最新北航流体力学、工程热力学综合考试考研大纲(版

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中国海洋大学979热工学与流体力学综合2020年考研专业课初试大纲

中国海洋大学979热工学与流体力学综合2020年考研专业课初试大纲

979热工学与流体力学综合
一、考试性质
热工学与流体力学综合是能源与动力工程类专业硕士研究生招生考试的专业理论课程。

作为选拔性考试,具有较高的信度、效度、必要的区分度和适当的难度。

二、考查目标
重点考核学生对工程热力学、传热学和流体力学基本定律和基本原理的掌握,常用工质的热物理性质的了解,有关图表及计算公式的综合运用。

对典型热力工程和热力循环的计算和分析能力,对热量传递的工程问题的分析能力和热量传递工程计算方法。

掌握流体运动学的基本概念和动力学的基本方程,并能熟练运用连续方程、能量方程、动量方程解决工程实际问题。

掌握能源合理利用及其高效转换的基本观念。

三、考试形式
本考试为闭卷考试,满分为150分,考试时间为180分钟。

试卷结构:选择20%,计算题80%
四、考试内容
(一)基本概念
1、主要内容:
(1)热力系。

(2)热力状态和平衡状态。

北京航空航天大学831 工程力学考试大纲(2020年)

北京航空航天大学831 工程力学考试大纲(2020年)

831工程力学考试大纲(2020年)一、考试要求《结构力学》要求考生全面系统地掌握结构力学的基本概念、基本理论和基本方法,具有综合运用结构力学的理论、方法分析解决问题的能力。

《材料力学》要求考生对工程设计中有关构件的强度、刚度、稳定性等问题有明确的认识,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,应具备综合运用材料力学知识解决问题的能力。

二、考试范围:●《结构力学》部分考试范围1、杆系结构组成分析:自由度、计算自由度;静定结构组成规则,杆件体系几何组成分析。

2、静定结构受力分析:静定梁、刚架、组合结构、三铰拱和桁架结构的内力计算;静定结构的一般性质。

3、静定结构的位移计算:变形体虚功原理;单位荷载法,图乘法,互等定理;荷载作用、温度作用、支座移动、制造误差所引起的结构位移计算。

4、超静定结构受力分析:超静定次数的确定;力法解超静定结构(梁、刚架、组合结构、桁架)由荷载作用、温度作用、支座移动、制造误差所引起的内力;位移法基本未知量和基本结构的确定;位移法解超静定结构(梁、刚架)由荷载作用、支座移动所引起的内力;力矩分配法解超静定结构;超静定结构的位移计算;超静定结构内力计算结果的校核。

5、移动荷载作用下的结构分析:静力法作静定结构内力及支座反力影响线;机动法作静定结构内力及支座反力影响线;最不利荷载位置的确定。

●《材料力学》部分考试范围1、基本概念:变形固体的物性假设;约束、内力、应力,杆件变形的四个基本形式。

2、轴向拉、压问题:内力和应力(横截面及斜截面上)的计算;轴向拉伸与压缩时的变形计算;材料的力学性质;塑性材料与脆性材料力学性能的比较。

3、应力状态分析:平面问题任意点的应力状态描述;平面问题任意点任一方向应力的求解(包括数解法、图解法);一点的应力状态识别;空间应力分析及一点的最大应力;广义虎克定律。

4、扭转问题:自由扭转的变形特征;自由扭转杆件的内力计算;扭转变形计算;矩形截面杆的自由扭转;薄壁杆件的自由扭转;简单超静定受扭杆件分析。

《工程热力学》课程教学大纲

《工程热力学》课程教学大纲

研究生入学专业基础课考试大纲(2022年)课程名称流体与热学基础一.考试要求要求考生系统地掌握供热、供燃气、通风及空调工程专业涉及到的流体与热学基础,包括流体力学、土木工程热力学的基本概念、基本公式、基本规律和计算方法,并能结合工程实际,灵活运用这些基本知识进行供热、供燃气、通风及空调工程专业相关问题的分析,具有较强的理论联系实际和综合分析能力。

考试为笔试、闭卷形式,允许使用不带存储功能的计算器。

二.考试内容1.流体力学(1)流体的主要物理性质、流体静压强的计算、作用于平面和曲面壁上的静水总压力的计算及压强分布图。

(2)运用三大方程,即连续性方程、伯努利方程和动量方程求解具体问题。

(3)圆管中的层流及紊流运动规律、沿程水头损失及局部水头损失的计算方法。

(4)不可压缩流体有压管流的水力计算及恒定总流水头线的绘制。

(5)恒定平面势流、边界层及绕流运动。

(6)量纲分析和相似原理。

(7)气体紊流射流及一元气体动力学基础。

2.土木工程热力学(1)掌握热力学基本概念,熟练的应用热力学第一定律,分析和导出各种热力过程,进行功和热量的计算。

(2)熟练掌握分析热力过程的一般方法,气体的基本热力过程及多变过程的计算,在p-v图和T-s图表示热力过程和进行热力过程的定性判断。

(3)掌握热力学第二定律实质及表述;熟练利用熵方程进行热力计算以及作功能力损失的计算,并能判断热力过程进行的方向性。

(4)掌握气体在喷管中的绝热流动特性,熟练进行喷管中流速及流量计算。

(5)掌握湿空气基本热力过程特性及热力参数计算。

三.试卷结构考试时间180分钟,满分150分。

1.题型结构(1)简答、分析型题通过此类考题考察学生运用专业或工程语言,简单准确的叙述能力。

(2)计算型题通过此类考题考查学生的逻辑思维能力,简洁而清晰计算方法掌握程度。

2.内容结构(1)流体力学75分(2)土木工程热力学75分四.参考书目1.伍悦滨, 王芳.工程流体力学泵与风机(第二版).化工出版社,20162.谭羽非, 吴家正, 朱彤.工程热力学(第六版).中国建筑工业出版社,2017 4.可参阅其它各工科院校工程流体力学、工程热力学教材。

817工程热力学考研大纲

817工程热力学考研大纲

817工程热力学考研大纲1. 大纲的概述:817工程热力学考研大纲是针对工程热力学专业的研究生考试而制定的教学大纲,旨在考察考生对工程热力学基本理论、应用技术和实践能力的掌握程度。

大纲内容包括基本概念、基本原理、计算方法、实验技术等方面的知识。

2. 考试科目和权重:817工程热力学考研科目通常包括两个部分,理论与实践。

理论部分主要考察考生对工程热力学基本理论的理解和运用能力,实践部分主要考察考生对工程热力学实验技术的掌握和实践能力。

两个部分的考试权重通常是根据大纲的要求和考试难度而确定的。

3. 知识点和要求:817工程热力学考研大纲通常包含以下知识点和要求:热力学基本概念和基本原理,包括热力学系统、热力学过程、热力学函数、热力学定律等方面的知识。

理想气体和实际气体的热力学性质,包括理想气体状态方程、理想气体混合、实际气体的热力学性质等方面的知识。

热力学循环和热力学效率,包括热力学循环的分析和评价、热力学效率的计算等方面的知识。

热力学平衡和热力学过程,包括热力学平衡条件、热力学过程的分类和特点等方面的知识。

热力学第一和第二定律,包括热力学第一定律的表述和应用、热力学第二定律的表述和应用等方面的知识。

热力学性质的测量和计算方法,包括热力学性质的实验测量方法、热力学性质的计算方法等方面的知识。

4. 学习建议:为了应对817工程热力学考研,考生可以采取以下学习建议:系统学习教材和课堂笔记,理解热力学基本概念和基本原理。

多做习题和例题,提高解题能力和应用能力。

注重实践,进行热力学实验的学习和实践训练。

参加相关的研讨会和学术交流活动,了解最新的热力学研究进展。

注意积累和总结解题方法和技巧,提高解题效率。

总之,817工程热力学考研大纲是工程热力学专业研究生考试的教学大纲和考试内容,考生需要全面掌握热力学的基本理论和应用技术,通过理论和实践的考试部分来评估考生的能力水平。

为了应对考试,考生需要系统学习、多做习题、注重实践,并参与学术交流,不断提高自身的热力学知识和解题能力。

新版西北工业大学学校能源动力专业考研经验考研参考书考研真题

新版西北工业大学学校能源动力专业考研经验考研参考书考研真题

经过一年的努力奋斗终于如愿以偿考到自己期望的学校,在这一年的时间内,我秉持着天将降大任于斯人也必先苦其心志劳其筋骨饿其体肤空乏其身的信念终于熬过了这段难熬却充满期待和自我怀疑的岁月。

可谓是痛并快乐着。

在这期间,我不止一次地怀疑自己有没有可能成功上岸,这样的想法,充斥在我的头脑中太多次,明知不可想这么多,但在休息时,思想放空的时候就会凭空冒出来,难以抵挡。

这对自己的心绪实在是太大的干扰,所以在此想跟大家讲,调整好心态,无论成功与否,付出自己全部的努力,到最后,总不会有那种没有努力过而与成功失之交臂的遗憾。

总之就是,付出过,就不会后悔。

在此,我终于可以将我这一年来的所有欣喜,汗水,期待,惶惑,不安全部写出来,一来是对这一重要的人生转折做一个回顾和告别,再有就是,希望我的这些经验,可以给大家以借鉴的作用。

无论是心态方面,考研选择方面,还是备考复习方面。

都希望可以跟大家做一个深入交流,否则这一年来的各种辛酸苦辣真是难吐难吞。

由于心情略微激动了些,所以开篇部分可能略显鸡汤,不过,认真负责的告诉大家,下面的内容将是满满的干货。

只是由于篇幅过长还望大家可以充满耐心的把它看完。

文章结尾会附赠我的学习资料供各位下载使用。

西北工业大学能源动力初试科目:(101)思想政治理论(204)英语二(302)数学二(837)气体动力学(自命题)或(101)思想政治理论(204)英语二(302)数学二(867)工程热力学(自命题)(837)气体动力学(自命题)参考书:(1)《气体动力学基础》西北工业大学出版社2006 王新月(2)《气体动力学》西北工业大学出版社1995 何洪庆、毛根旺(3)《流体力学》西北工业大学出版社1994 张兆源、毛根旺(867)工程热力学(自命题)参考书:(1)《工程热力学(第三版)》高等教育出版社2000.7 华自强等编(2)《工程热力学(修订本)》国防工业出版社1989 第二版欧阳鞭等编(3)《工程热力学》清华大学出版社1995.7 第一版朱明善等编(4)《工程热力学》西北工业大学出版社2006 第一版冯青等编关于英语其实我的英语基础还是比较差的,起码在考研之前,这让我在英语学习中有一个非常大的坎要过,不过好在只要过了这个坎,英语成绩一定会有一个大幅度的提升,为了度过这个坎,我用了整整两个月的时间去看英语,用到的资料就是木糖英语的真题和单词,什么娱乐活动都没有,就只是看英语不停的坎,付出了读文章读到恶心的代价,虽然当时觉得真的很痛苦,但是实际上现在想来还是值得的,毕竟英语的分数已经超乎我的想象。

北航考研931大纲

北航考研931大纲

北航考研931大纲1. 什么是北航考研931大纲?北航考研931大纲是北航研究生招生考试的考试大纲,它规定了考试的科目范围、内容和要求。

931代表了北航考研的三个学科门类,即工学、理学和管理学。

2. 北航考研931大纲的作用是什么?北航考研931大纲的作用是为考生提供参考,指导他们备考和复习。

它明确了考试的科目范围和重点,帮助考生有针对性地准备考试,提高备考效率。

3. 北航考研931大纲的内容有哪些?北航考研931大纲的具体内容根据不同学科门类而有所不同。

一般来说,工学门类包括数学、英语、专业综合等科目;理学门类包括数学、英语、物理、化学等科目;管理学门类包括数学、英语、管理学基础等科目。

4. 如何利用北航考研931大纲进行备考?首先,仔细阅读北航考研931大纲,了解考试科目的范围和要求。

然后,制定合理的学习计划,根据大纲的要求有针对性地进行复习。

重点关注大纲中明确指出的重点和难点,加强相关知识的学习和理解。

最后,进行模拟考试和真题练习,检验自己的学习效果并进行针对性的调整。

5. 北航考研931大纲的更新频率是怎样的?北航考研931大纲的更新频率一般是每年一次。

考研大纲会根据教学改革和学科发展的需要进行相应的调整和更新,以保持与时俱进。

总结起来,北航考研931大纲是指北京航空航天大学研究生招生考试的考试大纲,它对考试的科目范围、内容和要求进行了规定。

考生可以通过仔细阅读大纲,制定合理的学习计划,并针对大纲要求进行备考,以提高备考效果。

大纲一般每年更新一次,以适应教学改革和学科发展的需要。

北航宇航学院飞行动力学考试大纲五篇

北航宇航学院飞行动力学考试大纲五篇

北航宇航学院飞行动力学考试大纲五篇第一篇:北航宇航学院飞行动力学考试大纲飞行动力学基础课程教学大纲第一章绪论(1学时)了解:飞行动力学在飞行器设计学科中的地位;本课程的任务、内容,讲述方法和特点。

第二章矢量与坐标变换(3学时)1.坐标变换及表示方法2.运动坐标系中矢量导数的描述方法3.坐标变换的变化率4.四元数理论及应用理解:坐标变换的作用。

掌握:姿态描述方法,坐标变换表示方法。

第三章质点系的动力学方程(4学时)1.质点系的运动方程2.刚体的运动方程3.质点相对运动的动力学方程理解:描述刚体运动的方法;建立刚体动力学方程的力学原理。

掌握:刚体运动的特点。

第四章分析力学基础(4学时)1.动力学普遍方程2.拉格朗日方程3.罗斯方程4.拟拉格朗日方程5.哈密顿正则方程理解:建立不同形式动力学方程的力学原理,各种方程的特点。

第五章凯恩方程(3学时)理解:建立凯恩方程的所基于的力学原理和方法,凯恩方程的优点和使用中存在的问题。

第六章空间运动几何与时间(1学时)1.地球的运动2.时间系统3.相关坐标系4.地球参考模型理解:基本概念。

第七章有翼导弹的运动方程(4学时)1.坐标系和运动变量的定义2.作用在导弹上的力和力矩3.导弹运动方程4.分析与求解流程掌握:常用姿态描述方法,建立动力学方程的方法,求解导弹运动的一般过程。

第八章滚转导弹的运动方程(2学时)1.坐标系和运动变量的定义2.作用在滚转导弹上的力和力矩3.滚转导弹的运动方程4.分析与求解流程掌握:滚转导弹姿态描述方法,建立动力学方程的方法,求解导弹运动的一般过程。

第九章运载火箭(弹道导弹)的运动方程(2学时)1.坐标系和运动变量的定义2.作用在火箭上的力和力矩3.质心运动方程4.姿态运动方程5.其它方程6.分析与求解流程掌握:坐标系的定义,火箭姿态描述方法,建立动力学方程的方法,求解导弹运动的一般过程。

第十章人造地球卫星的运动方程(5学时)1.中心引力运动2.二体问题3.Kepler轨道及其描述4.轨道摄动方程5.卫星的姿态运动方程拟拉格朗日方程的具体形式;刚体卫星的姿态运动;刚体+飞轮组合体卫星的姿态运动;刚体+单框架力矩陀螺组合体卫星的姿态运动;刚体+双框架力矩陀螺组合体卫星的姿态运动。

能源与动力工程学院北航研究生院北京航空航天大学

能源与动力工程学院北航研究生院北京航空航天大学

能源与动力工程学院动力工程及工程热物理(0807)博士研究生培养方案一、适用学科动力工程及工程热物理(0807)工程热物理(080701)热能工程(080702)动力机械及工程(080703)流体机械及工程(080704)制冷及低温工程(080705)新能源科学与工程(0807Z1)流体与声学工程(0807Z2)二、培养目标动力工程及工程热物理一级学科,是研究能量以热和功及其它相关的形式在转化、传递过程中的基本规律,以及按此规律有效地实现这些过程的设备及系统的应用科学及应用基础科学。

本学科在整个国民经济和工程技术领域内起着支持和促进的作用,在工学门类中占有不可替代的地位。

它综合应用了数学、力学、机械工程、仪器科学、材料科学、电子技术、控制科学及计算机科学等学科的理论、方法和已有成果,形成了独立的理论体系和实践范畴。

本学科的基础理论和已有成果广泛应用于交通、工业、农业和国防等众多领域,推动人类社会的能源利用与现代动力技术的发展。

常规能源的日渐短缺,人类环境保护意识的增强,使节能、提高能效和发展新能源及其它可再生能源也成为本学科的重要任务。

本学科博士研究生的培养目标为:1.热爱祖国,遵纪守法,品行端正,诚实守信,身心健康,具有良好的科研道德和敬业精神。

2.适应科技进步和社会发展的需要,在本一级学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识;具有独立从事科学研究的能力并具有良好的综合素质。

具有主持较大型科研、技术开发项目,或解决经济、社会发展问题的能力。

3.在科学或专门技术上做出创造性的成果。

三、培养方向工程热物理(080701)旋转状态下流动与换热高温部件的高效及精确冷却传热传质及其强化动力机械整机系统热管理技术传热与红外隐身节能技术热能工程(080702)燃烧气体动力学化学反应动力学高效低污染燃烧液体燃料雾化和燃烧航空替代燃料动力机械及工程(080703)高效节能环保动力技术转子动力学减振与振动控制热端部件强度寿命学结构完整性及先进整机监控技术流体机械及工程(080704)叶轮机械气体动力学计算流体力学湍流及旋涡流动叶轮机气动弹性力学内燃机气体动力流体机械综合气动扩稳技术制冷及低温工程飞行器环境控制及制冷技术高效传热技术制冷系统仿真和优化设计电子设备冷却新能源科学与工程(0807Z1)通用航空动力技术新能源混合动力多能互补分布式供能系统新型航空替代燃料技术流体与声学工程(0807Z2)流体机械及流体动力学流体机械非定常流控制及气动声学流体及动力机械的优化设计与噪声控制四、培养模式及学习年限本学科博士研究生根据人才培养和发展需要,主要为一级学科内培养,结合跨学科培养、国际联合培养及校所联合培养等模式。

《流体力学》课程教学大纲

《流体力学》课程教学大纲

《流体力学》课程教学大纲《流体力学》课程教学大纲《流体力学》是能源与动力工程专业的一门主要技术基础课,是该专业工程技术人员必须掌握的知识。

它是研究流体平衡、运动及能量间内在联系与相互转换规律的一门学科,以流体基础理论为主,结合一般工程技术的课程。

通过本课程的理论学习,使学生具备如下知识和能力:1.学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,具备基本的抽象思维基本能力,培养学生整体思维、融会贯通、学会学习的能力。

2.掌握基本概念、基本的计算方法;流体静止和相对平衡时压强的分布规律及计算方法;粘性流体运动的基本概念、基本方程、阻力损失的计算以及流体与固体之间的相互作用;熟悉边界层的基本概念和流体绕物体流动阻力及产生的原因;熟悉流体平面流动的流函数、速度势函数与叠加原理;完全气体一维流动的基本方程和基本方程的应用。

3.培养能够运用流动的分析方法解决工程实际的设计计算及分析问题的能力。

二、课程教学的内容及学时分配1、课程理论教学内容及要求《流体力学》课程主要以讲授、讨论、分析计算为主,以课堂测验、作业为辅。

课堂教学将利用MOOC平台和先打通讯工具辅助教学,调动学习积极性,提高教学效率。

本课程目标、知识单元与学时分配见表1。

表1 课程目标、知识单元与学时分配2、课程实验教学内容及要求本课程实验注重基础知识、基本技能的培养,以加强学生基本实验操作训练,增强感性认识,以期达到用所学理论知识解决实际问题的能力,为学生适应社会各方面工程实际需要打下良好的基础,使学生初步具备分析、整理实验数据的能力。

通过实验,使学生具备如下知识和能力:1)、学会设备操作、报告撰写基础知识,培养学生在实验中提出问题、分析问题、解决问题的能力和对实验数据的综合处理、归纳分析、得出实验结论的能力。

2)、通过该实验课的基本训练,使学生学会正确使用各种常规的仪表,训练学生的实际动手能力。

本课程实验学时共6学时,设3个实验,如表2所示。

三、课程教学方法课程教学以课堂讲授为主,结合实验、作业、微课,MOOC课与相应的资源,配合多媒体课件等共同完成课堂授课内容。

951-力学基础北航最新考研大纲

951-力学基础北航最新考研大纲

951力学基础考试大纲注意:总分150分,理论力学部分占40%,材料力学部分占60%。

第一部分理论力学大纲静力学1、几何静力学(第1-3章)基本内容:静力学的基本公理,受力分析,力系简化的基本方法和有关力学量的基本计算,平衡方程的建立与求解,摩擦(滑动摩擦和滚动摩擦)问题,桁架内力的计算,平衡结构的静定性问题。

基本要求:深入理解静力学中有关的公理,熟练掌握刚体(刚体系)的受力分析,力系简化的基本方法和有关基本概念和基本量的计算,能够确定给定力系作用下独立平衡方程的数目,能够用定性和定量的方法研究刚体(刚体系)的平衡问题。

能够分析研究考虑摩擦时刚体或刚体系的平衡问题以及平面桁架的内力计算问题。

2、分析静力学(第4章)基本内容:各种力(重力、弹性力、有势力、摩擦力、合力、等效力系)的功,约束及其分类、广义坐标和自由度、虚位移与虚功、理想约束、虚位移原理及其应用、有势力作用下质点系平衡位置的稳定性。

基本要求:熟练计算各种力的功,能够确定系统的约束类型,确定系统的自由度和广义坐标,理解虚位移的基本概念,会判断约束是否是理想约束;能够熟练应用虚位移原理求解质点系平衡问题;会判断有势力作用下质点系平衡位置的稳定性。

动力学1、质点动力学(第五章)基本内容:质点的运动方程、速度、加速度的各种表示方法(矢量法、直角坐标法、自然坐标法)以及有关基本量的计算,质点运动微分方程,点的复合运动(三种运动分析、速度合成定理和加速度合成定理),质点相对运动动力学基本方程。

基本要求:熟练掌握质点运动方程、速度和加速度的各种表示方法和有关基本量的计算,能够熟练建立质点运动微分方程,对于简单的运动微分方程能够求解。

熟练应用点的复合运动的基本理论与方法研究点的复合运动(速度和加速度)问题,能够在非惯性参考系下建立质点相对运动动力学基本方程,具有对质点的运动学和动力学问题进行定性和定量分析的初步能力。

2、质点系动力学(第六章)基本内容:质点系的动量定理、变质量质点动力学方程、动量矩定理(包括对固定点、动点和质心的动量矩定理)、动能定理及其有关基本量的计算。

北京航空航天大学941流体工热综合2020年考研专业课初试大纲

北京航空航天大学941流体工热综合2020年考研专业课初试大纲

941 流体工热综合(2020年)
第一部分工程流体力学(40%,60分)
一、考试范围及内容
1、流体力学的基本概念
连续介质的概念,流体的基本性质,广义牛顿内摩擦定律,流线和迹线的概念,流线方程。

2、流体静力学
流体静平衡方程,自由面的形状,非惯性坐标系中静止液体的压力分布规律。

3、一维定常流动的基本方程
控制体和体系,连续方程,动量方程,动量矩方程,伯努利方程,能量方程。

4、粘性流体动力学基础
粘性流体运动的两种流态,微分形式的流体力学基本方程组,N-S方程的准确解,初始条件和边界条件。

5、边界层流动
边界层的概念和流动特征,边界层几种厚度的定义,平板边界层的积分方程及其解。

6、可压缩流动
可压缩流动的基本概念和流动特性,声速和马赫数,等熵可压缩流动的基本关系式,激波、压缩波和膨胀波的基本性质。

二、基本要求
1、对流体的力学特性(连续性、压缩性、粘性、粘性流体的应力)以及作用力的分类有清晰的概念。

2、熟悉描述流体运动的方法,能够正确地列出流线方程和计算流动参数。

3、会建立一维定常流动的基本方程(连续方程、动量方程、伯努利方程和能量方程)。

能正确地运用这些基本方程解决简单的一维定常流动问题。

北航招收2023年学历硕士研究生初试科目考试大纲

北航招收2023年学历硕士研究生初试科目考试大纲

北航招收2023年学历硕士研究生初试科目考试大纲对不起,由于文字限制,我无法为您生成一篇5000字的文章。

但我可以为您提供一份关于北航2023年学历硕士研究生初试科目考试大纲的详细概述和分析。

一、引言北京航空航天大学(简称北航)作为中国的一所顶级学府,其硕士研究生的招生工作一直备受关注。

为保证选拔出具有优秀科研潜力和综合素质的学生,北航每年都会发布详细的初试科目考试大纲,以指导考生进行有针对性的复习和准备。

二、初试科目介绍1. 政治理论:该科目主要考察考生对马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的理解和运用能力,以及对中国近现代史和世界近现代史的基本了解。

2. 英语:英语考试旨在测试考生的语言知识和应用能力,包括阅读理解、翻译、写作等部分。

3. 数学:数学考试分为数学一和数学二两种,分别针对理工科和经济管理类专业。

4. 专业课:根据报考专业的不同,考生需要参加不同的专业课考试,如计算机科学与技术专业需考数据结构和计算机组成原理,机械工程专业需考机械设计和材料力学等。

三、考试大纲解析1. 政治理论:考生应熟悉并掌握大纲中列出的基本知识点,并能运用这些知识去理解和分析社会现象和问题。

2. 英语:考生应注重提高词汇量和阅读速度,同时加强写作训练,提高语言表达能力和逻辑思维能力。

3. 数学:考生应熟练掌握高等数学、线性代数、概率论与数理统计等基础知识,具备较强的抽象思维能力和计算能力。

4. 专业课:考生应深入学习本专业的核心课程,理解和掌握专业知识,并能灵活运用到实际问题的解决中。

四、备考策略1. 制定合理的学习计划:考生应根据自己的实际情况和目标制定出合理的复习计划,确保每个科目都有足够的时间进行复习。

2. 加强真题演练:历年真题是了解考试形式和难度的重要途径,考生应充分利用真题进行模拟练习,提升答题技巧和速度。

3. 参加辅导班或找导师指导:如果条件允许,考生可以参加一些高质量的辅导班或者找到经验丰富的导师进行指导,这将大大提升复习效果。

北航941 流体工热综合考试大纲(2011版)

北航941 流体工热综合考试大纲(2011版)

941 流体工热综合考试大纲(2011版)第一部分工程流体力学(40%,60分)一、考试范围及内容1、流体力学的基本概念连续介质的概念,流体的基本性质及分类,广义牛顿内摩擦定律,流线方程。

2、流体静力学流体静平衡方程,自由面的形状,流体静平衡规律,非惯性坐标系中的静止液体。

3、一维定常流动的基本方程控制体和体系,连续方程,动量方程,动量矩方程,伯努利方程,能量方程。

4、粘性流体动力学基础粘性流体运动的两种流态,微分形式的流体力学基本方程组,N-S方程的准确解,初始条件和边界条件。

5、边界层流动附面层概念和附面层几种厚度的定义,附面层的积分方程。

6、可压缩流动可压缩流动基本概念,音速和马赫数,几个重要的气流参数。

二、基本要求1、对流体的力学特性(连续性、压缩性、膨胀性、粘性、静止流体和理想流体的压强特性、粘性流体的应力)以及作用力的分类有清晰的概念。

2、学会描述流体运动的方法,能够正确地运用欧拉法计算流动参数和流线方程。

3、会建立一维定常流动的基本方程(连续方程、动量方程、伯努利方程和能量方程)。

能正确地运用上述基本方程组解决工程中简单的一维定常流动的问题。

4、能熟练地掌握判定流态(层流、紊流)的方法和紊流的基本知识,了解粘流运动的特点、紊流流动的处理方法及描述二维不可压粘性流体的N-S方程和雷诺方程。

5、掌握附面层的概念,会建立附面层积分关系式,并用平板附面层的计算方法对工程问题做近似估算,了解附面层分离的原因后果及防止分离的一般方法。

6、理解可压缩流动的特点,掌握气流滞止参数、临界参数、速度系数及气动函数的物理意义及其在气动参数计算中的作用。

三、参考书《气体动力学基础》(流体力学部分),西北工业大学出版社(2006年5月出版),王新月主编第二部分工程热力学(40%,60分)一、考试范围及内容1 、基本概念热力学系统;工质的热力学状态及其基本状态参数;平衡状态、状态方程式、坐标图;工质的状态变化过程;功和热;热力循环。

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北航流体力学、工程热力学综合考试考研大纲(版)
北航流体力学、工程热力学综合考试大纲(2011版)
第一部分工程流体力学(40%,60分)
一、考试范围及内容
1、流体力学的基本概念
连续介质的概念,流体的基本性质及分类,广义牛顿内摩擦定律,流线方程。

2、流体静力学
流体静平衡方程,自由面的形状,流体静平衡规律,非惯性坐标系中的静止液体。

3、一维定常流动的基本方程
控制体和体系,连续方程,动量方程,动量矩方程,伯努利方程,能量方程。

4、粘性流体动力学基础
粘性流体运动的两种流态,微分形式的流体力学基本方程组,N-S方程的准确解,初始条件和边界条件。

5、边界层流动
附面层概念和附面层几种厚度的定义,附面层的积分方程。

6、可压缩流动
可压缩流动基本概念,音速和马赫数,几个重要的气流参数。

二、基本要求
1、对流体的力学特性(连续性、压缩性、膨胀性、粘性、静止流体和理想流体的压强特性、粘性流体的应力)以及作用力的分类有清晰的概念。

2、学会描述流体运动的方法,能够正确地运用欧拉法计算流动参数和流线方程。

3、会建立一维定常流动的基本方程(连续方程、动量方程、伯努利方程和能量方程)。

能正确地运用上述基本方程组解决工程中简单的一维定常流动的问题。

4、能熟练地掌握判定流态(层流、紊流)的方法和紊流的基本知识,了解粘流运动的特点、紊流流动的处理方法及描述二维不可压粘性流体的N-S方程和雷诺方程。

5、掌握附面层的概念,会建立附面层积分关系式,并用平板附面层的计算方法对工程问题做近似估算,了解附面层分离的原因后果及防止分离的一般方法。

6、理解可压缩流动的特点,掌握气流滞止参数、临界参数、速度系数及气动函数的物理意义及其在气动参数计算中的作用。

三、参考书
《气体动力学基础》(流体力学部分),西北工业
大学出版社(2006年5月出版),王新月主编
第二部分工程热力学(40%,60分)
一、考试范围及内容
1 、基本概念
热力学系统;工质的热力学状态及其基本状态参数;平衡状态、状态方程式、坐标图;工质的状态变化过程;功和热;热力循环。

2、热力学第一定律
热力学第一定律实质;热力学能和总能;能量的传递和转化;焓;热力学第一定律基本能量方程式;开口系统能量方程式;能量方程式的应用。

3、理想气体的性质
理想气体的概念;理想气体状态方程式;理想气体的比热容;理想气体的热力学能、焓和熵;理想气体混合物。

4、理想气体的热力过程
研究热力过程的目的及一般办法;定容过程;定压过程;定温过程;绝热过程;多变过程
5、热力学第二定律
热力学第二定律;可逆循环分析及其热效率;卡诺定理;熵参数、热过程方向的判据;熵增原理;熵方
程;火用参数的基本概念、热量火用;工质火用及系统火用
平衡方程;热力学温标。

6、实际气体的性质
理想气体状态方程用于实际气体的偏差;范德瓦尔
方程和R-K方程;对应态原理与通用压缩因子图。

7、气体动力循环
分析动力循环的一般办法;活塞式内燃机实际循环
的简化;活塞式内燃机的理想循环;活塞式内燃机各种
理想循环的热力学比较;燃气轮机装置循环;燃气轮机
装置的定压加热实际循环;提高燃气轮机装置循环热效
率的措施;喷气发动机循环。

8、蒸汽动力循环
简单蒸汽动力装置循环——朗肯循环;再热循环;
回热循环。

9、制冷循环
压缩空气制冷循环;压缩蒸汽制冷循环;热泵循
环。

二、基本要求
1、透彻理解和掌握以下的基本概念:热力学系统(或体系),热力学状态、平衡状态、准平衡过程、可逆过程和不可逆过程、功与热。

2、掌握热力学第一定律的实质,热力学能和总能的构成,理解热的微观过程,掌握功及功热之间转化的机理。

掌握热力学第一定律基本能量方程式、开口系统的能量方程式,理解推动功和流动功以及焓的意义,掌握闭口系统和开口系统能量方程的应用。

3、掌握理想气体的概念和状态方程,掌握理想气体比热容、热力学能、焓和熵的定义和计算方法。

掌握理想气体混合物的相关计算方法。

4、掌握理想气体定容、定压、定温、绝热以及多变过程的计算方法。

能对非稳态流动过程进行分析计算。

5、清楚地了解热力学第二定律的实质及各种不同表述和它们之间的联系,理解热力学温标,真正掌握熵的概念,掌握熵增原理和熵方程,掌握可逆和不可逆过程熵变的的计算方法,了解火用的概念,了解火用平衡方程和简单的计算。

6、掌握实际气体的范德瓦尔方程和R-K方程的运用以及方程引入参数的物理意义,了解临界点的物理意义和相关的临界参数,了解二氧化碳的p-v图,掌握对应态原理及使用通用压缩因子图。

7、掌握活塞式内燃机的奥托(定容加热)、狄塞尔(定压加热)和萨巴特(混合加热)等各种理想循环的特点和影响因素,掌握燃气轮机装置循环定压加热理想循环和实际循环的特点、影响因素和分析方法以及回热、中冷
多级压缩和中间再热多级膨胀等提高循环热效率的措施。

掌握空气喷气发动机理想循环的特点和影响因素,了解提高喷气发动机循环功的措施。

8、了解朗肯循环以及再热循环和回热循环的特点和影响因素。

9、掌握制冷系数,掌握压缩空气制冷循环、压缩蒸汽制冷循环的特点和影响因素,掌握热泵循环。

三、参考书
《工程热力学》(第三版),沈维道编,高等教育
出版社。

第三部分传热学(20%,30分)
一、考试范围及内容
1、绪论
传热传质学的研究对象;热量传递的三种基本方式;传热过程;热阻概念
2、稳定导热
导热基本概念及付立叶定律;导热系数及其影响因素;导热微分方程及单值性条件;导温系数;常物性无内热源的一维平壁;园筒壁导热;肋壁导热;接触热阻。

3、瞬态导热
瞬态导热的特点;集总参数法。

4、对流换热
牛顿冷却公式及换热系数;对流换热微分方程组及单值性条件;速度边界层与温度边界层;边界层微分方程组;对流换热微分方程组的无因次化;相似理论及其在对流换热中的应用;强迫对流换热经验公式;自然对流换热;高速气流换热。

5、辐射换热
热辐射的基本概念和基本定律;实际物体的辐射与吸收特性;灰体;基尔霍夫定律;任意放置的两黑表面的辐射换热及角系数;两表面及多表面(含重辐射壁面)组成的灰壳内的辐射换热;热屏;气体辐射。

二、基本要求
1、对三种热量传递的基本方式有非常明晰的理解,掌握各传热方式的基本特点,掌握热阻的计算方法。

2、灵活运用付立叶定律;恰当地给出导热微分方程及其边界条件;会求解常物性无内热源的一维稳定导热;掌握肋片效率的概念;了解接触热阻产生的原因及减小办法。

3、对非稳态导热的特点非常清楚;会用集总参数法求解非稳态导热问题。

4、掌握牛顿冷却公式、对流换热过程的物理本质及边界层的概念,理解对流换热微分方程组和边界层对流换热微分方程组。

熟悉对微分方程组无因次化的方法,了解相似理论及其在对流换热中的应用。

能选用合适的公式进行对流换热问题的计算。

掌握自然对流换热的物理本质和发生的条件。

掌握高速气流换热的特点。

5、掌握辐射与辐射换热的基本概念、黑体辐射的四个基本定律、有效辐射与角系数概念及角系数的性质,会计算封闭灰包壳(含重辐射壁面)中的换热。

三、参考书
《传热学》(第四版),杨世铭陶文铨编著,高
等教育出版社。

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