
试卷结构选择题,填空题,问答题,计算题等考试内容:1.物质状态熟练掌握理想气体状态方程,分压定律,分体积定律,了解实际气体的van der Waals方程,由分子运动论推导理想气体定律;掌握液体的蒸发,沸点;了解晶体的外形与内部结构。
2.原子结构理解氢原子光谱和玻尔理论,波粒二象性,几率密度和电子云,波函数的空间图象,四个量子数,多电子原子的能级。
掌握核外电子排布的原则及其与元素周期表的关系,元素基本性质的周期性。
3.化学键与分子结构掌握离子键的形成与特点,离子的特征,离子晶体,晶格能;掌握共价键的本质、原理和特点。
灵活运用杂化轨道理论,价层电子对互斥理论,分子轨道理论。
理解键参数与分子的性质。
理解分子晶体和原子晶体;金属键的共性改价理论和能带理论,金属晶体;极性分子和非极性分子,分子间作用力,离子的极化,氢键。
4.氢和稀有气体了解氢的成键特征,氢的性质、制备方法,氢的化合物氙的性质及化合物,稀有气体的空间结构。
5.化学热力学初步熟练掌握热力学基本概念,热力学第一定律,可逆途径;灵活运用化学反应的热效应,盖斯定律,生成热与燃烧热,从键能估算反应热;了解反应方向概念,理解反应焓变对反应方向的影响,状态函数熵和吉布斯自由能。
6.化学反应速率了解反应速率理论,掌握反应速率的影响因素。
7.化学平衡掌握化学反应的可逆性和化学平衡;灵活运用平衡常数,标准平衡常数Kθ与△G mθ的关系,理解化学平衡移动的影响因素。
r8.溶液了解溶液浓度的表示方法,灵活运用溶解度原理和分配定律;掌握非电解质稀溶液的依数性;了解分散体系和溶胶的制备、性质,溶胶的电泳和粒子结构,溶胶的聚沉和稳定性,高分子溶液。
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。
2020年硕士研究生招生考试初试考试大纲科目代码:801科目名称:材料力学适用专业:力学,道路与铁道工程,机械工程,车辆工程,载运工具运用工程,材料科学与工程考试时间:3小时考试方式:笔试总分:150分考试范围:一、拉伸,压缩与剪切轴向拉伸或压缩的概念、横截面与斜截面上的应力,轴向拉伸或压缩时的变形,虎克定律,材料受轴向拉压时的力学性能,安全系数,强度条件,简单拉压超静定问题,剪切和挤压的实用计算。
二、扭转圆轴扭转概念,圆轴扭转时横截面上的应力,圆轴扭转变形,剪切虎克定律,扭转强度及刚度计算。
三、平面图形的几何性质1、静矩、惯性矩、惯性积的定义、形心位置2、惯性矩与惯性积的平行移轴公式,形心主轴的概念四、弯曲内力平面弯曲的概念,剪力方程和弯矩方程,剪力图和弯矩图,载荷集度、剪力和弯矩间的微分关系。
五、弯曲应力梁在纯弯曲和横力弯曲时横截面上的正应力、切应力计算公式及强度条件的应用。
六、弯曲变形挠曲线微分方程,用积分法求弯曲变形,叠加法求弯曲变形,简单静不定梁。
七、应力和应变分析强度理论应力状态概念,二向应力状态分析的用解析法求任意斜截面上的应力、主应力及主方向、最大切应力;广义虎克定律及综合应用,四种常用的强度理论。
八、组合变形拉(压)与弯曲组合,扭转与弯曲组合变形强度计算。
九、能量方法杆件变形能的计算,单位载荷法,计算莫尔积分的图乘法。
十、超静定结构超静定概念与次数,用力法解超静定结构,对称及反对称性质的利用。
十一、动载荷和交变应力动荷系数,杆件受冲击时的应力和变形;交变应力的循环特性,应力幅度和平均应力,持久极限和持久极限曲线。
十二、压杆稳定压杆稳定概念,细长压杆、中长杆的临界应力计算,欧拉公式的适用范围,压杆稳定的校核。
说 明:1、试题类型包括:选择题,填空题和计算题。
2、试题类型所占比例:选择题和填空题(45-50分),计算题(100-105分)样 题:一、填空(每小题6分,共5小题, 共30分)1.变截面直杆ABC 受轴向外力如图示,AB 段横截面面积为4S ,BC 段横截面面积为S ,两段材料相同,弹性模量为E ,图示F 、a 为已知,则杆ABC 的最大拉内力=___________,最大压内力=___________,最大拉应力=___________,最大压应力=___________,轴向总变形量=___________。
浙江理工大学2020年考研专业课初试大纲浙江理工大学2020年硕士学位研究生招生考试业务课考试大纲考试科目:有机化学A 代码:926考试基本要求本《有机化学》考试大纲适用于本校化学方向的硕士研究生入学考试。
有机化学是化学的重要分枝,是许多学科专业的基础理论课程,它要求考生对其基本概念有较深入的了解,能够系统的掌握各类有机化合物的命名、结构特点、性质、反应、来源和制备方法等内容;能完成反应、结构鉴定、制备合成等各类问题;熟悉典型的反应历程及概念;了解化学键的基本概念,初步掌握碳正离子等中间体的相对活性及其作用;能应用电子效应和空间效应来解释一些有机化合物的结构与性能的关系;了解核磁共振谱及红外光谱的基本原理及其在测定有机化合物结构中的应用。
具有综合运用所学知识分析问题及解决问题的能力。
考试基本内容1.有机化合物的同分异构及命名。
有机化合物的同分异构现象;有机化合物结构式的各种表示方法;立体化学的基本概念;有机化合物的普通命名及国际IUPAC命名原则。
2.有机化学反应。
重要官能团化合物的典型反应及相互转换的常用方法;重要官能团化合物包括烯烃、炔烃、卤代烃、芳烃、醇、酚、醚、醛酮、羧酸及其衍生物、胺及其他含氮化合物等;主要有机反应包括取代反应、加成反应、消除反应、缩合反应、氧化还原反应、重排反应、自由基反应、周环反应等。
3.有机化学的基本理论及反应机理。
诱导效应、共轭效应、超共轭效应、立体效应;碳正离子、碳负离子、碳自由基、卡宾等活性中间体;共振论;有机反应机理的表达。
4.有机合成。
官能团导入、转换、保护;碳碳键形成及断裂的基本方法。
5.有机化合物的常用的化学、物理鉴定方法。
常见官能团的特征化学鉴别方法;常见有机化合物的核磁共振谱(1H NMR)谱学特征。
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浙江理工大学
2020年硕士学位研究生招生考试业务课考试大纲
考试科目:无机化学代码:928
一、考试性质
无机化学考试是为我校材料与纺织学院、丝绸学院招收硕士研究生而设置的入学考试科目,其目的是科学地测试学生掌握大学本科阶段无机化学的基本知识和基本理论,以及运用其基本原理和实验手段来分析和解决无机化学领域问题的能力,以保证考生具有基本的无机化学理论和实验技能。
二、考试目标
1.掌握化学热力学、化学平衡及化学动力学的基本概念和原理,并作简单计算。
2.掌握溶液中酸碱平衡、沉淀溶解平衡、氧化还原平衡和配位平衡等四大平衡的基本规律和相关计算。
3.了解原子结构和分子结构的基本知识和基本理论,理解并掌握相关概念。
4.掌握主要元素单质和化合物的化学性质,并能运用相关知识说明元素及其化合物的某些应用;了解常见离子的鉴定方法。
5.了解化合物性质与结构的相互关系。
三、考试形式
1、试卷满分及考试时间:本试卷满分为150 分,考试时间为180 分钟。
2、答题方式:答题方式为闭卷考试、笔试。
(可以使用无存储编译查询功能的计算器)。
四、试卷题型结构
本课程考试题型包括但不仅限于选择题、问答题、计算题以及化学方程式的书写等内容。
五、考试基本内容
1、物质状态
掌握理想气体状态方程,分压定律,分体积定律,了解实际气体的vanderWaals 方程,由分子运动论推导理想气体定律;掌握液体的蒸发,沸点;了解晶体的外形与内部结构。
2、原子结构
理解氢原子光谱和玻尔理论,波粒二象性,几率密度和电子云,波函数的空间图象,四个量子数,多电子原子的能级,核外电子排布的原则及其与元素周期表的关系,元素基本性质的周期性。
3、化学键与分子结构
掌握离子键的形成与特点,离子的特征,离子晶体,晶格能;共价键的本质、原理和特点,杂化轨道理论,价层电子对互斥理论,分子轨道理论,键参数与分子的性质,分子晶体和原子晶体;金属键的共性改价理论和能带理论,金属晶体;极性分子和非极性分子,分子间作用力,离子的极化,氢键。
4、氢和稀有气体
了解氢的成键特征,氢的性质、制备方法,氢的化合物氙的性质及化合物,稀有气体的空间。