华中科技大学物理考研大纲

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2014.07大学物理C考试大纲

2014.07大学物理C考试大纲

2014.07大学物理C考试大纲第一篇:2014.07大学物理C考试大纲2014年大学物理C考试纲要一题型1选择题(18分,每题3分)2填空题(24分,每题3分)3计算题(58分)二计算题分配运动学(10分)振动与波动方程(9分)3 电场与电势(10分)4 磁场与安培力(10分)5相对论时空观(9分)6 电磁感应(10分)三主要内容(及考试大概分配)1质点力学19%2振动与波动18%3电磁学48%4狭义相对论15%第二篇:大学物理考试大纲华中科技大学硕士研究生入学考试《普通物理》考试大纲要求考生在全面了解大学物理的基础上,重点掌握电磁波和光学部分的相关内容。

考试范围是1、电磁振荡与电磁波;2、光波的干涉;3、光波的衍射;4、光波的偏振;5、光的量子理论。

第三篇:武汉理工大学2014大学物理考试大纲武汉理工大学2014大学物理考试大纲一.题型1.选择题(6题18分)2.填空题(8题24分)3.计算题(58分)二.答题分配1.运动学(10分)2.电场与电势(10分)3.磁场与安培力(10分)4.相对论时空观(9分)5.电磁感应(10分)三.主要内容1.质点力学(19%)2.振动与波动(18%)3.电磁学(48%)4.狭义相对论(15%)第四篇:大学物理《大学物理C》教学大纲《大学物理C》教学大纲课程名称:中文名称:大学物理C;英文名称: College Physics C 课程编码:学分:8分总学时:120学时理论学时:84学时实验学时:36学时适应专业:非物理类理工科各专科专业先修课程:高等数学执笔人:杨长铭审订人:田永红一、课程的性质、目的与任务《大学物理》是高等院校非物理类理工科专科各专业的一门十分重要的必修基础课。

《大学物理》课程所包含的内容是高级工程应用型人才应具备的基本知识。

本课程的主要任务是:1.使学生理解物理学的基本规律,了解物理学基本理论在生产技术中的重要应用。

2.使学生在思维能力方面受到一定的训练,培养学生分析问题与解决问题的能力和自学能力,使学生毕业后在实际的工程技术工作中有一定的适应能力。

硕士研究生入学考试大纲-888物理学科基础

硕士研究生入学考试大纲-888物理学科基础

全国硕士研究生入学统一考试物理学科基础考试大纲目录I 考查目标 (1)II 考试形式和试卷结构 (1)III 考查内容 (1)IV. 题型示例及参考答案 (4)全国硕士研究生入学统一考试物理学科基础考试大纲I 考查目标《物理学科基础》是我校为全国硕士研究生入学统一考试设置的具有选拔性质的考试科目。

其目的是科学、公平、有效地测试考生是否具备攻读教育硕士学科教学物理专业所必须的基本素质、一般能力和培养潜能,以利用选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为国家的经济建设培养具有良好职业道德、法制观念和国际视野、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的统计专业人才。

考试要求是测试考生掌握普通物理学的基本原理与规律,并运用物理学基本知识来分析问题、解决问题的能力。

具体来说,要求考生:1.掌握普通物理学的基础理论和基本知识。

2.掌握处理基本物理问题的基本思想和方法。

3.具有利用物理学知识分析和解决实际问题的能力。

II 考试形式和试卷结构一、试卷满分及考试时间试卷满分为150分,考试时间180分钟。

二、答题方式答题方式为闭卷、笔试。

允许使用计算器,但不得使用带有公式和文本存储功能的计算器。

三、试卷内容与题型结构有以下两种题型:选择题(10小题,每题3分,共30分)填空题(10小题,每题3分,共30分)计算题(6小题,每题15分,共90分)假如每题分数有变化,变化范围亦不大。

III 考查内容1、力学(1)掌握位置矢量、位移和路程、速度和速率等基本概念;深刻理解速度和加速度的瞬时性、矢量性和相对性;掌握抛体运动的分析方法,掌握对圆周运动的描写方法以及切向和法向加速度的意义和表示式。

(2)理解和掌握牛顿运动定律及其适用条件。

正确地运用牛顿定律分析力学问题,熟练掌握用隔离体法解题的方法,求解一维变力作用下简单的质点动力学问题。

(3)掌握功和功率的概念,计算直线运动情况下变力的功。

理解保守力做功的特点及势能的概念,掌握功能原理和机械能守恒定律,并能运用它们解决问题。

2020年华中科技大学研究生入学考试890+普通物理

2020年华中科技大学研究生入学考试890+普通物理

华中科技大学硕士研究生入学考试《普通物理》考试大纲(科目代码:890)第一部分考试说明一、考试性质普通物理是我校生物医学工程专业硕士生入学考试可以选择的专业基础课之一。

它的评价标准是高等学校优秀本科毕业生所能达到的水平,以保证被录取者有良好的物理理论基础。

考试对象为参加全国硕士研究生入学考试的准考考生。

二、考试形式与试卷结构(一)答卷方式:闭卷,笔试(二)答题时间:180分钟(三)题型:填空、选择、简答和计算题主要考查考生在给定条件下,综合运用基本概念和基本原理,分析和解决具体问题的能力。

第二部分考察要点要求考生在全面了解大学物理的基础上,重点掌握力学、电磁波和光学部分的相关内容。

考试范围如下1、速度、加速度、运动学方程和轨道;掌握描述质点运动的参考系、坐标系,掌握质点的位置矢量、位移、速度、加速度、角速度、角加速度等物理量及有关它们的计算; 了解牛顿时空观,理解伽利略坐标和速度变换。

2、振动和波;掌握谐振动的基本特征及描述谐振动的物理量(振幅频率位相、能量等),能建立一维谐振动的微分方程并由初始条件求解其振动方程;掌握用旋转矢量法求解一维谐振动的问题。

掌握两个同方向同频率谐振动合成的规律,了解两不同频率谱振动合成“拍“和两个垂直谐振动合成的情况。

了解阻尼振动、受迫振动、共振振动的规律及振动的相空间描述。

掌握机械波产生的条件及振动与波动的关联,能熟练从已知点的谐振动方程写出平面筒谐波的波函数。

了解振动曲线与波动曲线的差异及波动能量与振动能量的区别;理解波动的能量密度、能流密度概念。

理解惠更斯原理和波的叠加原理,掌握机械波的相干条件,能用位相差和波程差确定两列相干波在相遇点的极大或极小条件(包含驻波)。

了解声波的多普勒效应。

了解电磁振荡规律及发射电磁波的条件,掌握平面电磁波的性质及能量的计算。

3、静电场理解电场强度、电势的概念,掌握电力叠加原理及电场强度矢量、电势叠加原理,能计算一些简单带电体的电场分布和电势分布问题。

华中科技大学-电子材料物理复习提纲-答案整理

华中科技大学-电子材料物理复习提纲-答案整理

《电子材料物理》复习提纲第一章 电子材料的结构1. 晶体的结构与对称性理解点阵结构与晶体结构之间的关系,能够根据晶体结构画出点阵图。

将构成晶体的结构济源抽象成一个几何点,这些几何点在空间按一定的规则重复排列所形成的阵列。

点阵反映晶体结构周期性的大小和方向。

掌握晶胞的基本概念,并会计算晶胞中结点的个数;晶胞是从晶体结构中取出来的反映晶体周期性和对称性的重复单元。

熟悉七大晶系的特征。

理解4种晶胞类型7大晶系14种点阵类型32种点群和230种空间群之间的相互联系掌握晶体的宏观对称操作和微观对称操作,对于常见立方结构的晶体能够找出其中的对称操作元素;旋转、反映、反演及旋转-反演 立方结构CsCl 各三个4次转轴和4次反轴,各四个3次转轴和3次反轴,各六个2次转轴和2次反轴,九个反映面,一个反演中心掌握点群符号、空间群符号的含义以及空间群符号向同型点群符号的转变。

点群反映的是晶体理想外形的宏观对称性,空间群反映的是晶体内部原子等规则排列而具有的微观对称性。

空间群的数目多于点群,意味着微观对称性不同的晶体结构可能生长出相同的晶体外形,即同一个点群可能对应不同的空间群 空间群转点群 1、将滑移面转换为反映面2、将螺旋轴转换为旋转轴2. 典型晶体结构掌握密堆积,配位数,电负性等基本概念;电负性:原子的电负性即是衡量分子中原子吸引电子的能力。

电离能与亲和能之和则称为该元素的电负性。

掌握物质理论密度的计算方法;理解鲍林规则的主要内容; 1、鲍林第一规则:负离子配位多面体规则2、鲍林第二规则:电价规则3、鲍林第三规则:多面体组联规则4、鲍林第四规则:高价低配位多面体远离法则5、鲍林第五规则:结构简单化法则掌握典型离子晶体结构的类型及结构特征(重点AX 型,钙钛矿型,正尖晶石型)。

只考氯化铯,重点钙钛矿,正尖晶石第二章 晶体中的缺陷与扩散熟悉点缺陷的定义及分类,AC N V nA =ρ引起几个原子范围的点阵结构不完整,亦称零维缺陷按产生原因:热缺陷,杂质缺陷,非化学计量缺陷,电荷缺陷,辐照缺陷等掌握点缺陷Kroger-Vink 符号的书写及表示的含义,熟悉点缺陷形成的准化学反应方程式的书写原则,掌握热缺陷和MO 型金属氧化物杂质缺陷准化学反应方程式的书写,并能根据质量作用定律计算平衡状态下缺陷的浓度。

华科-固体物理讲义

华科-固体物理讲义

【讲义说明】固体物理考试大纲多年来基本上没大有什么变化,知识点固定,本讲义就是按照大纲所列的知识点来编写的,大纲指定两本书:黄昆的《固体物理》和基泰尔的《固体物理学导论》 这两本书各有优势,所以我们在学习时会时而用黄昆的书,时而用基泰尔的书。

讲义内容大体上分成这么几部分:第一部分:晶体结构;第二部分:晶体结合;第三部分:声子;第四部分:自由电子气;第五部分:能带;第六部分:电子在电场磁场中的运动;第七部分:半导体晶体。

第一章 晶体结构第一节 原子的周期性阵列【本节考点】1、研究晶体的周期性结构的试验方法2、原胞、惯用晶胞、初级基元的选取 【知识点详细讲解】研究晶体的周期性结构的试验方法:X 射线衍射法和中子衍射法,电子衍射法主要用于研究晶体的表面结构。

在理想情况下,晶体由全同的原子团在空间无限排列构成,这样的原子团被称为基元,数学上,这些基元可以被抽象成一个个几何点,而这些几何点的的集合构成晶格。

三维情况下,晶格里的每一个格点都可以通过三个平移矢量123,,a a a 的整数倍的向量组合来表示,比如我们从晶体中r 处看到的情况与相对r 处平移了123,,a a a 的整数倍所看到的'r 处所看到情况是完全相同的,即:()()'112233r r n a n a n a ϕϕ=+++,三个平移矢量123,,a a a 称为初级基矢,初级基矢的选取是不唯一的。

晶轴一旦选定,晶体结构的基元也就确定下来了。

在晶体中,每个格点上配置一个基元就形成了晶体,这里的格点是为了描述的方便,是数学上的抽象。

对于给定的晶体,其中所有的基元无论在组成排列还是在取向上都是完全相同的。

有平移矢量123,,a a a 所确定的平行六面体被称之为原胞。

原胞的体积123c V a a a =⨯,原胞的选取方式不唯一,比如维格纳-塞茨原胞,但是晶格的每种原胞中只包含一个格点,与这个格点相联系的基元是初级基元,初级基元是包含原子数最少的基元,这些基元可以是一个原子,可以是多个原子,可以包含多种原子,可以只包含同种原子。

华中科技大学:大学物理--教学大纲

华中科技大学:大学物理--教学大纲

华中科技大学:大学物理--教学大纲(总5页)-本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-《大学物理》课程教学大纲一、课程名称:大学物理( University Physics )二、课程编码: 0700031 07000032三、学时与学分: 112/7四、先修课程:高等数学五、适用学科专业:理、工、医、管科各专业六、课程教学目标物理学是研究物质的基本结构、物质的最基本最普遍的运动形式,以及物质之间的相互作用和运动形式的相互转化的学科。

物理学的基本理论业已渗透到了自然科学的一切领域,并广泛地应用于生产技术的各个部门,是自然科学和工程技术的基础。

因此,《大学物理》课程是理工医科各专业学生的一门重要的必修基础课。

1. 通过本课程的教学,使学生对自然界的各种基本运动形式及其规律获得比较全面和系统的认识,对物理学的基本概念、基本理论、基本方法能够有正确的认识和理解,并具有初步应用的能力。

2. 培养学生严谨的科学态度和科学的思维方法,帮助学生提高分析问题和解决问题的能力,激发他们的探索热情和创新精神。

3. 提高学生的科学素养,帮助学生树立正确的世界观。

七、基本教学内容与学时安排绪论( 1 学时)第一章运动学( 2 学时)质点、参考系、位置矢量、位移、速度、加速度、相对运动第二、三、四章动力学( 6 学时)牛顿运动三定律、牛顿定律的应用、基本相互作用力、惯性力( 2 学时)动量定理、动量守恒定律、角动量、角动量守恒定律( 2 学时)功、动能定理、势能、功能原理、机械能守恒定律、能量守恒和转换定律( 2 学时)第五章刚体的定轴转动( 4 学时)平动和转动、质心、质心运动定理、定轴转动定律( 2 学时)转动惯量、角动量定理、角动量守恒定律、定轴转动的功能原理、进动( 2 学时)第六章狭义相对论( 6 学时)伽利略相对性原理、伽利略变换、狭义相对论基本原理、洛仑兹变换( 2 学时)相对论时空观( 2 学时)相对论质量、动量和能量( 2 学时)第七章气体运动论( 5 学时)热力学第零定律、温度和温标、理想气体状态方程、理想气体微观模型、压强和温度的统计意义( 2 学时)能量均分定理、麦克斯韦速率分布率、玻耳兹曼分布率( 3 学时)第八章热力学基础( 7 学时)功和热量、准静态过程、热力学第一定律、热容( 2 学时)绝热过程、多方过程、循环、卡诺循环( 2 学时)热力学第二定律( 2 学时)熵,熵增原理( 1 学时)第九章静电场( 8 学时)电荷、库仑定律、电力叠加原理、电场强度(学时)高斯定理及应用( 2 学时)环路定理、电势、电势梯度( 2 学时)静电势能(学时)第十章静电场中的导体和电介质( 4 学时)静电平衡、静电屏蔽、电介质的极化、极化强度、极化电荷( 2 学时)电位移矢量、介质中的高斯定理和环路定理( 1 学时)电容和电容器( 1 学时)第十一章稳恒磁场与电磁相互作用( 8 学时)磁性和磁场、磁感应强度( 2 学时)毕奥—萨伐尔定律( 2 学时)磁高斯定理、安培环路定理( 2 学时)磁场对载流导线的作用( 2 学时)第十二章磁介质( 2 学时)顺磁性和抗磁性、磁化强度与磁化电流、介质中的磁场、磁场强度、铁磁性第十三章电磁感应( 8 学时)电磁感应定律、动生电动势(学时)感生电动势和感应电场(学时)自感与互感、磁场能量( 3 学时)第十四章麦克斯韦方程组( 2 学时)位移电流、麦克斯韦方程组第十五章机械振动( 6 学时)简谐振动、位相、旋转矢量图( 2 学时)简谐振动的能量、简谐振动的合成( 2 学时)振动的相空间描述、阻尼振动、受迫振动、共振( 2 学时)第十六章机械波( 6 学时)波的概念、平面简谐波、波的能量( 2 学时)惠更斯原理、折射和反射、波的叠加原理、多普勒效应( 2 学时)干涉与衍射、驻波( 2 学时)第十七章电磁振荡与电磁波( 2 学时)电磁振荡、电磁波的发射和传播第十八章光波的干涉( 6 学时)光波、光程、光波的相干叠加(学时)分波阵面干涉(学时)分振幅干涉、干涉的应用( 2 学时)第十九章光波的衍射( 6 学时)菲涅耳衍射和夫朗和费衍射、惠更斯-菲涅耳原理、单缝夫朗和费衍射( 2 学时)双缝衍射与干涉、光栅( 2 学时)X 光衍射、布喇格公式、园孔衍射、光学仪器的分辨率( 2 学时)第二十章光波的偏振( 4 学时)偏振光与自然光、偏振片、马吕斯定律、反射起偏( 2 学时)双折射、波晶片、偏振光的干涉( 2 学时)第二十一章光的量子理论( 2 学时)普朗克量子论、光电效应、爱因斯坦光电方程、康普顿效应、光的波粒二象性第二十二章玻尔的原子量子理论( 3 学时)氢原子光谱、巴尔末公式、原子量子论、玻尔的氢原子理论、氢原子的能级和能级图第二十三章量子力学基础( 9 学时)波粒二象性、物质波、不确定关系( 2 学时)波函数、薛定谔方程、一维势阱、简谐振子、一维势垒( 3 学时)氢原子、电子的自旋、四个量子数、多电子原子和壳层结构( 3 学时)状态信息( 1 学时)第二十四章激光和半导体( 4 学时)氦-氖激光器、原子跃迁、激光的产生( 2 学时)能带、本征半导体、杂质半导体( 2 学时)现代物理专题( 4 学时,选讲)广义相对论简介、耗散结构、从麦克斯韦电磁理论到磁单极子、超导、混沌与分形、光学信息处理八、教材及参考书教材:《大学物理》,杨晓雪,范淑华,黄伯坚主编,华中科技大学出版社, 2006 年参考书:物理学,(美) D. 哈理德 R. 瑞斯尼克大学物理学(第二版),张三慧普通物理学(第五版),程守洙江之永九、考核方式每学期课程结束后进行统一考试。

华中科技大学博士研究生入学考试大纲-3321+物理化学(二)

华中科技大学博士研究生入学考试大纲-3321+物理化学(二)

华中科技大学博士研究生入学考试《物理化学(二)》考试大纲
第一章热力学第一定律及其应用
1.1 热力学概论
1.2热力学第一定律
1.3 准静态过程与可逆过程
1.4焓
1.5热容
1.6热力学第一定律对理想气体的应用
1.7 Carnot循环
1.8 Joule-Thomson效应
1.9 热化学
1.10 Hess定律
1.11 几种热效应
1.12反应热与温度的关系
1.13 绝热反应
1.14 热力学第一定律的微观说明
第二章热力学第二定律
2.1 自发变化的共同特征
2.2 热力学第二定律
2.3 Carnot定律
2.4 熵的概念.
2.5 克劳修斯不等式与熵增加原理
2.6 熵的计算
2.7 热力学第二定律的本质和熵的统计意义
2.8 亥姆霍兹自由能和吉布斯自由能
2.9 变化的方向和平衡条件
2.10 ΔG的计算
2.11 几个热力学函数间的关系
2.12 热力学第零定律和第三定律
第三章多组分体系热力学在溶液中的应用
3.1 多组分系统的组成表示法
3.2 偏摩尔量
3.3 化学势
3.4 稀溶液的两个经验定律
3.5 理想液态混合物的定义、通性及各组分的化学势
3.6 稀溶液中各组份的化学势
3.7 稀溶液的依数性
3.8 活度与活度因子
3.9分配定律。

华科研究生院考纲

华科研究生院考纲

华科研究生院考纲华科研究生院考纲:开启学术深造之门的关键指南对于众多有志于在学术领域深入探索的学子来说,华科研究生院考纲无疑是指引他们前行的重要灯塔。

考纲不仅明确了考试的范围和要求,更是勾勒出了未来学术研究的大致轮廓。

华科研究生院的考纲涵盖了丰富多样的学科领域,从工程技术到人文社科,从自然科学到管理学科,无一不包。

每个学科的考纲都经过了精心的设计和严谨的论证,以确保能够选拔出具备扎实专业基础和创新研究能力的优秀人才。

在工程技术领域,考纲着重考察学生对专业基础知识的掌握程度,例如数学、物理等基础学科的原理和应用。

同时,对于相关专业课程,如电子技术、机械原理等,也有明确而细致的要求。

学生需要熟练掌握各种工程分析方法和设计理念,能够运用所学知识解决实际工程问题。

人文社科方面,考纲强调对理论体系的深入理解和批判性思维的培养。

学生不仅要熟知各种人文社科的经典理论和流派,还要能够结合当代社会现象进行分析和阐述。

对于历史、哲学、社会学等学科,要求考生具备宽阔的学术视野和深厚的文化底蕴。

自然科学的考纲则侧重于实验技能和科学方法的掌握。

学生需要熟悉科学研究的基本流程,能够设计实验、收集数据、分析结果并得出有意义的结论。

在物理学、化学、生物学等学科中,对基本概念和原理的理解是基础,而将其应用于解决复杂科学问题则是更高的要求。

管理学科的考纲注重考察学生的综合分析能力和决策能力。

无论是管理学原理、市场营销还是财务管理,都要求学生能够从宏观和微观的角度分析问题,并提出切实可行的解决方案。

同时,对于最新的管理理念和实践动态,考生也需要有所了解。

华科研究生院考纲的制定并非一蹴而就,而是经过了学校众多专家学者的反复研讨和修订。

他们充分考虑了学科的发展趋势、社会的需求以及学生的实际情况,力求使考纲既具有科学性又具有可行性。

对于考生来说,深入研究考纲是备考的关键。

首先,要仔细阅读考纲的每一个细节,明确考试的重点和难点。

然后,根据考纲制定合理的学习计划,有针对性地进行复习。

华中科技大学2020年804+大学物理

华中科技大学2020年804+大学物理

华中科技大学硕士生入学考试《大学物理》考试大纲(科目代码:804)第一部分考试说明一考试性质大学物理是我校固体地球物理专业硕士生选考的专业基础课之一,它以高等学校物理类硕士生应达到的水平为标准,以保证被录取者进一步学习更高层次课程时具有较扎实的物理基础。

考试对象为参加全国硕士研究生入学考试的准考考生。

二考试形式与试卷结构1、考试方式:闭卷,笔试2、答题时间:180分钟3、题型:百分之三十概念题,百分之七十计算题第二部分考试要点(一)力学1、质点力学质点、参考系、位置矢量、位移、速度、加速度、相对运动、牛顿运动三定律及其应用、基本相互作用力、惯性力、动量定理、动量守恒定律、角动量、角动量守恒定律、功、动能定理、保守力、势能、功能原理、机械能守恒定律、能量守恒和转换定律2、刚体的定轴转动刚体的平动和转动、质心、质心运动定理、定轴转动定律、转动惯量、角动量定理、角动量守恒定律、定轴转动的功能原理3、流体力学理想流体的运动、黏性流体的运动4、狭义相对论伽利略相对性原理、伽利略变换、狭义相对论基本原理、洛仑兹变换、相对论时空观、相对论质量、动量和能量(二)电磁学1、静电场电荷、库仑定律、电场力叠加原理、电场强度、高斯定理及应用、环路定理、电势、电势梯度、静电势能、导体的静电平衡、静电屏蔽、电容和电容器、电介质的极化、极化强度、极化电荷、电位移矢量、介质中的高斯定理和环路定理2、稳恒磁场磁性和磁场、磁感应强度、毕奥—萨伐尔定律、磁场的高斯定理、安培环路定理、磁场对载流导线的作用、磁介质的顺磁性和抗磁性、磁化强度与磁化电流、介质中的磁场、磁场强度、铁磁性3、电磁感应电磁感应定律、动生电动势、感生电动势和感应电场、自感与互感、磁场能量、位移电流、麦克斯韦方程组(三)热学1、气体运动论热力学第零定律、温度和温标、理想气体状态方程、理想气体微观模型、压强和温度的统计意义、能量均分定理、麦克斯韦速率分布律2、热力学基础功和热量、准静态过程、热力学第一定律、热容、绝热过程、多方过程、循环、卡诺循环、热力学第二定律、熵、熵增原理(四)振动与波动1、机械振动谐振动、位相、旋转矢量图、谐振动的能量、谐振动的合成2、机械波波的概念、平面简谐波、波的能量、惠更斯原理、折射和反射、波的叠加原理、声波、地震波、干涉与衍射、驻波、多普勒效应3、电磁波电磁振荡、电磁波的发射和传播(五)波动光学1、光的干涉光波、光程、光波的相干叠加、分波阵面干涉、分振幅干涉、干涉的应用2、光的衍射菲涅耳衍射、夫朗和费衍射、惠更斯-菲涅耳原理、单缝夫朗和费衍射、双缝衍射与干涉、光栅、X光衍射、布喇格公式、园孔衍射、光学仪器的分辨率3、光波的偏振偏振光与自然光、偏振片、马吕斯定律、反射起偏、双折射、波晶片、偏振光的干涉(六)量子力学基础1、早期量子理论普朗克量子论、爱因斯坦光电方程、康普顿效应、光的波粒二象性、玻尔的原子量子理论2、量子力学基础波粒二象性、物质波、不确定关系、波函数、薛定谔方程、一维势阱、简谐振子、一维势垒、氢原子、电子的自旋、四个量子数、多电子原子和壳层结构。

新版华中科技大学物理学考研经验考研参考书考研真题

新版华中科技大学物理学考研经验考研参考书考研真题

回想起去年这个时候,自己还在犹豫是不是要遵从自己的梦想,为了考研奋斗一次。

当初考虑犹豫了很久,想象过所有的可能性,但是最后还是决定放手一搏。

为什么呢?有一个重要的考量,那就是对知识的渴望,这话听来可能过于空洞吧,但事实却是如此。

大家也都可以看到,当今社会的局势,浮躁,变动,不稳定,所以我经常会陷入一种对未来的恐慌中,那如何消除这种恐慌,个人认为便是充实自己的内在,才不至于被一股股混乱的潮流倾翻。

而考研是一条相对比较便捷且回报明显的路,所以最终选择考研。

所幸的是结局很好,也算是没有白费自己将近一年的努力,没有让自己浑浑噩噩的度过大学。

在准备备考的时候,我根据自己的学习习惯,做了一份复习时间规划。

并且要求自己严格按照计划进行复习。

给大家一个小的建议,大家复习的时候一定要踏踏实实的打好我们的基础,复习比较晚的同学也不要觉得时间不够,因为最后的成绩不在于你复习了多少遍,而是在于你复习的效率有多高,所以在复习的时候一定要坚持,调整好心态,保证自己每天都能够有一个好的学习状态,不要让任何事情影响到你,做好自己!在此提醒大家,本文篇幅较长,因为想讲的话实在蛮多的,全部是我这一年奋战过程中的想法、经验以及走过的弯路,希望大家看完可以有所帮助。

最后结尾处会有我在备考中收集到的详细资料,可供各位下载,请大家耐心阅读。

华中科技大学物理学的初试科目为:(101)思想政治理论和(201)英语一(602)数学(含高等数学、线性代数)和(870)量子力学参考书目为:1.《微积分学》(修订版2003年,或第三版2008年)华中科技大学数学系,高等教育出版社。

2.《线性代数》(2003年第二版或2008年第三版)华中科技大学数学系,高等教育出版社。

3.《量子力学教程》、高等教育出版社、周世勋先聊聊英语单词部分:我个人认为不背的单词再怎么看视频也没用,背单词没捷径。

你想又懒又快捷的提升单词量,没门。

(仅供个人选择)我建议用木糖英语单词闪电版,一天200个,用艾宾浩斯曲线一个月能记完,每天记单词需要1小时(还是蛮痛苦的,但总比看真题时啥也看不懂要舒服多)。

华中科技大学硕士研究生入学考试材料物理考试大纲

华中科技大学硕士研究生入学考试材料物理考试大纲

华中科技大学硕士研究生入学考试《材料物理》考试大纲科目代码(805)第一部分考试说明一、考试性质全国硕士研究生入学考试是为高等学校招收硕士研究生而设置的。

它的评价标准是高等学校优秀本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基本的固体物理理论基础并有利于在专业上择优选拔。

二、考试的学科范围考试内容包括:晶体结构、倒易点阵与晶体衍射;晶体结合;晶格振动及热学性质;自由电子费米气体;电子能带论。

考查要点详见本纲第二部分。

三、评价目标本课程考试的目的是考察考生对固体物理学的基本概念、基本原理和基本方法的掌握程度和利用基础知识解决固体物理领域相关问题的能力。

四、考试形式与试卷结构1答卷方式:闭卷,笔试。

2 答题时间:180分钟。

3 各部分内容的考查比例:满分150 分晶体结构、倒易点阵与晶体衍射约20%;晶体结合约20%;晶格振动及热学性质约20%;自由电子费米气体约20%;固体电子能带论约20%4 题型比例简答题(包括概念、模型及物理现象的解释、判断题、简单计算题)40%;证明题20%;计算题40% 。

第二部分考查要点1 晶体结构、倒易点阵与晶体衍射晶格结构的周期性与对称性:初基晶胞、惯用晶胞,晶向与晶面指数;典型的晶体结构;倒易点阵,布里渊区;布喇格方程与劳厄条件。

2 晶体的结合晶体的结合类型及基本特点;离子晶体内能,马德隆能与马德隆常数、离子半径;分子晶体内能,Lenard-Jeans势;内聚能与平衡点阵常数。

3 晶格振动及热学性质一维单原子链与双原子链的振动方程、简正模式,光学支与声学支色散关系、长波近似;点阵振动的量子化,声子,模式密度;固体热容的德拜模型与爱因斯坦模型;非简谐效应与晶格振动的热导率。

4 自由电子费米气体金属电子气的能量状态,费米能与费米波矢,态密度;电子气的内能与热容;欧姆定理与霍尔效应、电子气的热导率。

5固体电子能带论布洛赫定理;近自由电子模型,能隙的起因;布洛赫电子的速度、加速度与有效质量;金属、半导体和绝缘体的能带结构基本特点。

华中科技大学【大学物理复习(下学期)】

华中科技大学【大学物理复习(下学期)】

∴ x = f kλ / a
π d sin θ sin α 2 Iθ = I 0 ) cos β , ( β = λ α
sin Nβ 2 Iθ = I 0 ( ) ( ) sin β α2,±3 ⋅ ⋅⋅)
π a sinθ π d sinθ α= β= λ λ

膜厚变化时,条纹的移动:k一定 , d ↑ 膜厚变化时,条纹的移动: 对于靠近中心的条纹: 对于靠近中心的条纹: γ
→ γ , i ↑ → rk
膜厚增大,条纹向外扩张;膜厚减小,条纹向内收缩。 膜厚增大,条纹向外扩张;膜厚减小,条纹向内收缩。
∆d = ∆k
λ
≈0
一个波长光程的变化对应一个干涉条纹的移动。 一个波长光程的变化对应一个干涉条纹的移动。 波长对条纹的影响: 波长对条纹的影响: k , d 一定, λ↑ → γ , i ↓→ rk ↓ 波长越长,形成的干涉圆环半径越小。 波长越长,形成的干涉圆环半径越小。
用惠更斯原理作o、 光在晶体内的传播图 光在晶体内的传播图。 用惠更斯原理作 、e光在晶体内的传播图。 椭圆偏振光、圆偏振光的获得与检验 获得与检验。 波晶片、 波片: 椭圆偏振光、圆偏振光的获得与检验。 波晶片、λ/4 波片: 量子物理 一 光的波粒二象性
2
光的衍射
中央明纹(零级衍射亮斑 中央明纹 零级衍射亮斑): θ = 0 零级衍射亮斑 k = ±1,±2,⋯⋯ 暗纹: 暗纹 a sinθ = kλ 次极大(高级衍射亮斑)大约在暗纹中间。 次极大(高级衍射亮斑)大约在暗纹中间。 暗纹位置: 暗纹位置:x / f = sinθ ≈ tanθ = kλ / a 双缝衍射光强分布: 二 双缝衍射光强分布: 2 明纹条件: 明纹条件:d sinθ 多缝—光柵衍射 三 多缝—光柵衍射

物理专业硕士研究生-华中科技大学研究生招生信息网

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华中科技大学硕士研究生入学考试《数学》(含高等数学、线性代数)考试大纲一、函数、极限、连续考试内容函数的概念及表示法 函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性 复合函数、反函数、分段函数和隐函数 基本初等函数的性质及其图形 初等函数 简单应用问题的函数关系的建立。

数列极限与函数极限的定义以及它们的性质 函数的左极限与右极限 无穷小和无穷大的概念及其关系 无穷小的性质及无穷小的比较 极限的四则运算 极限存在的两个准则:单调有界准则和夹逼准则 两个重要极限: e x x x x x x =⎪⎭⎫ ⎝⎛+=∞→→11lim ,1sin lim 0 函数连续的概念 函数间断点的类型 初等函数的连续性 闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理)考试要求1.理解函数的概念,掌握函数的表示方法。

2.了解函数的奇偶性、单调性、周期性和有界性。

3.理解复合函数及分段函数的概念,了解反函数及隐函数的概念。

4.掌握基本初等函数的性质及其图形。

5.会建立简单应用问题中的函数关系式。

6.理解极限的概念,理解函数的左极限与右极限的概念,以及极限存在与左、右极限之间的关系。

7.掌握极限的性质及四则运算法则。

8.掌握极限存在的两个准则,并会利用它们求极限,掌握利用两个重要极限求极限的方法。

9.理解无穷小、无穷大的概念,掌握无穷小的比较方法,会用等价无穷小求极限。

10.理解函数的连续性的概念(含左连续与右连续),会判别函数间断点的类型。

11.了解连续函数的性质和初等函数的连续性,了解闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理),并会应用这些性质。

二、一元函数微分学考试内容考试内容导数和微分的概念导数的几何意义和物理意义函数的可导性与连续性之间的关系平面曲线的切线和法线基本初等函数的导数导数和微分的四则运算复合函数、反函数、隐函数以及参数方程所确定的函数的微分法高阶导数的概念简单函数的n阶导数微分在近似计算中的应用罗尔(Rolle)定理拉格朗日(Lagrange)中值定理柯西(Cauchy)中值定理泰勒(Taylor)定理洛必达(L’Hospital)法则函数的极值及其求法函数单调性函数图形的凹凸性、拐点及渐近线函数图形的描绘函数最大值和最小值的求法及简单应用弧微分曲率的概念两曲线的交角。

最新华中科技大学物理专业-数学考研大纲

最新华中科技大学物理专业-数学考研大纲

华中科技大学物理专业-数学2008年考研大纲物理专业硕士研究生数学考试大纲2007年6月仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢14高等数学一、函数、极限、连续考试内容函数的概念及表示法函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性复合函数、反函数、分段函数和隐函数基本初等函数的性质及其图形初等函数简单应用问题的函数关系的建立数列极限与函数极限的定义以及它们的性质函数的左极限与右极限无穷小和无穷大的概念及其关系无穷小的性质及无穷小的比较极限的四则运算极限存在的两个准则:单调有界准则和夹逼准则两个重要极限:«Skip Record If...»函数连续的概念函数间断点的类型初等函数的连续性闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理)考试要求1.理解函数的概念,掌握函数的表示方法。

2.了解函数的奇偶性、单调性、周期性和有界性。

3.理解复合函数及分段函数的概念,了解反函数及隐函数的概念。

4.掌握基本初等函数的性质及其图形。

5.会建立简单应用问题中的函数关系式。

6.理解极限的概念,理解函数的左极限与右极限的概念,以及极限存在与左、右极限之间的关系。

7.掌握极限的性质及四则运算法则。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢148.掌握极限存在的两个准则,并会利用它们求极限,掌握利用两个重要极限求极限的方法。

9.理解无穷小、无穷大的概念,掌握无穷小的比较方法,会用等价无穷小求极限。

10.理解函数的连续性的概念(含左连续与右连续),会判别函数间断点的类型。

11.了解连续函数的性质和初等函数的连续性,了解闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理),并会应用这些性质。

二、一元函数微分学考试内容导数和微分的概念导数的几何意义和物理意义函数的可导性与连续性之间的关系平面曲线的切线和法线基本初等函数的导数导数和微分的四则运算复合函数、反函数、隐函数以及参数方程所确定的函数的微分法高阶导数的概念某些简单函数的n阶导数一阶微分形式的不变性微分在近似计算中的应用罗尔(Rolle)定理拉格朗日(Lagrange)中值定理柯西(Cauchy)中值定理泰勒(Taylor)定理洛必达(L’Hospital)法则函数的极值及其求法函数单调性函数图形的凹凸性、拐点及渐近线函数图形的描绘函数最大值和最小值的求法及简单应用弧微分曲率的概念曲率半径两曲线的交角方程近似解的二分法和切线法考试要求1.理解导数和微分的概念,理解导数与微分的关系,理解导数的几何意义,会求平面曲线的切线方程和法线方程,了解导数的物理意义,会用导数描述一些物理量,理解函数的可导仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢14性与连续性之间的关系。

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华中科技大学硕士研究生入学考试《大学物理》考试大纲本《大学物理》考试大纲适用于华中科技大学生物医学工程等专业的硕士研究生入学考试。

大学物理是物理学的基础部分,以物理学基础知识为主要内容,是许多学科专业的基础理论课程,大学物理包括了分属于经典物理和近代物理的六大部分内容:力学、气体动理论和热力学、电磁学、振动和波动、波动光学以及狭义相对论和量子物理基础。

要求考生对课程中的基本概念、基本理论和基本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: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,并能跟单位、数量级与已知典型结果的比较,判断结果的合理性。

一、考试内容(一)力学1.质点平面曲线运动的描述,位矢法,坐标法和自然法。

伽利略相对性原理。

2.牛顿运动三定律及其适用范围。

3.质点作曲线运动过程中变力的功。

保守力功的特点及势能概念。

重力、弹性力和引力势能。

质点的动能定理,质点系的动能定理、功能原理和机械能守恒定律。

4.质点作曲线运动过程中变力的冲量。

质点的动量定理、质点系的动量定理和动量守恒定律。

5.刚体的定轴转动。

转动惯量。

转动定律和角动量守恒定律。

(二)气体动理论及热力学基础1.理想气体压强公式和温度公式。

2.麦克斯韦速率分布律。

气体分子热运动的算术平均速率、方均根速率。

玻耳兹曼能量分布律。

3.理想气体刚性分子模型。

气体分子平均能量按自由度均分定理。

理想气体定压热容、定体热容和内能。

4.气体分子平均碰撞频率和平均自由路程。

5.功和热量。

准静态过程。

热力学第一定律及其应用。

循环及其效率、卡诺循环。

6.可逆过程和不可逆过程。

热力学第二定律及其统计意义。

熵的玻耳兹曼关系。

(三)电磁学1.静电场及其描述:电场强度和电势。

静电场的基本规律:高斯定理和环路定理。

场强与电势的微分关系。

2.静电场中的导体和电介质。

导体的静电平衡条件。

电介质的极化及其微观解释。

各向同性电介质中和的关系。

有电介质存在时的高斯定理。

导体的电容和电容器。

静电场能量。

3.稳恒磁场及其描述。

磁感应强度。

毕奥—萨伐尔定律。

稳恒磁场的基本规律:磁场的高斯定理和安培环路定理。

4.磁场对载流导线和运动电荷的作用。

均匀磁场对平面载流线圈的作用。

5.磁介质的磁化及其微观解释。

各向同性磁介质中和的关系。

有磁介质存在时的安培环路定理。

6.电动势。

法拉第电磁感应定律。

动生电动势和感生电动势。

7.自感和互感。

磁场能量。

8.涡旋电场。

位移电流。

(四)振动和波动1.谐振动的描述:运动方程及相关各量。

谐振动的旋转矢量表示法。

2.谐振动的动力学基本特征。

谐振动的能量。

3.谐振动的合成。

4.机械波的产生和描述。

平面简谐波的运动方程(波函数)。

波的能量。

5.惠更斯原理和波的叠加原理。

波的干涉。

驻波。

6.多普勒效应。

7.电磁波。

(五)波动光学1.光的干涉。

获得相干光的两种方法。

杨氏双缝干涉和薄膜等厚干涉。

迈克耳逊干涉仪。

2.光的衍射。

惠更斯—菲涅耳原理。

单缝夫琅和费衍射。

光栅衍射。

3.光的偏振。

线偏振光的获得和检验。

布儒斯特定律和马吕士定律。

光的双折射。

(六)狭义相对论和量子物理基础1.因斯坦狭义相对论的两个基本假设。

2.洛仑次变换。

同时相对论、长度收缩和时间膨胀。

3.狭义相对论中质量和速度关系。

质量和能量关系。

4.氢原子光谱实验规律及玻耳氢原子理论。

5.光电效应和康普顿效应。

光的波粒二象性。

6.波函数及其统计解释。

不确定关系。

定态薛定谔方程。

7.角动量量子化和空间量子化。

9.描述原子中电子运动状态的四个量子数。

泡利不相容原理和原子的电子壳层结构。

二、考试要求(一)力学1.掌握位矢、位移、速度、加速度、角速度和角加速度等描述质点运动的物理量。

能借助于直角坐标系计算质点作平面曲线运动时的速度、加速度。

能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。

2.掌握牛顿运动三定律及其适用范围。

能用微积分求解一维变力作用下的简单的质点动力学问题。

3.掌握功的概念,能计算直线运动情况下变力的功。

理解保守力做功的特点及势能的概念,会计算重力、弹性力和万有引力势能。

4.掌握质点的动能定理和动量定理。

通过质点的平面曲线运动情况理解角动量和角动量守恒定律,并能用它们分析、解决质点作平面曲线运动时的简单力学问题。

掌握机械能守恒、动量守恒定律,掌握运用守恒定律分析问题的思想和方法,能分析简单系统平面运动的力学问题。

5.了解转动惯量概念。

理解刚体绕定轴转动的转动定律和刚体在绕定轴转动时的角动量守恒定律。

6.理解伽利略相对性原理。

理解伽利略坐标、速度变换。

(二)气体动理论及热力学基础1.了解气体分子热运动的图象。

理解理想气体的压强公式和温度公式。

通过推推导气体压强公式,了解从提出模型、进行统计平均、建立宏观量和微观量的联系到阐明宏观量的微观本质思想和方法。

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。

2.了解气体分子平均碰撞频率及平均自由程。

3.了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。

理解气体分子热运动的算术平均速率、方均根速率。

了解波耳兹曼能量分布律。

4.通过理想气体的刚性分子模型,理解气体分子平均能量按自由度均分定理,并会应用该定理计算理想气体的定压热容、定体热容和内能。

5.掌握功和热量的概念。

理解准静态过程。

掌握热力学第一定律。

能分析、计算理想气体等体、等压、等温过程和绝热过程中的功、热量、内能增量及卡诺循环等简单循环的效率。

6.了解可逆过程和不可逆过程。

了解热力学第二定律及其统计意义。

(三)电磁学1.掌握静电场的电场强度和电势的概念以及电场强度叠加原理和电势叠加原理。

理解场强与电势的微分关系。

能计算一些简单问题中的电场强度和电势。

2.理解静电场的基本规律:高斯定理和环路定理。

理解用高斯定理计算电场强度的条件和方法。

3.掌握磁感应强度的概念。

理解华奥-萨伐尔定律,能计算一些简单问题中的磁感应强度。

4.理解稳恒磁场的基本规律:磁场高斯定理和安培环路定理。

理解用安培环路定理计算磁感应强度的条件和方法。

5.理解安培定律和洛伦兹力公式。

了解电偶极矩和磁矩的概念。

能计算电偶极子在均匀电场中,简单几何形状载流导体和载流平面线圈在均匀磁场中或在无限长直载流导线产生的非均匀磁场中所受的力和力矩。

能分析点电荷在均匀电场和非均匀磁场中的受力和运动。

6.了解导体的静电平衡条件。

了解介质的极化、磁化现象及其微观解释。

了解铁磁质的特性。

了解各向同性介质中和、和之间的关系和区别。

了解有介质存在时的高斯定理和安培环路定理。

7.理解电动势概念。

掌握法拉第电磁感应定律。

理解动生电动势及感生电动势。

8.理解电容、自感系数和互感系数。

能计算一些简单问题中的电容、自感系数和互感系数。

9.理解电能密度、磁能密度。

能计算一些简单问题中的电场能量和磁场能量。

10.了解涡旋电场、位移电流的概念以及麦克斯韦方程组(积分形式)的物理意义。

(四)振动和波动1.掌握描述谐振动和简谐波的各物理量(特别是相位)及各量的关系。

2.理解旋转矢量法。

3.掌握谐振动的基本特征,能建立一维谐振动的微分方程,能根据给定的初始条件写出一维谐振动的运动方程,并理解其物理意义。

4.理解同方向、同频率的两个谐振动的合成规律。

5.理解机械波产生的条件。

掌握由已知质点的谐振动方程得出平面简谐波的波函数的方法及波函数的物理意义。

理解波形图线。

了解波的能量传播特征及能流、能流密度概念。

6.了解惠更斯原理和波的叠加原理。

理解波的相干条件,能应用相位差和波程差分析、确定相干波叠加后振幅加强和减弱条件。

7.理解驻波及其形成条件。

了解驻波和行波的区别。

8.了解机械波的多普勒效应及其产生原因。

在波源或观察者单独相对介质运动,且运动方向沿二者连线的情况下,能用多普勒频移公式进行计算。

9.了解电磁波性质。

(五)波动光学1.理解获得相干光的方法。

掌握光程的概念以及光程差和相位差的关系。

能分析、确定杨氏双缝干涉条纹及薄膜等厚干涉条纹的位置,了解迈克耳孙干涉仪的工作原理,会对光程差变化与条纹级数变化关系的简单问题进行计算。

2.了解惠更斯-菲涅耳原理。

理解分析单缝夫琅禾费衍射条纹分布的方法。

会分析缝宽及波长对衍射条纹分布的影响。

3.理解光栅衍射公式。

会确定光栅衍射谱线的位置。

会分析光栅常量及波长对光栅衍射谱线分布的影响。

4.理解自然光和线偏振光。

理解布儒斯特定律及马吕斯定律。

了解双折射现象。

了解线偏振光的获得方法和检验方法,会对有关简单问题进行计算。

(六)狭义相对论及量子物理基础1.了解爱因斯坦狭义相对论的两个基本假设。

2.了解洛伦兹坐标变换。

了解狭义相对论中同时性的相对性以及长度收缩和时间膨胀概念。

了解牛顿力学中的时空观和狭义相对论中的时空观以及二者差异。

3.理解狭义相对论中质量和速度的关系,质量和能量的关系。

4.理解氢原子光谱的实验规律及玻尔的氢原子理论。

5.理解光电效应和康普顿效应的实验规律以及爱因斯坦的光子理论对这两个效应的解释,理解光的波粒二象性。

6.了解德布罗意的物质波假设及其正确性的实验证实。

了解实物粒子的波粒二象性。

7.理解描述物质波动性的物理量(波长、频率)和粒子性的物理量(动量、能量)间的关系。

8.了解波函数及其统计解释(不要求计算)。

9.了解如何用驻波观点说明能量量子化。

了解角动量量子化及空间量子化。

10.了解描述原子中电子运动状态的四个量子数。

了解泡利不相容原理和原子的电子壳层结构。

三、主要参考书目大学物理(上、中、下),杨晓雪,范淑华,黄伯坚,华中科技大学出版社,2006年参考书:物理学,(美)D.哈理德R.瑞斯尼克大学物理学(第二版),张三慧普通物理学(第五版),程守洙江之永。

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