825电气科学基础
电气工程基础
电气工程基础电气工程基础是电气工程学科中最基础、最重要的一门课程。
它主要涉及电路分析、电磁场与电磁波、信号与系统、电机与变压器等方面的基础知识。
在电气工程领域,电气工程基础承担着培养学生电气工程素养的重要任务。
本文将从电路分析、电磁场与电磁波、信号与系统以及电机与变压器四个方面,对电气工程基础进行论述。
一、电路分析电路分析是电气工程基础课程的核心内容之一。
电路分析主要研究各种类型电路中电流、电压、功率等电路参数之间的关系。
学习电路分析的目的是为了理解电路的工作原理,掌握电路分析方法,进而解决电路中的实际问题。
在电路分析中,首先需要了解电路中的基本元件,如电阻、电容和电感等,并掌握它们之间的关系和特性。
然后,可以利用“基尔霍夫定律”和“欧姆定律”等电路定律来分析电路。
通过对电路的节点电压和支路电流的分析,可以得到电路中各个电阻、电容和电感的具体数值。
最后,还需运用“戴维南定理”和“叠加原理”等方法来求解更复杂的电路问题,例如电路的功率分配和电路的频率响应等。
二、电磁场与电磁波电磁场与电磁波是电气工程基础课程中的另一个重要内容。
电磁场与电磁波主要研究电磁场的基本理论和电磁波的传播特性。
学习电磁场与电磁波,需要了解电磁场的数学描述、电场和磁场的物理特性以及它们之间的相互作用。
电磁场与电磁波还涉及到电磁感应、麦克斯韦方程组等领域的知识。
此外,学生还应了解电磁波的传播特性,包括电磁波的速度、频率和波长等。
电磁场与电磁波在电气工程中具有广泛的应用,例如在通信系统中的电磁波传输、电磁辐射和天线设计等方面。
因此,掌握电磁场与电磁波的基本理论对于电气工程学生来说至关重要。
三、信号与系统信号与系统是电气工程基础课程中涉及到的另一个重要方面。
信号与系统主要研究信号的表示、采样、变换以及信号在系统中的传输和处理。
在信号与系统的学习中,首先需要了解不同类型的信号,包括连续时间信号和离散时间信号,并学习信号的表示方法,如指数信号、正弦信号和复指数信号等。
825材料科学基础考试大纲
《材料科学基础》一、考试性质:材料科学基础是北京工商大学材料工程专业硕士生入学考试的专业基础课之一。
二、考试内容:(一)原子结构与键合1.原子的结构、原子的电子结构2. 金属键、离子键、共价键、范德华力、氢键(二)固体结构1.晶体学基础与常见晶体结构。
2.固溶体与中间相结构。
3.典型离子晶体结构。
4.典型共价晶体结构。
(三)晶体缺陷1.点缺陷的形成、平衡浓度和运动。
2.位错的基本类型和特征、伯氏矢量与位错的运动、位错的生成和增殖、实际晶体中的位错。
3.表面、晶界与相界的结构。
(四)固体中原子及分子的运动1. 菲克第一、第二定律、扩散方程、置换型固溶体中的扩散、扩散系数与浓度相关时求解2. 扩散的热力学分析、扩散的原子理论3. 扩散激活能、无规则行走与扩散距离、影响扩散的因素4.反应扩散、离子晶体中的扩散(六)材料的变形与再结晶1. 材料的弹性变形。
2. 单晶体、多晶体、合金的塑性变形。
3. 冷变形金属的组织与性能、回复、再结晶、晶粒长大。
(七)相平衡与相图1.组元、相与相平衡、自由度与相律的概念。
2.纯晶体凝固的热力学条件、形核、晶体长大。
3. 二元相图综合分析、杠杆定律。
3.匀晶相图、共晶相图、包晶相图、条幅分解。
4.二元相图实例分析、铁碳二元相图分析。
(八)材料的亚稳性1.纳米晶的结构、性能及形成。
2. 非晶态材料形成、结构及性能。
3. 固态相变的概念及分类、主要类型及特点。
三、考试形式及试卷结构:(一)答卷方式:闭卷,笔试,满分150分(二)答题时间:180分钟(三)考试题型及各部分比例名词解释题第1-6 小题,每小题 5 分,共30 分。
计算题第7 小题,每小题20 分,共20 分。
简答题第8-12 小题,每小题20 分,共100 分。
四、参考书目:[1] 胡赓祥,蔡珣,戎咏华著,上海市教育委员会编,《材料科学基础》(第3版),上海交通大学出版社,2010。
面向21世纪新教材/2003年度国家精品课程教材.。
江南大学085801电气工程(专业学位)考研专业课真题复习笔记学习建议
江南大学085801电气工程(专业学位)考研专业课真题复习笔记学习建议江南大学085801电气工程(专业学位)考研专业课真题复习笔记学习建议江南大学2023年硕士研究生招生目录(全日制)2.江南大学2023年硕士研究生招生目录(非全日制)3.江南大学2022年硕士研究生招生目录(全日制)4.江南大学2022年硕士研究生招生目录(非全日制)5.江南大学2022年硕士研究生复试分数线2023年——807·江南大学硕士研究生入学考试业务课考试大纲学习建议(1)考研全套资料(诺登学习网,会员免费使用)2023年江南大学《807自动控制原理》考研全套(2)考研真题(诺登学习网,会员免费使用)江南大学《807自动控制原理》历年考研真题汇总(含部分答案)华南理工大学自动控制原理考研真题四川大学自动控制原理考研真题电子科技大学自动控制原理考研真题(含部分答案)中国科学技术大学自动控制原理考研真题北京航空航天大学自动控制原理综合考研真题山东大学自动控制原理考研真题南京航空航天大学自动控制原理考研真题其他院校自动控制原理考研真题(含部分答案)说明:本部分收录了本科目近年考研真题,方便了解出题风格、难度及命题点。
此外提供了相关院校考研真题,以供参考。
(3)教材教辅(诺登学习网,会员免费使用)胡寿松《自动控制原理》(第7版)笔记和课后习题(含考研真题)详解胡寿松《自动控制原理》(第7版)配套题库【考研真题精选+章节题库】(上册)胡寿松《自动控制原理》(第7版)配套题库【考研真题精选+章节题库】(下册)说明:以上为本科目参考教材配套的辅导资料。
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电气工程考研电气工程专业重点知识点整理
电气工程考研电气工程专业重点知识点整理1. 概述电气工程是研究电能的产生、传输、变换和利用的学科,是现代科学技术的重要支柱之一。
在电气工程考研中,了解电气工程专业的重点知识点是非常关键的。
本文将对电气工程考研中的重点知识点进行整理,包括电路理论、电机与拖动、电力系统、高电压技术等方面。
2. 电路理论电路理论是电气工程的基础,它研究电路中电流、电压、功率等基本参数之间的关系。
在电气工程考研中,需要掌握基本电路分析方法,如欧姆定律、基尔霍夫定律、戴维南定理等。
此外,还需了解电路中的稳态和暂态分析方法,掌握网络定理和矩阵方法在电路分析中的应用。
3. 电机与拖动电机与拖动是电气工程中的重要研究领域。
电机是将电能转换为机械能或其他形式能量的装置,拖动则是利用电机驱动机械运动。
在电气工程考研中,需要了解各类电机的基本原理和工作特点,包括直流电机、交流电机、步进电机等。
此外,还需了解电机的控制方法、速度调节技术和电机在拖动系统中的应用。
4. 电力系统电力系统是电气工程的重要组成部分,它涉及电力的传输、分配和利用。
在电气工程考研中,需要掌握电力系统的基本概念、结构和运行原理。
此外,还需了解电力系统中的保护与自动化技术、电力负荷调度方法和电力系统规划与管理等内容。
5. 高电压技术高电压技术是电气工程中的一个重要分支,研究高电压下电气设备的设计、运行和绝缘技术等问题。
在电气工程考研中,需要了解高电压技术的基本理论,包括高电压发生与测量、高电压绝缘、高电压开关技术等。
此外,还需了解高电压技术在电力系统中的应用以及高电压设备的故障诊断和维护方法。
6. 其他相关知识点除了以上几个重点知识点外,电气工程考研还涉及其他相关的知识,如电力电子技术、电磁场与电磁波、信号与系统等。
在备考过程中,需要全面了解各个知识点的基本原理和相关应用,做到知其然且知其所以然。
综上所述,电气工程考研电气工程专业的重点知识点主要包括电路理论、电机与拖动、电力系统、高电压技术等方面。
大连理工大学825材料科学基础考研真题及解析
大连理工大学考研历年真题解析——825材料科学基础主编:弘毅考研编者:GAARA-FANS弘毅教育出品【资料说明】1、名词解释、填空判断或选择以及简答题等常归知识性题目。
这类题型,对于复习充分的你们相信都能拿下,但是应当注意,通常这些题目都有些题眼的词汇一定要答到,阅卷老师也是看那些词汇后给分,然后要答得全面些,不寥寥数语就结束了,那么这些题目都是你取得高分的基石。
1)名词解释:名词解释一般位于试卷的第一部分,这种题型考的就是记忆。
很多考上刚上考场非常的兴奋,一兴奋就容易下笔如流水,一不小心就把名词解释当成了简答题。
结果后面的题目答题时间非常紧张。
弘毅考研咨询师提醒大家:在回答名词解释的时候以150-200字为佳。
如果是A4的纸,以5-8行为佳。
按照每个人写字的速度,一般需要5分钟左右。
2)选择判断或填空:这类题目历年只出些基本的细节题,所以考生一定要再第一遍复习的时候通读课本一遍,复习时请结合本资料中的讲义,这部分试题应当力求全部拿下。
弘毅考研咨询师提醒大家:作答此类题目,心细是基本条件,老师不会在这些题目中刁难你,但是就是考察你是否是应试复习,因此,涉及的面较为广泛,建议对讲义中的考点进行熟悉。
3)简答题:简答题一般来说位于试题的第二部分,基本考察对某些重要问题的掌握程度。
难度中等。
这就要求考生在复习的时候要把课本重要问题梳理清楚,要比较扎实的记忆。
一般答案不须展开,最重要的要答得全面,这种题型绝对是踩点给分的。
弘毅考研咨询师提醒大家:先把简答题题干中涉及到的最重要的1-2个名词进行阐述,类似于“名词解释”。
很多人省略了这一点,无意中丢失了很多的分数。
按照要求,搭建框架进行回答。
回答要点一般3-5点,并进行简单的总结。
在回答的时候字数一般在300-600为佳,时间为15-20分钟。
2、论述、分析等综合性题目。
这种题目一般最后出现,往往分值较高。
这种临场发挥比较大的题目。
既要测试考生的基础,又要测综合的能力。
东华大学2019自命题考试大纲825 电路原理
东华大学硕士研究生《电路原理》复习大纲一.电路模型和电路定律1.电路和电路模型2.电流和电压的参考方向3.电功率和能量4.电阻元件5.电压源和电流源6.受控源7.基尔霍夫定律说明:要求学生掌握电阻元件的电压、电流关系及功率的计算,掌握电压源、电流源的电压、电流关系,掌握受控源的电压、电流约束关系。
并能掌握含受控源电路的计算方法。
牢固掌握KCL、KVL。
二.电阻电路的等效变换法1.电路的等效变换2.电阻的串联和并联3.电阻的Y形和Δ形等效变换4.电压源、电流源的串联和并联5.实际电源的两种模型及其等效变换6.输入电阻说明:要求掌握等效变换的方法。
包括无源电路的等效变换和有源电路的等效变换,含受控源电路的等效变换。
掌握输入电阻的计算方法。
三.电路的一般分析1.电路的图2.支路电流法3.网孔电流法4.回路电流法5.结点电压法说明:要求掌握电路的基本分析方法,网孔法、回路法、结点法。
尤其是含受控源电路的分析。
四.电路定理1.叠加定理2.替代定理3.戴维南定理和诺顿定理4.特勒根定理5.互易定理6.对偶原理说明:要求掌握电路的叠加定理、戴维南定理、诺顿定理、替代定理、特勒根定理、互易定理,对对偶原理作一般了解。
五.含有运算放大器的电阻电路1.运算放大器的电路模型2.比例电路的分析3.含有理想运算放大器电路的分析说明:要求了解运放加、减、乘、微分和积分等运算功能。
掌握具有运算放大器电路的分析方法。
六、储能元件1.电容元件2.电感元件3.电容、电感元件的串联与并联说明:要求掌握电容、电感的电压、电流伏安关系,掌握电感、电容的特性。
七.一阶电路和二阶电路的时域分析1.动态电路的方程及其初始条件2.一阶电路的零输入响应3.一阶电路的零状态响应4.一阶电路的全响应5.二阶电路的零输入响应6.二阶电路的零状态响应和全响应7.一阶电路和二阶电路的阶跃响应8.一阶电路和二阶电路的冲激响应说明:要求学生对一阶电路能建立微分方程,掌握初始值的计算,掌握一阶电路各种响应的计算,掌握一阶电路暂态分析的三要素法。
华北电力825储能与氢能基础专业课
华北电力825储能与氢能基础专业课华北电力825储能与氢能基础专业课随着能源需求的增长和环境保护的日益重视,可再生能源和储能技术成为解决能源短缺和环境污染的重要途径。
华北电力公司推出的825储能与氢能基础专业课正是针对这一需求而设计的。
本文将从浅入深地探讨华北电力825储能与氢能基础专业课的内容和意义,以及个人对该课程的理解和观点。
1. 课程内容概述华北电力825储能与氢能基础专业课涵盖了储能技术和氢能技术的基本原理、应用领域以及市场前景。
课程内容主要包括以下几个方面:1.1 储能技术:介绍了储能技术的发展历程、原理和分类。
着重讲解了电池储能、超级电容器储能、压缩空气储能等常见的储能技术,并分析了它们在不同场景下的优势和应用。
1.2 氢能技术:介绍了氢能技术的基本原理、制氢方法和储氢技术。
重点讲解了燃料电池、水电解制氢以及氢储运输技术等关键的氢能技术,并探讨了氢能在交通、能源存储等领域的应用前景。
1.3 储能与氢能的配套应用:介绍了储能技术和氢能技术在电力系统、新能源汽车、航空航天等领域的应用案例。
通过实际案例分析,展示了储能与氢能技术的重要性和潜在市场规模。
2. 课程意义与应用领域华北电力825储能与氢能基础专业课的意义在于培养学生对储能与氢能领域的专业素养和创新能力。
随着能源转型的加速和清洁能源的大规模应用,储能技术和氢能技术将成为未来能源系统的核心组成部分。
通过学习该课程,学生能够:2.1 掌握储能与氢能技术的基本原理和应用场景,为参与相关领域的研究和工作奠定基础。
2.2 理解和评估储能与氢能技术的优势和局限性,为未来的技术改进和创新提供指导。
2.3 分析并应用储能与氢能技术在电力系统、交通等领域的布局和规划,为实际应用提供技术支持和前瞻性思考。
3. 个人观点与理解华北电力825储能与氢能基础专业课所涉及的内容和应用领域对于未来能源发展具有重要意义。
个人在学习过程中的一些观点和理解如下:3.1 储能技术是解决可再生能源波动性和不可控性问题的重要手段之一。
考试点专业课:2015年东华大学考研 825 电路原理 难点解析讲义
东华大学考研专业课辅导825电路原理命题规律分析及常考知识点精讲电路模型和电路定理(1)第一章电路模型和电路定律1.本章的基本内容及考纲要求基本内容:本章主要介绍了电路和电路模型、电流和电压的参考方向、电功率和能量、电路元件特性、电压源和电流源、受控电源、基尔霍夫定律。
在考题中作为基础必要知识。
考纲要求:要求学生掌握电阻、电感、电容元件的电压、电流关系及功率的计算,掌握电压源、电流源的电压、电流关系,掌握受控源的电压、电流约束关系。
并能掌握含受控源电路的计算方法。
牢固掌握KCL、KVL。
2.本章考点1.电路和电路模型2.电流和电压的参考方向3.电功率和能量4.电阻元件5.电容元件6.电感元件7.电压源和电流源8.受控源9.基尔霍夫定律3.考点分析讲解(1)考点1.电路和电路模型考点2.电流和电压的参考方向+_u(a)+_u(b)电流的参考方向:预先假定的正方向。
电流为代数量,若电流值为正,则说明其真实方向与参考方向向同;反之,则相反。
电压的参考方向:预先假定的电压降的方向。
电压为代数量,若电压值为正,则说明其真实方向与参考方向向同;反之,则相反。
电压和电流的关联参考方向:为了分析电路方便,对一个元件或一段电路,常指定其电流从电压的“+”极性流向“-”极性端,这种电流和电压取一致的参考方向,称为关联方向;反之,为非关联方向。
(2)考点3.电功率和能量单位时间内电力场所作的功称为电功率。
在关联参考方向上,p=ui 表示元件吸收的电功率。
当p>0时,元件实际吸收能量;当p<0时,元件实际发出能量。
在关联参考方向上,p=ui 表示元件吸收的电功率。
当p>0时,元件实际吸收能量;当p<0时,元件实际发出能量。
从时刻到t 时刻,元件吸收的能量为:ui dt dq u dt dW p ===⎰⎰==t tt R uidt pdt W 00t 0t(3)考点4.电阻元件电阻元件是具有耗能,无记忆性和双线性的二端元器件。
华北电力825储能与氢能基础专业课
华北电力825储能与氢能基础专业课
华北电力825储能与氢能基础专业课主要涉及储能技术和氢能技术的基本概念、原理、应用和发展趋势。
以下是该专业课可能包括的一些内容:
1. 储能技术基础
- 储能概念和分类
- 储能原理和机制
- 储能材料和器件
- 储能系统和网络
2. 储能技术应用
- 储能系统建设与规划
- 储能系统的调度和控制
- 储能在电力系统中的应用
- 储能在可再生能源集成中的应用
3. 氢能技术基础
- 氢能概念和分类
- 氢能生产技术
- 氢能储存和运输技术
- 氢能利用技术
4. 氢能技术应用
- 氢能在交通领域的应用
- 氢能在热能领域的应用
- 氢能在电力领域的应用
- 氢能在工业领域的应用
5. 储能与氢能的发展趋势
- 国内外储能与氢能发展现状
- 储能与氢能政策和法规
- 储能与氢能的市场前景
- 储能与氢能的技术创新和研究方向
该专业课旨在培养学生对储能技术和氢能技术的基本理论和应用能力,使其具备在相关领域从事科研、开发、设计和管理工作的能力。
825电气科学基础
825电气科学基础
825电气科学基础是电气学科中非常重要的一门基础课程,是为电气工程专业的学生提供的必修课程。
该课程主要涵盖了电路基础、电磁场基础以及传输线理论等方面的内容。
以下是关于825电气科学基础的一个详细介绍。
第一步:电路基础
在825电气科学基础课程中,电路基础是必须学习的一个主要内容。
电路基础包含了电路的各种基本概念和原理,例如:欧姆定律、基尔霍夫定律、瞬态分析和交流电路等等。
学生必须掌握这些基本概念和原理,并学会运用它们来解决各种电路问题。
第二步:电磁场基础
电磁场是电气工程中非常重要的一个概念,在825电气科学基础中也被广泛涉及。
课程包含了电磁场的各种基础知识,例如:电场、磁场、电场强度和磁场强度等等。
通过学习这些知识,学生可以深入了解电气工程中的各种基础原理,并能够进一步应用这些知识来设计和计算各种电气设备。
第三步:传输线理论
在825电气科学基础课程中,还涵盖了传输线理论这一学科内容。
传输线是电气工程中的一种非常重要的组件,它们用于将信号从一个地方传输到另一个地方。
传输线理论包含了传输线的几何结构、电学特性和小信号模型等等。
学习传输线理论可以让学生深入了解传输线的工作原理,并能够设计和分析各种不同类型的传输线。
总结:
无论是电气工程专业的学生还是其他相关专业的学生,825电气科学基础都是一门非常重要的课程。
通过掌握这些基础理论知识,学生可以深入了解电气工程的各种基础原理,并能够应用这些知识来解决各种实际问题。
因此,建议学生要认真对待这门课程,争取通过自己的努力获得好成绩。
821电气工程基础参考书
821电气工程基础参考书
821电气工程基础常用的考研参考书有以下几本:
* **《电工基础》**,这本书通俗易懂,非常适合打基础,配有一本习题册,可以加强练习。
* **《电机与拖动》**,这本书比较适合在学完基础的进阶,可以了解一些进阶的内容,但有些地方可能比较绕,需要多花时间理解。
* **《电气工程基础》**,这本书也是比较好的参考书,涵盖了电气专业的全部内容,对于本科阶段的知识点也有比较详细的介绍。
请注意,在复习时参考书只是辅助,一定要多结合真题梳理知识点,做到全面复习、重点复习。
温州大学825电路分析(2)2020年考研专业课初试大纲
温州大学825电路分析(2)2020年考研专业课初试大纲硕士研究生招生考试(初试)业务课考试大纲考试科目:电路分析科目代码:825一、参考书目(所列参考书目仅供参考,非考试科目指定用书):电路分析基础(第二版),史健芳、陈惠英、李凤莲编,人民邮电出版社,2013年二、考试内容范围:(一)电路模型1、电路与电路模型2、电路的基本变量:电流与电压,功率和能量3、基尔霍夫定律:基尔霍夫电流定律,基尔霍夫电压定律4、理想电压源与理想电流源:理想电压源,理想电流源5、实际电源的模型,受控源(二)电路的等效变换1、电阻的联接:电阻的串联,电阻的并联,电阻的混联,星形电阻网络与三角形电阻网络的等效变换2、电源的联接及等效变换:电压源和电流源的联接,电压源串联电阻与电流源并联电阻的等效变换(三)电路的基本分析方法1、网孔分析法,节点分析法,回路分析法2、含运算放大器的电阻电路的分析(四)电路的基本定理1、齐次定理和叠加定理:齐次定理,叠加定理,替代定理2、戴维南定理和诺顿定理:戴维南定理,诺顿定理3、最大功率传递定理与对偶原理(五)直流动态电路的分析1、动态元件:电容元件,电感元件2、直流一阶电路的分析:一阶电路的零输入响应,一阶电路的零状态响应,一阶电路的完全响应(六)非直流动态电路的分析1、正弦交流动态电路的分析:正弦电压(电流),有效值,正弦激励下一阶动态电路的分析2、一阶电路的阶跃响应和冲激响应:一阶电路的阶跃响应,一阶电路的冲激响应3、一阶动态电路的应用:积分电路,耦合电路,微分电路(七)正弦稳态电路分析1、复数与相量法基础2、基尔霍夫定律的相量形式:基尔霍夫电流定律的相量形式,基尔霍夫电压定律的相量形式3、相量模型:基本元件伏安关系的相量形式,阻抗和导纳,相量模型。
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825电气科学基础
825电气科学基础是电气工程专业的一门基础课程,它是电气工程学科的基础,也是电气工程师必须掌握的基本知识。
本文将从电气科学基础的概念、内容、重要性等方面进行阐述。
电气科学基础是电气工程学科的基础,它主要包括电路理论、电磁场理论、电机原理、电力系统等内容。
其中,电路理论是电气科学基础的核心,它是电气工程学科的基础,也是电气工程师必须掌握的基本知识。
电路理论主要研究电路中电流、电压、电阻等基本电学量之间的关系,以及电路中各种元件的特性和作用。
电磁场理论主要研究电磁场的产生、传播和作用,它是电气工程学科中的重要分支,也是电气工程师必须掌握的基本知识。
电机原理主要研究电机的工作原理、结构和性能,它是电气工程学科中的重要分支,也是电气工程师必须掌握的基本知识。
电力系统主要研究电力的发电、输送和分配,它是电气工程学科中的重要分支,也是电气工程师必须掌握的基本知识。
电气科学基础对于电气工程师来说非常重要,它是电气工程学科的基础,也是电气工程师必须掌握的基本知识。
电气工程师必须掌握电气科学基础的理论知识和实践技能,才能够进行电气工程的设计、施工、运行和维护。
电气工程师必须具备扎实的电气科学基础,才能够在电气工程领域中发挥自己的专业能力和技术水平。
电气科学基础是电气工程学科的基础,也是电气工程师必须掌握的
基本知识。
电气工程师必须掌握电气科学基础的理论知识和实践技能,才能够进行电气工程的设计、施工、运行和维护。
电气工程师必须具备扎实的电气科学基础,才能够在电气工程领域中发挥自己的专业能力和技术水平。