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院系名称
专业
复试科目
作者及出版社
机电工程学院
机械制造及其自动化
机械原理
  机械控制工程基础
  微机原理及应用
  (三门任选其一)
《机械原理》 孙恒、陈作模 西北工业大学出版社
  《机械控制工程基础》 朱骥北 机械工业出版社
  《微型计算机原理与接口技术》 中国科学技术大学出版社
机械电子工程
机械设计及理论
车辆工程
光电信息
  与通信工程学院
精密仪器及机械
现代电子技术
  或C语言程序设计
《现代电子线路》清华、北交大或 《测控电路》机械工业出版社
测试计量技术及仪器
《C语言程序设计》 清华大学出版社
信号与信息系统
信号与系统
  或C语言程序设计
《信号与系统》 郑君里 高等教育出版社
《C语言程序设计》 清华大学出版社
自动化学院
控制理论与控制工程
微机原理与接口技术
《微型计算机原理与接口技术》 中国科学技术大学出版社
检测技术与自动化装置
模式识别与智能系统
计算机学院
计算机应用技术
C语言、数据结构
《C程序设计(第三版)》谭浩强 清华大学
《数据结构题集(C语言版)》严蔚敏、吴伟民、米宁
经济管理学院
国民经济学
金融学、经济学、统计学
不指定参考书
数量经济学
管理科学与工程
经济学、管理信息系统(仅限管工专业)、企业管理(含财务管理、运作管理与营销管理)、会计学
企业管理
技术经济及管理
理学院
应用数学
实变函数与泛函分析 或 概率论与数理统计 或 计算数学  (三选一)
《实变函数与泛函分析基础》 高等教育出版社
《概率论与数理统计》 人民教育出版社
《数值分析》 清华大学出版社
微电子学与固体电子学
普通物理学
《物理学》(第五版)马文蔚改编,高等教育出版社
人文社科学院
马克思主义中国化研究
科学社会主义理论与实践
  社会学教程
高放等 中国人民大学出版社
王思斌(2005版) 北大
附:复试科目大纲
  
  《普通物理学》复试考试大纲
  一、质点、刚体力学 
  1、质点模型和参照系、惯性系
  2、功、动能、动量、冲量,保守力、变力的功。
  3、质点的动能原理、功能原理和动量定理。
  4、质点机械能守恒定律和动量守恒定律。
  5、刚体、转动惯量。
  6、刚体的定轴转动定律、功能原理和机械能守恒定律,角动量原理和角动量守恒定律。
  二、静电场、恒定磁场    
  1、静电场的电场强度、电势、库仑定理。
  2、高斯定理、静电场的环路定理、点电荷电场强度、带电系统的电场强度。
  3、点电荷电势和电势叠加原理,带电系统的电势。
  4、导体的静电平衡、电荷分布、场强分布、电势分布。
  5、电介质中的高斯定理。
  6、电容与电容器。
  7、磁感应强度。
  8、毕奥萨伐尔定律,载流导体产生的磁场。
  9、安培环路定律及运用。
  10、磁感应线和磁感应强度通量。
  11、洛仑兹力、磁场中电荷运动的规律。
  12、磁介质中安培环路定律。
  三、电磁感应、电磁场  
  1、法拉第电磁感应定律和楞次定律。
  2、感生电动势、动生电动势。
  3、自感、互感。
  4、电磁波的波动方程、平面电磁波、电磁波谱。
  四、振动、波动   
  1、简谐振动的基本特征和规律,简谐振动的微分方程。
  2、简谐振动合成的特点和规律。
  3、平面简谐波波动方程。
  4、惠斯原理和波动的叠加、干涉。
  5、驻波、半波损失。
  五、波动光学    
  1、相干光、光程、干涉。
  2、杨氏双缝干涉及应用。
  3、薄膜干涉的规律。
  4、惠更斯一菲涅耳原理。
  5、单缝夫琅和费衍射、光栅衍射。
  6、自然光、偏振光。
  7、布儒斯特定律、马吕斯定律
  六、狭义相对论、量子物理
  1、爱因斯坦相对性原理和光速不变原理。
  2、狭义相对论的时空观,狭义相对论的质量、动量、动能和能量。
  3、光的波粒二象性。
  4、光电效应、康普顿效应。
  5、德布罗依波、实物粒子的波粒二象性、不确定关系。
  微机原理与接口技术复习大纲
  参考教材:
  周荷琴,吴秀清编著,《微型计算机原理与接口技术》,中国科学技术大学出版社,2008年6月第四版。
  复习大纲:
  一.数制基础:掌握计算机的数据格式及其转换。
  二.8086系统结构
  1.了解8086CPU的基本机构及引脚功能;
  2.理解8086系统的存储器组织;
  3.掌握8086系统的配置。
  三.汇编语言及8086指令
  1.掌握汇编语言的程序设计方法,会使用汇编语言完成简单的程序设计;
  2.掌握8086系统的寻址方式;
  3.掌握8086的常用指令。
  四.存储
  1.了解存储器基本分类、组成及性能指标;
  2.理解RAM和只读存储器的基本工作原理;
  3.掌握CPU与存储器的连接。
  五.I/O接口、总线及中断
  1.掌握I/O接口和总线的应用;
  2.理解中断的基本原理及应用,掌握中断控制器的使用。
  六.常见芯片的应用
  1.理解8253/8254的工作原理,掌握8253/8254的使用;
  2.理解8255A的工作原理,掌握8255A的使用;
  3.理解8251A的工作原理,掌握8251A的使用;
  4.领会8237A的组成及工作原理,掌握8237A的编程及应用。
  七.A/D及D/A转换
  1.理解A/D及D/A转换的工作原理;
  2.掌握A/D及D/A转换器应用;
  3.会制作相应的A/D及D/A转换器。
             
  《机械控制工程》复习大纲
  参考书:《机械控制工程基础》,机械工业出版社。
  考试范围:第一章—第六章(第七章系统辩识简介不做考试范围)
  各章节复习要点
  一、第一章 绪论
  1、要求了解:控制理论的发展简史及机械控制工程研究的对象。
  2、要求掌握:控制系统的分类及其开环系统和闭环反馈控制系统的特点、控制方法。
  二、物理系统的数学模型及传递函数
  1、要求了解:系统数学模型的建立方法和非线性系统线性化的解题思路。
  2、要求掌握:线性系统传递函数的概念、性质及求取方法;方框图的等效变换及物理系统传递函数的推导。
  三、瞬态响应及误差分析
  1、要求了解:一阶系统的脉冲响应、单位斜坡响应的特点;二阶系统的脉冲响应、单位斜坡响应的特点。
  2、要求掌握:时间响应、瞬态响应、稳态响应的基本概念;一阶系统、二阶系统的瞬态响应性能指标及稳态误差的计算。
  四、频率特性分析
  1、要求了解:系统频域性能指标及典型环节的频率特性。
  2、要求掌握:频率特性的基本概念和表示方法、求解方法;最小相位系统的概念。
  五、系统的稳定性
  1、要求了解:相对稳定性及其稳定裕量概念及计算方法。
  2、要求掌握:系统稳定性的基本概念、稳定的充要条件及稳定性的判断方法。
  六、系统的综合与校正
  1、要求了解:顺馈校正的方法。
  2、要求掌握:校正的概念、方式与实质;运用低频、中频、高频三个频段概念对系统校正前后性能进行定性分析与比较;串联校正、并联校正方法的特点和作用;PID调节器校正方法。
  机械原理
  一、考试科目:机械原理
  二、考试形式:考试采用口试或笔试方式。
  三、试题类型:填空题,图解、分析计算题,简答题等
  四、参考书目:
  1.《机械原理》(第七版),孙恒,陈作模主编,高等教育出版社
  2.《机械原理》,郑文祎主编,高等教育出版社
  3.《机械原理》,申永胜等主编,高等教育出版社
  五、考查的知识范围:
  要求考生系统深入地掌握机械原理课程的基本概念、基本理论和常用机构的分析与设计方法,以及相关的分析、解决问题的能力。
  (一)绪论
  了解零件、构件、机构、机器、机械等名词术语。机械原理研究的对象和内容,绝大多数的机器是由少数几种常用机构组合而成的,机械原理课程在教学计划中的地位,机械原理学科的新发展。
  重点:机器与机构的区别与联系。
  (二)机构的结构分析
  能够正确绘制简单机构的运动简图;熟练掌握平面机构的自由度计算及机构具有确定运动的条件,能识别机构中的复合铰链、局部自由度和虚约束;掌握平面机构的组成原理和结构分析方法。
  重点:平面机构运动简图,平面机构自由度的计算。
  (三)平面机构的运动分析
  掌握瞬心法作平面机构的速度分析(瞬心、相对瞬心、绝对瞬心、三心定理),矢量方程图解法作平面机构的运动分析(同一构件上两点间的速度、加速度的关系,两构件重合点间的速度、加速度的关系,速度影像,加速度影像),解析法作平面机构的运动分析。
  重点:瞬心法、相对运动图解法对机构进行运动分析
  (四)机械中的摩擦和机械效率
  掌握移动副中的摩擦、摩擦角、转动副中的摩擦、摩擦圆、轴端摩擦、螺旋副中的摩擦、考虑摩擦时机构的受力分析、机械的效率、机械的自锁条件。
  重点:运动副反力的确定,考虑摩擦时机构的受力分析。
  
  (五)平面连杆机构及其设计
  了解平面四杆机构的类型及运动特点;熟练掌握平面四杆机构的主要工作特性(包括整转副存在条件、急回特性与极位夹角、压力角与传动角、死点位置),了解平面四杆机构的设计方法。
  重点:平面四杆机构的工作特征,压力角、传动角、行程速度变化系数的概念与计算。
  (六)凸轮机构及其设计
  了解凸轮机构的组成、特点、类型和应用;掌握从动件几种常用运动规律的特点及冲击现象;掌握凸轮轮廓设计的反转法原理,熟练掌握尖底(或滚子)接触直动(或摆动)从动件盘形凸轮机构凸轮轮廓设计的几何法;掌握凸轮机构偏距圆,凸轮基圆、推程运动角、回程运动角、理论轮廓与实际轮廓,从动件行程及机构压力角等概念,并能在图中标出;掌握基圆半径与压力角的定性影响关系;掌握凸轮机构基本参数的确定原则与方法,引起从动件运动失真的原因以及避免运动失真的措施。
  重点:凸轮轮廓的图解法设计,压力角与基圆半径的关系,反转法原理及其应用。
  (七)齿轮机构
  理解齿廓啮合基本定律、掌握渐开线齿廓的形成及其性质;掌握渐开线直齿圆柱齿轮的基本参数和几何尺寸计算;掌握啮合线、啮合角、节圆、标准齿轮、标准安装与标准中心距等概念;掌握渐开线齿廓的加工原理、根切与变位、标准齿轮与变位齿轮的切制特点以及变位齿轮的尺寸变化;深入理解渐开线直齿圆柱齿轮传动的啮合特性(定传动比传动、中心距可分性)及正确啮合条件、无侧隙啮合条件、连续传动条件(重合度)和运动设计应满足的条件;掌握齿轮传动的类型与特点。理解斜齿圆柱齿轮齿廓曲面的形成、基本参数及当量齿轮的概念。了解蜗杆传动的类型和特点;理解普通圆柱蜗杆传动的基本参数及几何尺寸关系,正确啮合条件;掌握蜗杆、蜗轮转向与轮齿旋向之间的关系;了解直齿圆锥齿轮齿廓曲面的形成;理解圆锥齿轮当量齿数的概念、基本参数所在位置、正确啮合条件。
  重点:直齿圆柱齿轮的传动原理及传动计算,尺寸计算,重合度计算,变位齿轮原理。
  (八)轮系
  熟练掌握周转轮系和复合轮系传动比计算及主、从动轮转向关系的确定。
  重点:复合轮系的传动比计算
  (九)机械系统动力学
  掌握机械系统等效动力学模型的等效原则;理解机械运转的平均速度和不均匀系数的概念、周期性与非周期性速度波动的原因及调节方法;熟练掌握飞轮转动惯量的计算方法。
  重点:等效转动惯量、等效质量、等效力矩、等效力、机器速度波动的调节
  飞轮转动惯量的确定。
  (十)机械的平衡
  掌握静平衡、动平衡概念及刚性回转件静平衡和动平衡的条件与平衡设计计算方法。
  重点:动平衡计算。
  
  

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