二、考试要求(一)电磁现象的普遍规律:1.理解并掌握的电磁现象的普遍规律2.了解电磁现象的实验定律,深入理解和掌握由此总结出的麦克斯韦方程组3.熟练掌握介质的电磁性质,电磁场边值关系,电磁场的能量和能流(二)静电场和稳恒电流磁场1.理解并掌握唯一性定理2.理解并掌握静电场的标势及其微分方程,静磁场的矢势及其微分方程,磁标势,泊松方程和拉普拉斯方程3.熟练掌握分离变量、镜象法、电多极矩和磁多极矩等方法,能分析和处理静电场和稳恒电流磁场的一些基本问题4.理解超导体的电磁性质(三)电磁波的传播:1.深入理解并掌握平面电磁波在无界空间传播的主要特点2.熟练掌握和
(六)带电粒子与电磁场的相互作用:运动带电粒子的势和辐射电磁场,电磁波的散射和吸收,介质的色散
(二)机构动力学1.构件惯性力的确定;2.运动副中摩擦及运动副反力的确定;3.机构的力分析方法;4.平面机构平衡目的与分类;5.刚性回转体的平衡,动平衡、静平衡的目的、方法;6.机械的运动和功能的关系;7.机械的效率和典型机构的自锁;8.典型机构的传动效率分析与计算;9.机器等效力、力矩的计算,机器速度波动的调节方法。
(十)化学动力学1、化学反应的反应速率及速率方程2、速率方程的积分形式3、速率方程的确定4、温度对反应速率的影响5、典型复合反应6、复合反应速率的近似处理法7、链反应8、气体反应的碰撞理论9、势能面与过渡状态理论10、溶液中反应11、多相反应12、光化学13、催化作用的通性14、单相催化反应15、多相催化反应(十一)胶体化学1、胶体系统的制备2、胶体系统的光学性质3、肢体系统的动力性质
(三)流体动力学连续性方程(雷诺输运定理),动量方程(流体的受力、应力张量),能量方程(热力学定律),本构关系,状态方程,流体力学方程组及定解条件,正交曲线坐标系,量纲分析与流动相似理论,流体力学中的无量纲量及其物理意义、相似原理的应用。
(1)四种聚合实施方法的基本组成及优缺点。(2)悬浮聚合与乳液聚合的机理及动力学。【熟悉内容】
(3)酶反应动力学重点讲授底物浓度列酶促反应速度的影响和所涉及的动力学参数。
2.质点动力学:熟练掌握和灵活运用:惯性参照系;牛顿运动定律;功;功率;质点的动能;弹性势能;重力势能;保守力;功能原理;机械能守恒与转化定律;动量、冲量、动量定理;动量守恒定律。
2.质点动力学:熟练掌握和灵活运用:惯性参照系;牛顿运动定律;功;功率;质点的动能;弹性势能;重力势能;保守力;功能原理;机械能守恒与转化定律;动量、冲量、动量定理;动量守恒定律。
(五)质点动力学的基本方程牛顿三个定律,质点运动微分方程和质点动力学问题的求解,质心和转动惯量的计算。