2017-2018年北航物理科学与核能工程学院物理学691物理一考研大纲重难点(精选5篇)

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第一篇:2017-2018年北航物理科学与核能工程学院物理学691物理一考研大纲重难点

691 物理一

请考生注意:

《物理一》试卷包括《力学》、《热学》、《原子核物理》和《固体物理》四个部分。每个部分满分均为75分。试卷满分共150分,考生只须任选两个部分作答并注明所选部分,不可多选。如果多选则仅以选择的前两个部分为准,其它作答无效。

《力学》考试大纲

一、考试大纲

(一)质点运动学;动量定理及动量守恒定律

1、掌握惯性定律、伽利略变换,理解伽利略变换蕴含的时空观。通过动量守恒定律和牛顿定律理解伽利略变换的不变性。

2、从动量定理和动量守恒观点重新认识牛顿第二、第三定律。掌握非惯性系的动力学中平动惯性力、离心惯性力和科里奥利力的概念。

3、掌握冲量概念,质点组的动量定理,质心运动定理及动量守恒定律。

(二)动能和势能;角动量;万有引力

1、掌握质点和质点组动能定理并正确应用。掌握势能概念。对于各种力作功情况,正确运用动能定理和机械能守恒定律。

2、运用动量和能量研究碰撞问题。

3、掌握质点和质点组的角动量定理、角动量守恒定律以及对质心的角动量定理和守恒律。

4、理解万有引力定律的建立、内容以及定律在物理学、天文学中的意义。在保守力概念基础上建立引力势能的概念。

(三)刚体力学

1、用描述质点运动的方法描述平动。用微积分研究角位移、角速度和角加速度间的关系。

2、刚体定轴转动动力学。掌握转动惯量概念,用积分法求简单形状物体的转动

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量,运用平行轴定理和垂直轴定理。

3、刚体平面运动。质心运动定理和绕质心轴的转动定理。讨论力沿作用线的滑移、力偶和力的平移等作用于刚体力的性质。刚体的平衡。

4、刚体定点转动。

(四)弹性体力学;流体力学

1、理解应力应变的概念,了解拉伸压缩和剪切的胡克定律。理解杨氏模量、剪切模量和泊松系数之间存在关系。

2、流体静力学:压强的概念,在静止流体内压强分布中,等压面与体积力垂直而压强梯度与体积力密度成正比。

3、理解对于理想流体在重力场中作定常流动的伯努利方程。

(五)振动;波动和声

1、通过单摆、弹簧振子和扭摆等给出简谐振动动力学特征。

2、振动的合成和分解,了解李萨如图形。

3、波的概述及平面简谐波的特点。

4、了解多普勒效应的应用。

(六)相对论的简介

1、了解相对论产生的背景,麦克斯韦方程对伽利略变换不具有协变性、光速的测量和关于以太假说的检验以及电子质量随速度而改变对经典力学提出疑问。

2、理解狭义相对论的基本假设,洛伦兹变换、狭义相对论的时空观。

《热学》考试大纲

一、考试大纲

(一)热学基本概念

温度,气体压强,自由能,热容,焓,熵等概念的内涵,热力学第零定律。热传导、热扩散、热膨胀系数、压缩系数,压强系数的概念和现象;物态方程,气体分子碰壁数,压强公式,平动动能公式。压强和温度的统计意义。

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(二)热力学第一定律与能:

理解功、热量和内能等概念的含义。热力学第一定律的意义及其数学表达式,理解准静态过程的概念,热力学第一定律在理想气体等容、等压、等温、绝热等过程的应用。多方过程,卡诺热机及卡诺循环,焦耳-汤姆逊效应与制冷,热机效率的讨论。

(三)热力学第二定律与熵

热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述。可逆与不可逆过程的概念与判断。卡诺定理,克劳修斯等式引出态函数熵。熵的推导、定义与本质,热力学第二定律数学表达与本质。克劳修斯不等式到熵增原理的推导。热力学第二定律的统计意义。

(四)热力学平衡与近平衡微观理论

麦克斯韦速度/速率分布律。能量均分定理。气体内能的微观意义。固体的热容,能量均分定理的局限性。等温大气压强公式,理解玻尔兹曼分布。分子碰撞频率及平均自由度的概念。掌握碰撞频率及平均自由程公式。气体扩散、粘滞现象和热传导的宏观规律。以粘滞现象的微观解释为例,从微观上解释和推导输运过程宏观规律,导出粘滞系数,扩散系数和热传导系数的方法。

(五)物态与相变

液体的微观结构和一般性质,表面张力和表面张力系数,球形液面附加压强,润湿和不润湿,毛细现象。“相”“相变”和相变潜热的概念。克拉珀龙方程。理解饱和蒸汽压,过冷、过热亚稳现象的产生,沸腾和蒸发的区别。掌握用P-T图说明两相转变和两相平衡曲线。一级相变与连续相变的概念与区别。

《原子核物理》考试大纲

一、考试大纲1、2、掌握原子核的组成和基本性质以及原子核符号中各量的意义; 理解原子核结合能的意义、原子核自旋和超精细能级结构的形成原理以及量子数的确定;

3、掌握元素衰变的类型;会写衰变方程;理解衰变规律,能根据衰变定律和半衰期进行有关计算;了解四种天然放射性系

新祥旭www.xxxedu.net4、5、6、了解β衰变的费米理论,宇称不守恒; 了解同质异能态和穆斯鲍尔效应;

掌握核力的主要性质,熟悉核力的主要研究途径,了解核力的介子场理论。

7、了解幻数及幻数存在的实验根据;熟悉原子核壳模型的基本思想、单粒子能级及自旋轨道耦合的影响

8、掌握核反应物理概念、反应能、反应截面的物理意义和遵守的守恒定律;理解核反应能的意义;

9、掌握核裂变的特点、链式裂变反应的原理和需要解决的关键问题;了解常见的链式裂变反应与实现的方法;

10、掌握常见的核聚变反应方程,了解太阳与氢弹的核聚变反应;理解受控热核聚变的物理概念与实现的条件和方法。

《固体物理》考试大纲

一、考试大纲

固体物理硕士入学考试要求掌握晶体结构、晶体衍射、晶体结合、晶格振动及热学性质、固体电子理论和能带理论部分的基本概念、知识框架、重要结论和研究方法,了解晶体缺陷、固体物理学专题(如磁学、半导体、超导、尺度与维度、表面与界面等)的一般知识。考试大纲的基本部分如下:

(一)晶体结构

1、晶体中原子的周期性列阵

2、点阵的基本类型

3、晶列和晶面指数

4、简单晶体结构

5、原子结构的直接成像

(二)晶体衍射

1、倒易点阵

2、周期函数的付里叶分析

3、劳厄衍射条件

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4、布里渊区

5、基元的几何结构因子及原子形状因子

6、X射线的实验衍射方法

(三)晶体结合

1、晶体结合的基本形式

2、分子晶体、离子晶体;范德瓦尔斯互作用,马德隆常数

(四)晶体振动及热学性质

1、一维原子链的振动

单元子链 双原子链 声学支 光学支

2、格波

简正坐标

格波能量量子化

声子

3、声子动量

4、长波近似

5、固体热容

爱因斯坦模型

德拜模型

6、非简谐效应

热膨胀 热传导

7、中子的非弹性散射测声子能谱

(五)固体电子论基础

1、金属自由电子的物理模型

2、温度对费米-狄拉克分布的影响

3、金属自由电子的热容

4、金属的电导

5、电子在外加电磁场中的运动

漂移速度方程 霍耳效应

6、金属导热性

(六)能带理论

1、近自由电子模型

2、布洛赫定理

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3、电子的准经典运动,电子在周期势场中的波动方程

4、平面波法、紧束缚近似法、赝势法

5、电子的准经典运动

6、金属、半导体和绝缘体、空穴的概念

7、费密面及费密面结构,费米面研究中的实验方法

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第二篇: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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第三篇: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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第四篇: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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第五篇:2017-2018年北航生物与医学工程学院生物医学工程803解剖生理学考研大纲重难点

803解剖生理学考试大纲(2017版)一.绪论

1.解剖学、生理学的概念,解剖学的相关术语

2.机体的内环境和稳态、生理功能调节的主要方式及特点,体内的正反馈和负反馈。

二.人体的基本组成

1.细胞的结构和基本功能:细胞的组成、细胞膜的转运功能,细胞的生物电活动、肌肉的收缩功能。2.人体组织:分类、各种组织的结构特点和功能。三.骨肌系统

1.骨:骨的结构和分布、骨的形态及分类。

2.骨连结:骨连结的分类、关节的基本结构及功能。

3.肌肉:肌肉的形态、分布、结构与功能。骨骼肌的收缩。四.循环系统

1.血液的组成和理化性质,血细胞的形态、组成和功能。

2.生理性止血与血液凝固:生理性止血和血液凝固的概念,生理性止血的过程,抗凝系统的作用和纤维蛋白溶解。3.ABO血型系统以及输血原则。

4.心血管系统的组成:心的位置、外形,心内各腔形态结构,心传导系统的构成及功能,血管的分类及特点,肝门静脉的组成及主要分支。5.心肌细胞的生物电现象,心肌的电生理特性,心电图中各波的意义。6.心动周期及心脏的泵血过程,心音的组成及意义。

7.血管生理:动脉血压的形成及影响因素,静脉血压和静脉回心血量,微循环的组成及功能特点,组织液的生成和回流。8.心血管活动的调节。

9.器官循环:冠状动脉循环、肺循环、脑循环的特点。

10.淋巴系统与免疫:淋巴系统的组成和功能,人体特异性及非特异性免疫的机制与特点。五.呼吸系统

1.呼吸系统的组成和结构特点。

2.胸膜及胸膜腔:胸膜腔负压形成原理及其生理学意义。

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3.肺通气:肺通气的动力,呼吸运动,肺通气的阻力,肺泡表面活性物质的生理意义,肺通气功能的评价。4.肺换气:肺换气的概念、影响因素。

5.气体在血液中的运输:氧和二氧化碳在血液中的运输特点。6.呼吸运动的调节。六.消化系统

1.消化系统的组成和结构:主要消化器官及消化腺的结构特点。

2.消化系统生理功能:消化道平滑肌的生理特性及细胞的电活动,消化腺的分泌功能,消化系统的内分泌功能。3.消化:各种消化液(唾液、胃液、胰液、胆汁、小肠液和大肠液)的成分及作用,黏液-碳酸氢盐屏障,咀嚼及吞咽,胃的运动,小肠的运动,大肠的运动及排便。4.吸收:主要物质的吸收位置、途径及方式。七.泌尿系统

1.泌尿系统的组成及结构

2.肾脏组织学结构:肾单位的结构和功能,肾脏的供血。3.尿生成的过程,尿液的浓缩和稀释,尿生成的调节。4.尿的排放:排尿反射。

八.神经系统 1.神经系统的基本组成。

2.脊髓和脑的位置、结构特点与功能,脑的分部、脑脊膜的结构,脑脊液的产生及其循环,血-脑脊液屏障,血-脑屏障。3.脑神经与脊神经的结构特点与功能,反射弧的构成与功能。4.内脏神经的组成、特点以及对内脏活动的调节。

5.神经元与神经神经胶质细胞的功能,神经元之间的信息传递,神经递质及受体,反射弧的构成及功能。6.脑电波的形成及脑电图的特征。九.内分泌系统

1.内分泌系统的组成。

2.激素的分类、作用特点及作用机制。3.下丘脑与垂体的结构和功能联系。

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4.主要内分泌腺的功能:甲状腺、、甲状旁腺及其他调节钙代谢的激素、胰岛素及胰高血糖素等。十.感受器官

1.感受器、感觉器官的定义、分类与一般生理特性。

2.视觉器官的结构与功能:眼的结构,眼的折光系统组成、眼的调节、眼的折光能力异常,眼的感光换能系统,双眼视觉和立体视觉。3.听觉器官:耳的结构组成和功能,声波的传导与听力的形成,前庭器官的功能。4.味觉和嗅觉:味蕾的分布与功能;嗅觉的产生。十一.生殖与发育

1.生殖系统的结构组成

2.男性生殖系统:精子的发生过程,睾丸的内分泌功能。

2.女性生殖系统:卵巢的生殖功能,卵巢的内分泌功能,月经周期,妊娠。十二.表皮系统

1.皮肤的结构与功能。2, 皮肤附属器的组成与功能。十三.能量代谢与体温

1.能量代谢:新陈代谢的概念,基础代谢率的概念及影响因素。

2.体温及其调节;体温及其生理波动,产热和散热,自主性体温调节。

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