第一篇:2017-2018年北航交通科学与工程学院车辆工程942机械设计综合考研大纲重难点
942 机械设计综合(2017年)
一、总体要求
1、《材料力学》要求对工程设计中有关构件的强度、刚度、稳定性等有明确的认识,掌握材料力学的基本概念、基本定律及必要的基础理论知识,并具备综合运用材料力学知识解决和分析实际问题的能力。
2、《机械设计基础》要求考生掌握通用机械零部件工作能力设计和结构设计的基本知识、基本理论与基本方法,具有运用基本知识、基本理论与基本方法解决实际问题的能力。
二、考试内容及范围
2.1 材料力学(70%,105分)
1、绪论:了解材料力学的任务与研究对象及基本假设,杆件变形的基本形式,掌握内力,截面法,应力,应变,弹性模量,泊松比的概念,掌握剪应力互等定理,胡克定律,剪切虎克定律。
2、轴向拉压应力与材料的力学性能:掌握拉压杆横截面与斜截面上的轴力与应力计算;掌握圣维南原理,掌握拉压杆的强度条件,材料在常温、静荷下的拉、压力学性能;了解应力集中的概念。
3、轴向拉压变形:掌握拉压杆的变形与叠加原理,桁架的节点位移;掌握拉压与剪切应变能概念;会求解简单拉压静不定问题;了解热应力和初应力概念。
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4、扭转:掌握圆截面轴的扭转剪应力计算;掌握极惯性矩与抗扭截面模量,扭转强度条件,圆轴扭转变形,扭转刚度条件;会求解简单扭转静不定问题;了解非圆截面的扭转。
5、弯曲内力:掌握平面弯曲内力概念;能够计算较复杂受载下的内力,会利用载荷集度、剪力和弯矩间的微分关系画内力图。
6、弯曲应力:掌握弯曲正应力公式及其推导,弯矩和挠度曲线曲率半径的关系,抗弯截面模量,抗弯刚度。掌握梁的强度计算过程。了解弯曲剪应力、提高梁弯曲强度的一些措施。
7、弯曲变形 :掌握挠度和转角的概念、计算梁的挠度和转角的积分法、叠加法。理解挠曲线的近似微分方程的推导过程,掌握梁的刚度条件,简单超静定梁的解法。
8、应力、应变状态分析: 理解平面应力状态下的应力、应变分析,掌握主应力和主平面的概念,掌握平面应力状态分析的解析法和图解法。掌握广义虎克定律;掌握E、G、m关系。
9、复杂应力状态下的强度问题:掌握强度理论概念;掌握常用的四个强度理论;了解强度理论的应用;掌握弯扭组合时的应力和强度计算弯扭拉(压)组合时的应力和强度计算。、压杆的稳定性:理解弹性平衡稳定性的概念。掌握细长杆临界载荷的欧拉公式;掌握压杆稳定性校核;了解提高压杆稳定性的措施。
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11、疲劳与断裂:掌握交变应力与疲劳破坏、应力比、S-N曲线、持久极限的概念,了解提高疲劳强度的主要措施。
12、应力分析的实验方法:了解常用实验应力分析方法(电测和光弹)的原理和方法。
2.2机械设计基础(机设30%,45分)
1.掌握轴的类型、失效形式及设计要求;了解轴的常用材料、结构设计应考虑的问题和提高轴强度的措施;掌握轴的受力分析方法并可利用相当弯矩法进行轴的强度计算以及刚度计算;能够根据各种具体应用场合进行轴的结构设计。
2.了解齿轮传动机构的特点、应用及类型;了解齿轮传动五种失效形式的特点、形成机理及预防或减轻损伤的措施;熟练掌握齿轮传动的受力分析;理解载荷系数的意义及影响因素;掌握直齿、斜齿圆柱齿轮传动的齿面接触疲劳强度计算和齿根弯曲疲劳强度计算的基本理论、公式中各参数和系数的意义及确定方法。
3.了解摩擦的种类及其性质;了解滑动轴承的类型和结构特点;熟练掌握非流体摩擦滑动轴承的设计方法。
4.了解螺纹联接的主要类型、预紧与防松的原理及方法;掌握螺纹联接的失效形式、松螺栓联接、受横向载荷紧螺栓联接、受轴向载荷紧螺栓联接的受力分析、强度计算的理论与方法;了解提高螺纹联接强度的措施。
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5.了解键联接、花键联接、无键联接、销联接的主要类型、原理及方法;掌握键联接、花键联接的失效形式与强度计算方法。
6.了解滚动轴承的类型、结构和特点;明确其代号的意义和选用原则;掌握滚动轴承的失效形式及基本额定寿命、基本额定动载荷、基本额定静载荷、极限转速、当量动载荷等概念;掌握角接触轴承轴向力的计算方法;掌握滚动轴承寿命计算的基本理论和计算方法;能进行滚动轴承组合结构设计。
三、考试题型
1.基本概念题:包括填空题、单项选择题、问答。
2.分析和计算题。
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第二篇:2017-2018年北航科学与技术教育911材料综合考研大纲重难点
911材料综合考试大纲(2017年)
《材料综合》满分150分,考试内容包括《物理化学》、《材料现代研究方法》《材料科学基础》三门课程,其中《物理化学》占总分的50%,《材料现代研究方法》占总分的30%,《材料科学基础》占总分的20%。特别注意:《材料科学基础》分为三部分,考生可任选其中一部分作答。
物理化学考试大纲(2017年)
适用专业:材料科学与工程专业
《物理化学》是化学、化工、材料及环境等专业的基础课。它既是专业知识结构中重要的一环,又是后续专业课程的基础。要求考生通过本课程的学习,掌握化学热力学及化学动力学的基本知识;培养学生对化学变化和相变化的平衡规律及变化速率规律等物理化学问题,具有明确的基本概念,熟练的计算能力,同时具有一般科学方法的训练和逻辑思维能力,体会并掌握怎样由实验结果出发进行归纳和演绎,或由假设和模型上升为理论,并能结合具体条件应用理论分析解决较为简单的化学热力学及动力学问题。
一、考试内容及要求
以下按化学热力学基础、化学平衡、相平衡、电化学、以及化学动力学五部分列出考试内容及要求。并按深入程度分为了解、理解(或明了)和掌握(或会用)三个层次进行要求。
(一)化学热力学基础
理解平衡状态、状态函数、可逆过程、热力学标准态等基本概念;理解热力学第一、第二、第三定律的表述及数学表达式涵义;明了热、功、内能、焓、熵和Gibss函数,以及标准生成焓、标准燃烧焓、标准摩尔熵和标准摩尔吉布斯函数等概念。
熟练掌握在物质的p、T、V变化,相变化和化学变化过程中求算热、功以及各种热力学状态函数变化值的原理和方法;在将热力学公式应用于特定体系的时候,能应用状态方程(主要是理想气体状态方程)和物性数据(热容、相变热、蒸汽压等)进行计算。
掌握熵增原理和吉布斯函数减小原理判据及其应用;明了热力学公式的适用条件,理解热力学基本方程、对应系数方程。
(二)化学平衡
明了热力学标准平衡常数的定义,会用热力学数据计算标准平衡常数;
理解并掌握Van't Hoff等温方程及等压方程的含义及其应用,能够分析和计算各种因素对化学反应平衡组成的影响(如系统的温度、浓度、压力和惰性气体等)。
(三)相平衡
理解并掌握Clapeyron公式和Clausius-Clapeyron方程,并能进行有关计算。
理解相律的意义;掌握单组分体系和二组分体系典型相图的特点和应用,能用杠杆规则进行相组成计算,会用相律分析相图。
(四)电化学
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理解电解质溶液离子平均活度、离子平均活度系数的概念及在可逆电池电动势计算中的应用。掌握可逆电池(包括化学电池及浓差电池)电动势与热力学函数和热力学平衡常数的关系及相关计算; 掌握各种类型电极的特征、电极反应;掌握Nernst方程及其应用(如求平衡常数、pH值、活度等)。
(五)化学动力学
理解化学反应速率、速率常数、基元反应及反应级数等概念; 掌握零级、一级和二级反应速率方程及特征,并会进行相关计算;
掌握由反应机理建立速率方程的近似方法(稳定态近似法、平衡态近似法); 掌握Arrhennius方程及应用,明了活化能的物理意义。
《材料现代研究方法》考试大纲(2017版)
适用专业:材料科学与工程专业
《材料现代研究方法》是材料、物理、化学、化工及环境等专业的专业基础课,是作为研究生必须掌握的一门专业知识。要求考生通过本课程的学习,掌握在材料测试方法中应用最广和最基础的X射线衍射和扫描与透射电子显微镜分析技术。考试内容及要求
本的考试内容仅针对X射线、电子衍射分析技术。X射线衍射分析技术
要求考生对晶体学、X射线的产生与基本性质、X射线与电子衍射的基本原理以及常见的粉末与单晶的衍射技术等具有明确的基本概念、熟练的计算能力以及对常见案例的分析能力。
《材料科学基础》考试大纲(2017版)
适用专业:材料科学与工程专业
第一部分《金属学原理》
《金属学原理》是金属材料学科的科学基础,是材料科学与工程专业重要的基础平台课之一。要求考生通过本课程学习,掌握金属材料的原子排列与结构(金属及合金相结构、晶体缺陷)、金属材料制备与成形方法的基本原理(合金相图与合金凝固、塑性变形与金属强化方法、固态相变原理)、金属材料组织结构控制基本原理及其与材料制备成形工艺之间关系。
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考试内容及要求
以下按金属及合金的晶体结构、晶体缺陷、固态金属中的扩散、纯金属的凝固、二元合金相图及二元合金的凝固、三元合金相图、金属的塑性变形、金属的回复与再结晶、固态相变九部分列出考试内容。考试要求:掌握基本概念与基本原理,并能够利用其计算与分析。注重基本概念与基本理论的联系,注重各章节的联系和综合。
(一)金属及合金的晶体结构
金属键与金属的特性
金属晶体结构 晶体学基础——晶体结构、空间点阵、晶格常数、晶向指数和晶面指数、晶面间距、三种典型金属晶体结构
金属的同素异构转变及意义
合金相分类及影响合金相结构的主要因素、固溶体与固溶强化(置换式固溶体、间隙式固溶体、有序固溶体)、中间相及分类
(二)晶体缺陷
点缺陷
位错的基本性质、基本类型、几何性质及其运动特点,面心立方晶体中的位错与位错反应(面心立方晶体中的全位错、分位错、层错与扩展位错、位错反应的驱动力及位错反应的条件、面心立方晶体中的典型位错反应),位错与金属的强化机制
面缺陷:晶界(晶界的描述、晶界的结构与晶界能、金属材料的细晶强韧化机理、晶界的运动及强化高温结构材料的基本方法(驱动力及影响晶界运动的主要因素)),相界面的结构、晶界及相界的性质
(三)固体金属中的扩散
扩散现象及其意义,宏观规律,热力学,扩散的微观理论及微观机制,影响扩散的因素
(四)纯金属的凝固
液态金属与合金的结构与性质
金属晶体形核过程热力学分析(均匀形核、非均匀形核、形核率及影响形核率的因素、细化金属晶粒的基本方法)
金属晶体的生长(固/液界面结构与晶体生长方式及生长速度、固/液平界面的稳定性与金属晶体凝固形态)
金属铸锭典型组织及其形成机制
(五)二元合金相图及二元合金的凝固
二元匀晶相图及固溶体二元合金的凝固(平衡凝固过程分析、凝固过程的溶质元素再分配及固溶体的非平衡凝固过程分析,组成过冷及对固溶体晶体生长形态与凝固组织的影响)
二元共晶相图及二元共晶合金的凝固(二元共晶相图分析及典型合金(亚共晶、共晶、过共晶)平衡凝固过程及组织分析、共晶凝固机制及动力学、离异共晶、非平衡共晶、伪共晶)
二元包晶相图及凝固(二元包晶相图及合金的平衡凝固过程分析、包晶反应特点)
Fe-C合金相图及典型成分Fe-C合金凝固过程及凝固组织分析(铁-渗碳体相图的特征温度点、碳含量、转变线、各区域的组织与组成相、冷却过程的分析与相组成和组织组成含量计算)。
(六)三元合金相图
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直线法则、杠杠定律、重心法则,三元匀晶相图及合金凝固过程分析,三元共晶相图及典型合金凝固过程分析与凝固组织,四相平衡转变及三元相图所遵循的一般规律(三元相图等温截面的特点、三元相图垂直截面的特点)
(七)金属的塑性变形
金属的塑性、塑性变形及其意义,单晶体塑性变形的基本方式,多晶体的塑性变形(塑性变形特点、多晶体的屈服强度、多晶体的应力-应变曲线),塑性变形后金属和合金显微组织及性能变化
(八)金属的回复与再结晶
冷变形金属在加热过程中的组织结构及性能变化,回复、再结晶、晶粒长大
(九)固态相变
固态相变分类,扩散型固态相变的一般特点,马氏体相变的基本特征
第二部分《无机非金属材料学》
《无机非金属材料学》是无机非金属材料专业的基础理论课。要求考生掌握无机非金属材料晶体与非晶结构特点、表面与界面、化合物相图、扩散与固相反应、烧结等的基本知识;在此基础上了解无机非金属材料结构、性能以及制备过程内在联系的本质。考试内容及要求
(一)化合物晶体结构及其缺陷
了解化合物晶体典型结构类型,了解各类结构的代表性陶瓷及其特性与晶体结构的关系; 了解硅酸盐晶体结构特点;
了解化合物晶体的缺陷类型。掌握点缺陷的表示方法、点缺陷反应方程及其化学平衡;了解固溶体的类型及其形成条件;了解非化学计量化合物。
(二)熔体与玻璃体
了解硅酸盐熔体的结构和性质,玻璃的结构和玻璃的通性以及玻璃的形成及其条件; 理解桥氧离子、非桥氧离子、网络形成离子和网络变性离子的概念及其与性能的关系。
(三)表面与界面
了解固体表面力、晶体的表面结构。
理解弯曲表面效应与陶瓷烧结过程传质的关系。
了解陶瓷粒子在水介质中的电动性质及其影响因素,了解陶瓷浆料的流变特性和稳定性。
(四)相平衡与相变
掌握陶瓷相图阅读方法,了解相图在陶瓷研究中的作用; 掌握二元和三元相图的分析方法;
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掌握相变热力学与动力学。
(五)扩散与固相反应
掌握扩散动力学方程,了解扩散过程的推动力和微观机制,掌握影响固体材料中扩散的主要因素; 了解固相反应动力学,明了影响固相反应的因素。
(六)烧结
掌握烧结的概念、驱动力和典型的烧结类型;
掌握固态烧结、液相烧结的主要传质方式、驱动力、特点及其影响因素。掌握烧结过程中的晶粒生长及其与烧结的关系; 掌握影响烧结的主要因素,了解促进烧结的方法。
第三部分《高分子化学及物理》
《高分子化学及物理》是高分子材料、复合材料等专业的基础课,它既是专业知识结构中重要的一环,又是后续专业课程的基础。要求学生掌握高分子的合成反应、制备方法、高分子的结构、分子运动与性能之间关系等方面的基本原理和基本知识,了解高聚物结构与性能的表征和研究手段,具备通过化学合成制备高聚物、高聚物的分子设计、控制高聚物产品的性质的方法等方面的初步能力,并能利用聚合物的结构性能关系分析解决实际高分子材料制造和工艺过程中的问题。
考试内容及要求
(一)高分子化学
要求掌握:各类高分子材料的合成方法;逐步聚合、链式聚合及乳液聚合的反应原理、影响产物结构的因素及对单体的要求;共聚物的合成及共聚组成的控制;聚合物的反应。
(二)高分子物理
掌握高分子链结构的长、柔和复杂的特点;掌握高分子分子量与分子量分布的表征,部分掌握高分子分子量与分子量分布的测定方法(以粘度法与凝胶渗透色谱法为主);
理解高分子聚集态结构的多样性、复杂性与多缺陷特点;掌握高分子的结晶/熔化与分子结构和外界条件的关系;了解并部分掌握高分子聚集态结构的研究/表征方法;
掌握高分子运动单元多重性及运动松弛时间分布宽的特点;
掌握相变与转变温度的物理意义;理解高聚物高弹性的特点、热力学本质与分子运动本质;理解平衡高弹统计理论的假设、推导思路、结论及理论的应用意义与局限性;
掌握高聚物粘弹性的概念、简单的模型(最多四元件)、数学表达式以及分别在线性和对数座标中的曲线形式;理解影响粘弹性的各种内因与外因;理解高聚物粘弹性理论中的两个基本原理,了解并部分掌握粘弹性的测定方法;部分掌握利用高聚物的力学性能与温度、时间与频率的关系研究高分子运动的方法;
理解高聚物中冷拉、银纹等特殊现象的本质,掌握高聚物断裂韧性的概念与断裂行为的特点,了解影响高聚物应力-应变行为的结构因素与环境因素;理解高分子溶液的非理想性、高聚物熔体的非牛顿性与弹性表现;掌握稀溶液理论与流变学中基本物理量的物理意义;结合高分子材料的加工与应用,理解影响熔体粘度的各个因素并了解研究高聚物熔体流变行为的基本方法。
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第三篇:2017-2018年北航电子信息工程学院交通信息工程及控制921通信类专业综合考研大纲重难点
921通信类专业综合(总分150)考试大纲
模拟电路部分(满分60分)
一.复习内容及基本要求
1.半导体基础
主要内容:半导体基础知识,PN结和半导体二极管。
双极型三极管BJT的工作原理、特性、参数、小信号模型及频率参数。场效应晶体管FET的工作原理、特性、参数、小信号模型。基本要求:掌握原理,理解概念,会计算基本参数。2.基本单元电路和输出级
主要内容:BJT和FET放大电路的三种基本组态,直流通路和交流通路,静态工作点,放大器的性能参数的计算。
BJT和FET三种基本组态放大电路的交流小信号分析、性能特点。
电流源电路,有源负载放大器的工作原理及其交流小信号分析。
差动放大器的工作原理,差模和共模交流小信号分析。
MOS模拟集成基本单元电路的工作原理。
多级放大电路输入电阻、输出电组、电压增益计算。
乙类,甲乙类推挽功放电路的工作原理、参数计算,性能特点。基本要求:掌握原理,理解概念,认识电路,会分析计算电路参数。3.放大电路的频率特性
主要内容:频率特性的基本概念,零点、极点与波特图的绘制。单管放大电路的频率特性分析。
基本要求:掌握原理,理解概念,绘制幅频和相频波特图,会分析单管放大电路频率特性。
4.集成运放及其应用
主要内容:集成运放的主要技术参数,典型集成运放的电路及原理。
集成运放应用电路的参数计算,包括:反相、同相、差动放大电路,积分、微分电路,仪表放大电路。
基本要求:掌握原理,理解概念,能够计算各种典型电路的参数。
5.反馈放大器原理与稳定化基础
主要内容:反馈极性,理想反馈方块图及基本反馈方程式,环路增益与反馈深度,四种反馈连接方式,负反馈对放大器的性能(输入电阻,输出电阻,增益,增益稳定性 非线性失真,噪声特性及频率响应)的影响,负反馈放大器的分析方法,四种负反馈连接方式放大电路的计算。
负反馈放大器的不稳定性与自激振荡条件,负反馈放大器的稳定性判据与稳定裕度。基本要求:掌握原理,理解概念,四会(会看,会连,会拆,会算),能够判断反馈电路的稳定性,并进行相位补偿。6.直流稳压电源
主要内容:稳压管稳压电路 串联型稳压电路 基本要求:掌握原理,理解概念,认识电路。二.建议参考
1.张晓林 张凤言编著,电子线路基础,高等教育出版社(2011年)
2.华成英 童诗白主编,模拟电子技术基础(第四版),高等教育出版社;
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信号与系统部分(满分45分)
一.复习内容及基本要求 1.信号与系统的基本概念
信号的表示、分类及运算;一般信号的典型信号表示;系统的分类及其判定;线性时不变系统的特点等。2 连续时间系统分析
1)时域分析:用微分方程求解连续时间系统完全响应;零输入响应和零状态响应;冲激响应与阶跃响应;卷积的定义、性质和计算。
2)频域分析:傅里叶级数的三角函数、指数函数形式的表示,信号频谱的定义、求解及作图;傅里叶变换的定义、性质,频谱密度函数;典型信号的傅里叶变换;抽样定理;无失真传输的定义;系统因果性的频域判断;幅度调制与解调;能量信号与功率信号的定义;相关函数及相关定理;能量谱、功率谱的定义及其与信号相关函数的关系;线性时不变系统输入输出信号的相关函数、能量谱/功率谱的关系;帕斯瓦尔方程。
3)复频域分析:拉普拉斯变换定义、性质、收敛域及逆变换;用拉普拉斯变换法分析电路;s域元件模型;系统函数定义及计算;系统函数零、极点与时域响应的关系;系统函数、极点零与系统频率响应的关系、系统稳定性判定;全通网络和最小相移网络的零、极点的特点。离散时间系统分析
1)时域分析:序列的表示及运算;典型序列;差分方程与系统实现模型;常系数差分方程的时域求解;单位样值响应;序列卷积和的定义、性质、计算。
2)变换域分析:z变换的定义和收敛域;典型序列的z变换;z变换的性质;逆z变换的求解;离散系统函数的定义及求解;序列的傅里叶变换及离散时间系统的频率响应的定义、求解及作图;离散系统函数与系统的因果性、稳定性、及频率响应的关系;数字滤波器的基本原理与构成。
二.建议参考
1.熊庆旭,刘锋,常青,《信号与系统》,高等教育出版社,2011年1月第一版。
2.郑君里,应启珩,杨为理,《信号与系统》,高等教育出版社,2000年5月第二版。3.A.V.Oppenheim等著,刘树棠译,《信号与系统》第二版,西安交通大学出版社,1998年3月。
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电磁场理论部分(满分45分)
一.复习内容及基本要求 1.电磁场基本概念
要求掌握如下基本概念:
库仑定律,电场的通量;
毕奥—萨瓦定律,磁场的环量;
下面各量的物理含义:电场散度,静电场旋度;磁场散度,恒定磁场旋度方程; 物质中电磁场的构成方程,介电常数和磁导率; 媒质的性质:线性和非线性,各向同性和各向异性,色散和非色散,均匀和非均匀媒质,简单媒质;
电磁场切向边界条件,电磁场法向边界条件;自然边界条件,趋势性边界条件; 坡印廷矢量;坡印廷定理:瞬时值形式、复数形式,积分形式、微分形式; 麦克斯韦方程组及物理意义:积分形式,微分形式;瞬时值形式,复数形式;
静电场的标量位及物理意义,标量泊松方程和拉普拉斯方程边值问题的唯一性定理;平面波、柱面波、球面波、均匀平面波的定义,TE波、TM波、TEM波,行波,相移常数,波长,相速,振幅,波阻抗,线极化波、圆极化波(左旋、右旋),椭圆极化(左旋、右旋)。
纯驻波、行驻波、表面波、表面波的概念; 全发射、全透射的概念
2.恒定场边值问题的求解
用分离变量法求解直角坐标、柱坐标系和球坐标系下的拉普拉斯方程。
用镜像法求解特殊边界,如无限大平面、无限大的劈、无限长的圆柱及圆球边界的静电场问题的求解。
3.平面电磁波
电磁波的极化,极化的工程判断方法;
沿任意方向传播的均匀平面波:波的数学表达式;波的特性; 两种媒质交界面入射、反射问题的计算; 导体表面电磁波的入射、反射问题计算。
二、建议参考
1.苏东林等,《电磁场与电磁波》,高等教育出版社(2008)(购书请联系高等教育出版社读者服务部,电话:58581100)
2.苏东林等,《电磁场理论学习指导书》,电子工业出版社(2005.09)(购书请联系北京航空航天大学电话82314905,崔老师。)
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第四篇:2017-2018年北航科学与技术教育333教育综合考研大纲重难点
333教育综合考试大纲
第一部分 教育的概念
1、教育的质的规定性
2、教育者、受教育者、教育措施的基本概念
3、原始的教育形态、古代的学校教育形态和现代的学校教育形态
第二部分 课程
4、课程、课程方案、课程标准、教科书的概念
5、学科课程、活动课程的概念和特点
6、课程设计的概念,课程目标的分类及各类目标的陈述方式,课程内容的概念、课程内容的选择、课程内容的组织
7、国外课程改革的趋势
第三部分 教学
8、教学的概念、教学的基本任务
9、古代、近代和当代主要的教学过程理论
10、教学过程的性质
11、教学原则的概念,现阶段我国中小学的教学原则
12、教学方法的概念,我国中小学常用的教学方法
13、教育史上影响较大的教学组织形式
14、教学评价的概念、教学评价的主要方法
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第五篇:2017-2018年北航科学与技术教育961计算机基础综合考研大纲重难点
2017年硕士研究生入学考试专业课考研大纲
一、考试组成
961计算机基础综合共包括三门课程的内容:计算机组成原理、操作系统、计算机网络技术,分别占60分,50分、40分。所有课程均不指定参考书。
二、计算机组成原理部分的考试大纲(60分)<一>、整体要求
(一).理解单处理器计算机系统中各部件的内部工作原理、组成结构以及相互连接方式,具有完整的计算机系统的整机概念;
(二).理解计算机系统层次化结构概念,掌握以MIPS为代表的RISC指令集体系结构的基本知识,能对MIPS汇编程序设计语言的相关问题进行分析;
(三).理解计算机存储系统的层次化结构,掌握层次化存储系统的设计、分析和性能计算;(四).能根据指令语义进行单周期、多周期或流水线 MIPS处理器的数据通路及其控制器的分析和简单设计;
(五).理解并掌握输入输出系统的基本知识。<二>、知识要点(一)、计算机系统概述
(1)计算机系统的基本组成与层次结构
(2)计算机系统的性能指标:吞吐量、响应时间、带宽、延迟;CPU时钟周期、主频、CPI、CPU执行时间;MIPS、MFLOPS、GFLOPS、TFLOPS、PFLOPS。(二)、数据的表示和运算(1)数制与编码
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(2)定点数和浮点数的表示和运算(3)算术逻辑单元ALU 串行加法器和并行加法器 算术逻辑单元ALU的功能和结构(三)、存储器层次结构(1)存储器的层次化结构(2)主存储器与CPU的连接(3)高速缓冲存储器(Cache)Cache的基本工作原理 Cach和主存之间的映射方式 Cache中主存块的替换算法与写策略 多层次Cache性能计算(4)虚拟存储器 虚拟存储器的基本概念 页式虚拟存储器 TLB(快表)(四)、MIPS指令系统及汇编语言
(1)指令系统的基本知识(指令格式、寻址方式)(2)MIPS汇编语言(五)、MIPS处理器
(1)CPU的功能和基本结构
(2)单周期、多周期MIPS处理器数据通路的功能和基本结构
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(3)硬布线控制器的功能和工作原理 单周期处理器控制器 多周期处理器控制器(4)指令流水线 指令流水线的基本概念 流水线冒险及处理策略 指令流水线的基本实现
(六)、总线与输入输出(I/O)系统(1)总线的基本概念(2)磁盘存储器(3)I/O控制器
I/O控制器的功能和基本结构 存储映射I/O编址(4)基本I/O方式 程序查询方式
程序中断方式:中断的基本概念,中断响应过程,中断处理过程,多重中断和中断屏蔽的概念;
DMA方式,DMA控制器组成,DMA传送过程,设备传输性能计算。
三、操作系统部分的考试大纲(50分)
(一)可参考书目
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1.操作系统实用教程(第三版),任爱华,清华大学出版社。
2.现代操作系统(Modern Operating System)(The 3rd Edition), 陈向群, 马洪兵 等译,Andrew S.Tanenbaum 著,机械工业出版社。
(二)复习内容 1.操作系统概述
a)操作系统的基本概念;内核态与用户态、中断、异常和系统调用。2.进程管理
a)进程、线程的基本概念以及两者的区别; b)进程控制块、进程的状态与转换;
c)进程同步的基本概念;实现临界区互斥的基本方法;信号量机制及P、V操作;了解经典同步问题,并通过信号量机制解决进程同步问题。d)进程间通信,包括共享存储系统、消息传递系统、管道。
e)进程调度的基本准则;典型调度算法:先来先服务调度算法、短作业(短进程、短线程)优先调度算法、时间片轮转调度算法、优先级调度算法。
f)死锁的形成原因与必要条件;死锁预防、死锁避免、死锁检测和解除。3.内存管理
a)程序装入与链接;逻辑地址与物理地址空间;重定位;内存保护。b)分区管理;交换与覆盖技术;
c)分页管理方式;分段管理方式;段页式管理方式。
d)虚拟内存基本概念和局部性原理;缺页中断;地址变换过程;
e)页面置换算法:最佳置换算法(OPT)、先进先出置换算法(FIFO)、最近最少使用置换算法(LRU)、时钟置换算法(CLOCK);工作集模型。
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4.设备管理
a)I/O控制方式:程序控制、中断、DMA、通道;缓冲技术;假脱机技术(SPOOLing)。5.文件系统
a)文件与文件系统的基本概念;组织方式;文件控制块;目录结构;文件存取控制;文件系统层次结构。
b)磁盘的结构;磁盘调度算法;廉价冗余磁盘阵列。
四、计算机网络部分的考试大纲(40分)
(一)可参考书目
1、《计算机网络》(第6版),谢希仁编著,电子工业出版社,2013
2、《计算机网络》(第5版),Andrew S.Tanenbaum,严伟,潘爱民译,清华大学出版社,2012
(二)复习内容
1、计算机网络概述(1)计算机网络定义与分类(2)计算机网络体系结构(3)网络标准化工作及相关组织
2、物理层
(1)物理层的基本概念(2)数据通信的基础知识(3)传输介质及其特性(4)信道复用技术
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(5)数字传输系统(6)宽带接入技术
3、数据链路层
(1)数据链路层功能和设计要点(2)错误检测和纠正
(3)基本数据链路协议,包括:停止-等待协议、后退N帧协议和选择重传协议;(4)滑动窗口协议(5)点对点协议PPP(6)介质访问控制协议,包括介质访问控制基本概念、协议分类、CSMA/CD协议;(7)以太网,包括IEEE局域网标准、以太网、高速以太网技术;
(8)局域网互连技术,包括物理层及数据链路层互连技术、网桥概念和工作原理、局域网交换机工作原理;
4、网络层
(1)网络层提供的两种服务(2)IP协议
(3)划分子网和构造超网(4)ICMP协议
(5)路由算法及协议,包括路由算法分类、距离向量路由算法及RIP协议、链路状态路由算法及OSPF协议、BGP基本原理;(6)IP组播基本原理、特点及用途(7)网络地址转换NAT原理
(8)IPv6基本知识,包括:IPv6特点、地址、包结构等
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5、传输层
(1)传输层功能及提供的服务(2)UDP协议
(3)TCP协议,包括:报文段格式、可靠传输、流量控制、拥塞控制和连接管理。
6、应用层
(1)套接字编程接口(2)域名系统 DNS(3)文件传送协议(4)万维网WWW原理(5)电子邮件系统构成与协议
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