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2009年硕士学位研究生入学考试业务课考试大纲(4)

北京理工大学 /2008-09-02

2、考试要求
①掌握有机化合物的异构和命名,重点掌握系统命名法,立体异构体的顺反、Z/E、R/S构型表示方法,了解D/L表示方法。
②掌握各类有机化合物的结构与理化性质之间的关系,能够应用官能团的性质鉴别各类化合物。
③熟练掌握取代反应,加成反应,消除反应,氧化和还原反应,缩合反应,降解反应,重氮化反应,β-二羰基化合物的性质,Wittig反应及迈克尔加成反应,能够利用有机反应设计合成路线。
④掌握包括亲电取代,亲核取代(SN1和SN2),亲电加成,亲核加成,消除反应(E1和E2)等反应的历程,能够判断各种有机反应的历程。
⑤了解红外光谱和核磁共振光谱的原理,能够根据IR和1H-NMR光谱数据结合理化性质推断有机化合物的分子结构。
3、参考教材
《有机化学》(修订版);伍越寰  李伟昶 沈晓明编 ;中国科学技术大学出版社;2005.8
 
810 自动控制理论
1.考试内容及要求
①线性定常连续时间系统的数学模型
掌握:线性连续时间系统的概念;线性连续时间系统的状态空间模型、微分方程模型、传递函数模型、方框图模型和信号流图模型;数学模型间的转换;方框图的化简;Mason增益公式。
②线性定常连续时间系统的时域相应
掌握:典型输入信号;由传递函数求系统的响应;系统的极点;一阶系统的响应;二阶系统的响应及时域性能指标。
了解:高阶系统的响应;主导极点的概念。
③线性定常连续时间系统的稳定性分析和稳态响应分析
掌握:线性定常连续时间系统的稳定性的基本概念;稳定性判据;稳态误差分析。
④线性定常连续时间系统的根轨迹方法
掌握:根轨迹的基本概念;绘制根轨迹的基本条件和规则;控制系统的根轨迹分析;广义根轨迹。
理解:控制系统的根轨迹校正方法及其原理。
⑤线性定常连续时间系统的频率响应方法
掌握:频率响应的基本概念;典型环节的频率响应;开环系统的的频率响应;频率响应的图示法;最小相位系统;由频率响应求传递函数;基于开环频率响应的稳定性判据;稳定性裕量。
理解:闭环频率特性;基于频率响应的控制系统的串联校正。
⑥线性定常连续时间系统的状态空间方法
掌握:状态转移矩阵的求取及其性质;状态方程的解;可控性和可观测性的基本概念及其判据;状态空间表达式的规范型;状态空间的分解;可镇定性和可检测性;状态反馈与极点配置;状态观测器的设计;带状态观测器的状态反馈。
⑦线性定常采样控制系统
掌握:连续时间信号的采样与复现;采样定理;零阶保持器;z变换;采样系统的脉冲传递函数;采样系统的响应;稳定性分析;稳态误差分析。
了解:采样系统的PID控制器的设计;最少拍采样控制系统的设计。
⑧非线性系统分析
掌握:非线性系统的数学模型;系统的平衡态及其稳定性;描述函数法;自激振荡的参数的求取和稳定性分析。
了解:非线性系统的特殊现象;相平面分析方法。
⑨李亚普诺夫稳定性分析
掌握:李亚普诺夫稳定性基本理论;线性系统的李亚普诺夫稳定性分析;李亚普诺夫方法在非线性系统中的应用。
2.参考书目
《自动控制原理》,吴麒,清华大学出版社,2006。
 
811 电子技术(含模拟数字部分)
1. 考试内容
包括模拟电子技术基础和数字电子技术基础两大部分。
2. 考试要求
模拟部分: 掌握常用半导体器件的外特性; 基本放大电路的工作原理及等效电路法、图解分析法; 多级放大电路的耦合方式、计算方法; 集成运算放大器的应用及分析方法;单级共射放大电路的频率响应; 深度负反馈放大电路的类型判断、分析计算、对放大器性能的影响及正确引入; 波形的发生及信号的变换; 功率放大器; 直流稳压电源。
了解直接耦合放大器的零点飘移;多级放大电路的频率响应;自激振荡的消除;稳压电路的保护措施。
数字部分: 掌握数制、码制、逻辑函数的表示方法、两种化简方法及相关定理、公式 ; TTL、CMOS门电路的功能及外特性; 触发器的功能及结构; 组合逻辑电路和时序逻辑电路的一般分析方法、设计方法,典型电路的工作原理及中规模集成电路的应用;掌握波形产生及变换电路的原理及相关参数的分析计算; 半导体存储器的基本原理及应用; 典型的A/D、D/A转换器的主要性能指标、计算及使用方法。
了解组合逻辑电路的竞争冒险; 异步时序逻辑电路的设计方法;其它PLD器件; 压控振荡器。
3. 参考书目
《模拟电子技术基础》(第四版), 北京, 高等教育出版社,华成英 主编,2006
《数字电子技术基础》(第五版), 北京, 高等教育出版社,阎石 主编,2006
 
814 数字电路与数字信号处理
(1)数字信号处理部分
①离散时间信号及运算,连续时间信号的抽样,序列的Z变换及性质,常用序列的Z变换、Z反变换,离散时间系统的Z变换分析法,线性移不变系统及其性质,系统函数及频率响应。②序列的付里叶变换及性质,离散付里叶变换及性质、应用,抽样Z变换理论。③基-2FFT算法原理,DIT-FFT和DIF-FFT原理及特点。④数字滤波器的基本结构,利用巴特沃思型、切贝雪夫I型模拟低通滤波器设计IIR数字低通滤波器的原理及方法,脉冲响应不变法、双线性变换法。⑤线性相位FIR滤波器的特点,利用窗函数法、频率取样法设计FIR线性相位数字低通滤波器的基本原理及方法。
(2)数字电路部分
①逻辑代数的公理、定理、对偶关系;逻辑函数的表达形式、真值表,逻辑函数的化简、无关项的处理。②利用基本逻辑门完成组合逻辑电路设计。③触发器(R-S型,D型,J-K型,T型)的电路结构、工作原理、时序特性、特征方程表达式。④完成时序逻辑电路设计,如计数器、位移寄存器和序列发生器等。⑤单稳态电路工作原理,限幅电路工作原理。
2.参考书目
①《数字信号处理》,清华大学出版社,程佩青,第二版,2001年出版
②《数字电子技术基础》,高等教育出版社,闫石,第四版,2001年出版
 
815 工程热力学(不含传热学)
1.考试内容
①基本概念:热力学系统、热力平衡状态及准静态、可逆及不可逆的热力过程、状态参数。
②能量的基本形式:热力学能、热量、功。
③热力学基本定律:热力学第一定律、热力学第二定律。
④热力过程的分析计算:理想气体的热力过程、水蒸气的热力过程、湿空气的热力过程。
⑤热力循环的分析计算:活塞式内燃机的理想循环、燃气轮机装置循环、蒸汽动力装置循环、制冷装置循环。
⑥工质的热力性质:理想气体(包括理想混合气体)、水蒸气、湿空气。
2.考试要求
①了解:水蒸气参数计算、水蒸气热力过程分析计算;热力学微分方程及其作用;湿空气状态参数计算及工程应用原理;制冷工作原理;化学反应热效应、反应热、理论燃烧温度概念。
②理解:热力系统、平衡状态、基本状态参数、热力学能、焓、熵;热力过程、功及热量等概念;热力学第一及第二定律的本质;实际气体概念。
③掌握:热力学第一定律及第二定律在热力过程中的应用分析原理;理想气体状态方程、比热容等概念及其应用;理想气体热力过程分析和热力学能、焓、熵的计算;活塞式内燃机、燃气轮机装置理想循环分析。
3.参考书目
《工程热力学》第4版,高等教育出版社,童钧耕主编,2007.6。
 
817 普通化学
1. 考试内容
① 热化学、反应进行的方向、程度和速率,溶液与胶体的通性,大气、水的污染及防治。② 氧化还原反应,原电池的组成、反应式、电动势计算,浓度对电极电势的影响,电化学腐蚀及防护原理。③ 电子在核外的运动状态、分布规律,周期系与原子结构关系,化学键、分子的空间结构、晶体的基本类型。④ 金属、非金属的物理、化学性质,金属防腐的化学原理;配位化合物的组成、命名。⑤ 高分子化合物的基本概念、结构和性能。重要有机高分子材料的性能、应用和改性。
2. 考试要求
了解:①焓、熵、吉布斯函数、活化能、电极电势、波函数、四个量子数等概念。②浓度、温度与反应速率的关系;溶液的通性、解离平衡及平衡的移动、溶度积规则。③大气、水中的主要污染物及其防治、处理方法;电解原理、金属腐蚀与防护原理。④价键理论要点、典型分子的空间构型、晶体结构及其对物质性质的影响、元素性质的一般递变。⑤金属、非金属的一般性质及规律;配合物组成、命名;有机高聚物的结构、特性;有机高分子材料的改性方法。⑥理解标准平衡常数的意义及其与ΔrGmθ的关系,掌握有关计算;理解化学平衡移动原理。
掌握:①反应热效应、标准吉布斯函数变、溶度积和溶解度、与电极电势有关的计算。②能用ΔrGm、ΔrGmθ或电极电势判断反应进行的方向;能判断氧化剂和还原剂的相对强弱。③阿仑尼乌斯公式及能斯特方程。④原子核外电子分布规律。
3. 参考书目
《普通化学》, 浙江大学普通化学教研室编, 高等教育出版社, 北京,  2002年,第五版。
 
818 精密机械设计
1.考试内容及要求
(1). 平面机构的运动关系分析:运动副(高副、低副)自由度、平面机构自由度的计算;运动链成为机构的条件分析;平面机构的组成原理及分析。
(2).平面连杆机构:平面四杆机构的基本类型的分析及其基本特性;曲柄存在的条件、行程速度变化系数、压力角、传动角和死点的概念。
(3). 凸轮机构:从动件的常用运动规律及多项运动规律公式的掌握、运用;凸轮压力角和基圆半径的关系分析。
(4).齿轮:掌握齿轮啮合基本定律和渐开线的特点;直齿圆柱齿轮各部位的基本尺寸的计算;一对渐开线齿轮的正确啮合的条件(模数、齿数);中心距的可分性、重叠系数、根切现象和最少齿数的概念。掌握齿条与齿轮啮合、渐开线平行轴圆柱齿轮传动、蜗轮蜗杆传动的特点及啮合条件。误差分析(运动误差、空回误差)、减小空回的结构和措施,轴与齿轮的连接方式;齿轮传动链的传动比计算与分析。
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    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19