上海应用技术大学研究生招生考试大纲835《园林设计》(3小时快题)2018.11.21基本要求:试题分数:150分考试时间:3小时考试内容:风景园林场地综合性设计,包含各类城乡绿地与空间等类型。具体内容为能够反映考生设计能力和培养潜力的综合性设计,包括了设计分析、图纸绘制、效果表现和文字说明等内容。所有设计内容绘制于a3图纸上(无任何标记),图纸与效果表现均为手绘,绘制工具不限。绘图工具由考生自备,
上海应用技术大学自动控制原理2019考研大纲科目名称:自动控制原理适用专业:控制理论与控制工程参考书目:《自动控制原理》丁肇红等,西安电子科技大学出版社;《自动控制原理习题解析》丁肇红等,西安电子科技大学出版社;《自动控制原理》胡寿松,科学出版社考试时间:3小时考试方式:笔试总 分:150分考试范围:只考经典控制理论(不包含非线性部分)。 第一章绪论 1.重点掌握自动控制系统的工作原理、自动控
2019《安全系统工程》考纲.docx2019《材料科学基础》考纲.doc2019《产品与陈设设计综合》考纲.docx2019《产品与陈设艺术设计基础》考纲.doc2019《城市生态学》考纲.doc2019《传热学》考纲.docx2019《电路》考纲.docx2019《风景园林基础》考纲.docx2019《景观与室内设计综合》考纲.doc2019《视觉传达与交互设计综合》考纲.docx2019《物理
2020年《数学分析》考试大纲.doc2020年《化妆品工艺学》考试大纲.doc2020年《机械原理》考试大纲.doc2020年《普通物理学》考试大纲.docx2020年《信息安全工程》考试大纲.docx
2019年《安全系统工程》考试大纲考试的总体要求第1章绪论掌握安全系统工程简介(重点:系统的定义、特点,安全系统工程定义、安全系统工程研究对象、研究内容、研究方法),了解安全系统工程发展概况第2章系统安全定性分析掌握安全检查表,掌握预先危险性分析,掌握故障类型及影响分析,掌握危险性与可操作性研究,(重点:各系统安全分析方法的定义、特点、步骤等。能运用系统安全分析方法分析解决实际问题)第3章系统安全定
《传热学》课程教学大纲课程基本情况课程名称(中文):传热学课程名称(英文):heattransfer课程代码:b205319学分:3总学时:48理论学时:44实验学时;4课外学时:课程性质:学科专业基础课适用专业:建筑环境与能源应用工程适用对象:本科先修课程:热力学、流体力学考核方式:考试:平时成绩30%,期终考试70%教学环境:课堂、多媒体,实验室开课学院:城市建设与安全工程学院课程网站(可选):
(二)热学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
第七章纤维的热学性质、光学性质、电学性质第一节纤维的热学性质*第二节纤维的光学性质*第三节纤维的电学性质*
(二)热学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
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。第三部分考试样题(略)
(一)、考试内容和考试要求试题覆盖以下4个方面:力学、热学、电磁学、振动和波动学。力学部分:牛顿运动定律、运动的守恒定律为考试内容;其中牛顿三定律、动量守恒、能量守恒等内容需要深入理解并掌握;热学部分:气体分子运动论、热力学基础为考试内容;其中理想气体公式、理想气体内能、热力学第一定律、循环过程等内容需要深入理解并掌握;电磁学部分:真空中的静电场、恒定电流和恒定电场、真空中的恒定磁场为考试内容;其中库伦定律、高斯定律、电流密度、磁场的高斯定理、安培环路定理、带电粒子在电场和磁场中的运动等内容需要深入理解并掌握;振动和波动学部分:机械振动、机械波和波动光学
(三)晶格振动与晶体的热学性质1、一维链的振动:单原子链、双原子链、声学支、光学支、色散关系2、格波、简正坐标、声子、声子振动态密度、长波近似3、固体热容:爱因斯坦模型、德拜模型4、非简谐效应:热膨胀、热传导5、中子的非弹性散射测声子能谱
第二篇热学1.气体动理论2.热力学基础熟练掌握统计规律、理想气体的压强和温度;理想气体的内能、能量均分定理;麦克斯韦速率分布律及三种统计速率。熟练掌握平衡态、状态参量、热学第零定律;理想气体的状态方程;准静态过程、热量和内能;热力学第一定律、典型的热力学过程;循环过程和卡诺循环、热机效率。认识制冷系数;热力学第二定律、熵和熵增加原理、玻尔兹曼关系式。
(二)热学1.气体分子运动论理解并掌握:理想气体状态方程,理想气体的压强公式,麦克斯韦速率分布律,玻耳兹曼分布律,能量按自由度均分定理,气体的输运过程。2.热力学理解并掌握:热力学第一定律,热力学第一定律的应用,循环过程、卡诺循环,热力学第二定律,熵的微观意义。
(三)晶格振动与晶体的热学性质1、一维链的振动:单原子链、双原子链、声学支、光学支、色散关系2、格波、简正坐标、声子、声子振动态密度、长波近似3、固体热容:爱因斯坦模型、德拜模型4、非简谐效应:热膨胀、热传导5、中子的非弹性散射测声子能谱
五、课内实验序号实验名称实验学时每组人数实验性质备注实验一自然对流放热系数的测定25综合必做实验二法向辐射率测试25验证必做