研究方向 | 085500 机械 23/3
01 (全日制)水下声学技术与装备 01 (非全日制)水下声学技术与装备 |
||
考试科目 | (1)101思想政治理论
(2)201英语一、202俄语、 203日语(选一) (3)301数学一 (4)809振动与声基础 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试科目
模拟电子技术,信号与系统,数学物理方法。选一,不能与初试科目相同。 |
||
参考书目、参考教材 | 809振动与声基础
考查要点: 一、 机械振动系统振动 要求考生熟练掌握集总参数机械振动系统的振动规律以及处理该问题的数学方法;能熟练应用机电类比解决多自由度集总参数机械振动系统的振动问题。 二、理想流体中小振幅波的基本规律 要求考生熟练掌握理想流体的基本方程并能推导波动方程;熟练掌握谐和平面波、柱面波和球面波的性质;掌握平面波在平面分界面上的反射、折射问题的处理方法;掌握波在波导中传播的简正波理论并能熟练解出平行平面层波导的波解。 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 要求考生熟练掌握均匀细棒纵振动波动方程的推导及其各类边界条件的物理意义及其数学表达;会解细棒纵振动的定解问题;掌握细棒弯曲振动波动方程和各类边界条件的物理意义及其数学表达;掌握等效机械振动系统的概念,会进行简单的等效参数计算;熟练掌握阻抗转移公式的推导和使用。 四、声辐射和声散射 熟练掌握声辐射和声散射定解问题的数学描述方法;熟练掌握均匀脉动球和均匀脉动柱以及偶极子和摆动球的辐射问题解法;会用瑞利公式计算无限大刚性障板圆面活塞式辐射器的辐射声场;掌握平面波在球和柱上的散射问题的解法。 五、声接收和介质的声吸收 知道声接收的过程;掌握振速信号畸变的原因以及知道减小振速信号畸变的措施。 掌握均匀介质声吸收的物理机理和声吸收系数的一般规律。 |
||
更多研究方向 | 085500 机械 23/3
01 (全日制)水下声学技术与装备 01 (非全日制)水下声学技术与装备 |
||
更多考试科目信息 | (1)101思想政治理论
(2)201英语一、202俄语、 203日语(选一) (3)301数学一 (4)809振动与声基础 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试科目
模拟电子技术,信号与系统,数学物理方法。选一,不能与初试科目相同。 |
||
更多参考书目、参考教材 | 809振动与声基础
考查要点: 一、 机械振动系统振动 要求考生熟练掌握集总参数机械振动系统的振动规律以及处理该问题的数学方法;能熟练应用机电类比解决多自由度集总参数机械振动系统的振动问题。 二、理想流体中小振幅波的基本规律 要求考生熟练掌握理想流体的基本方程并能推导波动方程;熟练掌握谐和平面波、柱面波和球面波的性质;掌握平面波在平面分界面上的反射、折射问题的处理方法;掌握波在波导中传播的简正波理论并能熟练解出平行平面层波导的波解。 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 要求考生熟练掌握均匀细棒纵振动波动方程的推导及其各类边界条件的物理意义及其数学表达;会解细棒纵振动的定解问题;掌握细棒弯曲振动波动方程和各类边界条件的物理意义及其数学表达;掌握等效机械振动系统的概念,会进行简单的等效参数计算;熟练掌握阻抗转移公式的推导和使用。 四、声辐射和声散射 熟练掌握声辐射和声散射定解问题的数学描述方法;熟练掌握均匀脉动球和均匀脉动柱以及偶极子和摆动球的辐射问题解法;会用瑞利公式计算无限大刚性障板圆面活塞式辐射器的辐射声场;掌握平面波在球和柱上的散射问题的解法。 五、声接收和介质的声吸收 知道声接收的过程;掌握振速信号畸变的原因以及知道减小振速信号畸变的措施。 掌握均匀介质声吸收的物理机理和声吸收系数的一般规律。 |
研究方向 | 085500 机 械
01 (全日制)水下声学技术与装备 01 (非全日制)水下声学技术与装备 全日制25人 非全日制10人 |
||
考试科目 | (1)101 思想政治理论
(2)201 英语一、202 俄语、 203 日语(选一) (3)301 数学一 (4)809 振动与声基础 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试科目:
模拟电子技术,信号与系统,数学物理方法。(选一)。 |
||
参考书目、参考教材 | 809 振动与声基础:
一、机械振动系统振动 二、理想流体中小振幅波的基本规律 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 四、声辐射和声散射 五、声接收和介质的声吸收 |
||
更多研究方向 | 085500 机械 23/3
01 (全日制)水下声学技术与装备 01 (非全日制)水下声学技术与装备 |
||
更多考试科目信息 | (1)101思想政治理论
(2)201英语一、202俄语、 203日语(选一) (3)301数学一 (4)809振动与声基础 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试科目
模拟电子技术,信号与系统,数学物理方法。选一,不能与初试科目相同。 |
||
更多参考书目、参考教材 | 809振动与声基础
考查要点: 一、 机械振动系统振动 要求考生熟练掌握集总参数机械振动系统的振动规律以及处理该问题的数学方法;能熟练应用机电类比解决多自由度集总参数机械振动系统的振动问题。 二、理想流体中小振幅波的基本规律 要求考生熟练掌握理想流体的基本方程并能推导波动方程;熟练掌握谐和平面波、柱面波和球面波的性质;掌握平面波在平面分界面上的反射、折射问题的处理方法;掌握波在波导中传播的简正波理论并能熟练解出平行平面层波导的波解。 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 要求考生熟练掌握均匀细棒纵振动波动方程的推导及其各类边界条件的物理意义及其数学表达;会解细棒纵振动的定解问题;掌握细棒弯曲振动波动方程和各类边界条件的物理意义及其数学表达;掌握等效机械振动系统的概念,会进行简单的等效参数计算;熟练掌握阻抗转移公式的推导和使用。 四、声辐射和声散射 熟练掌握声辐射和声散射定解问题的数学描述方法;熟练掌握均匀脉动球和均匀脉动柱以及偶极子和摆动球的辐射问题解法;会用瑞利公式计算无限大刚性障板圆面活塞式辐射器的辐射声场;掌握平面波在球和柱上的散射问题的解法。 五、声接收和介质的声吸收 知道声接收的过程;掌握振速信号畸变的原因以及知道减小振速信号畸变的措施。 掌握均匀介质声吸收的物理机理和声吸收系数的一般规律。 |
研究方向 | 085500 机械(专业学位)
01 (全日制)水下声学技术与装备 01 (非全日制)水下声学技术与装备 |
||
考试科目 | (1)101 思想政治理论
(2)201 英语一、202 俄语、203 日语(选一) (3)302 数学二 (4)811 振动与声基础、814信号与系统、815 普通物理1(选一) |
||
复试科目、复试参考书 | 模拟电子技术,信号与系统,数学物理方法。
选一,不能与初试科目相同。 814信号与系统: 参考书目: 《信号与系统》(第二版),刘树棠译,电子工业出版社; 《信号与系统》(第二版),林秩盛等译,电子工业出版社。 |
||
参考书目、参考教材 | 814信号与系统:
参考书目: 《信号与系统》(第二版),刘树棠译,电子工业出版社; 《信号与系统》(第二版),林秩盛等译,电子工业出版社。 815普通物理学1: 参考书目: 《大学物理学》(1-4册)张三慧,清华大学出版社出版,2002版 |
||
更多研究方向 | 085500 机械 23/3
01 (全日制)水下声学技术与装备 01 (非全日制)水下声学技术与装备 |
||
更多考试科目信息 | (1)101思想政治理论
(2)201英语一、202俄语、 203日语(选一) (3)301数学一 (4)809振动与声基础 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试科目
模拟电子技术,信号与系统,数学物理方法。选一,不能与初试科目相同。 |
||
更多参考书目、参考教材 | 809振动与声基础
考查要点: 一、 机械振动系统振动 要求考生熟练掌握集总参数机械振动系统的振动规律以及处理该问题的数学方法;能熟练应用机电类比解决多自由度集总参数机械振动系统的振动问题。 二、理想流体中小振幅波的基本规律 要求考生熟练掌握理想流体的基本方程并能推导波动方程;熟练掌握谐和平面波、柱面波和球面波的性质;掌握平面波在平面分界面上的反射、折射问题的处理方法;掌握波在波导中传播的简正波理论并能熟练解出平行平面层波导的波解。 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 要求考生熟练掌握均匀细棒纵振动波动方程的推导及其各类边界条件的物理意义及其数学表达;会解细棒纵振动的定解问题;掌握细棒弯曲振动波动方程和各类边界条件的物理意义及其数学表达;掌握等效机械振动系统的概念,会进行简单的等效参数计算;熟练掌握阻抗转移公式的推导和使用。 四、声辐射和声散射 熟练掌握声辐射和声散射定解问题的数学描述方法;熟练掌握均匀脉动球和均匀脉动柱以及偶极子和摆动球的辐射问题解法;会用瑞利公式计算无限大刚性障板圆面活塞式辐射器的辐射声场;掌握平面波在球和柱上的散射问题的解法。 五、声接收和介质的声吸收 知道声接收的过程;掌握振速信号畸变的原因以及知道减小振速信号畸变的措施。 掌握均匀介质声吸收的物理机理和声吸收系数的一般规律。 |
研究方向 | 085500 机械(专业学位)
01(全日制)海洋声学仪器与传感器技术 02(全日制)海洋目标声学特性及应用研究 03(全日制)海洋目标声学监测与测试技术 04(非全日制)海洋声学仪器与传感器技术 05(非全日制)海洋目标声学特性及应用研究 06(非全日制)海洋目标声学监测与测试技术 |
||
考试科目 | (1)101 思想政治理论
(2)201 英语一、202 俄语、203 日语 (选一) (3)302 数学二 (4)812 振动与声基础、815 信号与系统、817 普通物理 1(选一) |
||
复试科目、复试参考书 | 模拟电子技术,信号与系统,数学物理方法。(选一)
不能与初试科目相同。 |
||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 085500 机械 23/3
01 (全日制)水下声学技术与装备 01 (非全日制)水下声学技术与装备 |
||
更多考试科目信息 | (1)101思想政治理论
(2)201英语一、202俄语、 203日语(选一) (3)301数学一 (4)809振动与声基础 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试科目
模拟电子技术,信号与系统,数学物理方法。选一,不能与初试科目相同。 |
||
更多参考书目、参考教材 | 809振动与声基础
考查要点: 一、 机械振动系统振动 要求考生熟练掌握集总参数机械振动系统的振动规律以及处理该问题的数学方法;能熟练应用机电类比解决多自由度集总参数机械振动系统的振动问题。 二、理想流体中小振幅波的基本规律 要求考生熟练掌握理想流体的基本方程并能推导波动方程;熟练掌握谐和平面波、柱面波和球面波的性质;掌握平面波在平面分界面上的反射、折射问题的处理方法;掌握波在波导中传播的简正波理论并能熟练解出平行平面层波导的波解。 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 要求考生熟练掌握均匀细棒纵振动波动方程的推导及其各类边界条件的物理意义及其数学表达;会解细棒纵振动的定解问题;掌握细棒弯曲振动波动方程和各类边界条件的物理意义及其数学表达;掌握等效机械振动系统的概念,会进行简单的等效参数计算;熟练掌握阻抗转移公式的推导和使用。 四、声辐射和声散射 熟练掌握声辐射和声散射定解问题的数学描述方法;熟练掌握均匀脉动球和均匀脉动柱以及偶极子和摆动球的辐射问题解法;会用瑞利公式计算无限大刚性障板圆面活塞式辐射器的辐射声场;掌握平面波在球和柱上的散射问题的解法。 五、声接收和介质的声吸收 知道声接收的过程;掌握振速信号畸变的原因以及知道减小振速信号畸变的措施。 掌握均匀介质声吸收的物理机理和声吸收系数的一般规律。 |
研究方向 | 01 (全日制)海洋声学仪器与传感器技术
02 (全日制)海洋目标声学特性及应用研究 03 (全日制)海洋声学监测与测试技术 04 (非全日制)海洋声学仪器与传感器技术 05 (非全日制)海洋目标声学特性及应用研究 06 (非全日制)海洋声学监测与测试技术 |
||
考试科目 | (1)101 思想政治理论
(2)201 英语一、202 俄语、 203 日语(选一) (3)302 数学二 (4)812 振动与声基础、815 信号与系统、817 普通物理 1(选一) |
||
复试科目、复试参考书 | 数学物理方法
考查要点: 一、 数学物理方程的定解问题 1. 要求考生熟悉数学物理方程定解问题的相关概念,掌握数学物理方程的导出过程; 2. 要求考生熟练运用达朗贝尔公式求解相关的定解问题。 二、 分离变数法 1. 要求考生熟练掌握用分离变数法求解齐次方程; 2. 要求考生掌握用傅立叶级数法和冲量定理法求解非齐次振动方程和输运方程; 3. 要求考生熟练掌握非齐次边界条件的处理方法;掌握用特解法求解泊松方程; 4. 要求考生熟练掌握运用叠加原理处理非齐次方程,非齐次边界条件的定解问题。 三、 球函数 1. 要求考生熟练掌握勒让德多项式及勒让德函数的性质,掌握任意函数的勒让德多项式展开; 2. 要求考生熟练掌握拉普拉斯方程的轴对称定解问题; 3. 要求考生掌握一般的球坐标系下的拉普拉斯方程的定解问题; 四、 柱函数 1. 要求考生熟练掌握三类柱函数的相关性质,递推公式及积分运算; 2. 要求考生熟练掌握用三类柱函数表示贝塞尔方程的通解形式; 3. 要求考生掌握柱坐标系下用贝塞尔函数求解定解问题。 五、格林函数解的积分公式 1.要求考生掌握用格林函数表示泊松方程及其边界条件下的通解形式; 2.要求考生掌握用电像法求解格林函数。 信号与系统 考查要点: 一、 信号与系统的基本知识 1.信号的函数表示与图形表示; 2.信号的周期性分析、奇偶分解和自变量的变换、连续和离散时间复指数信号的特点、奇异函数的运算; 3.卷积(线卷积和圆卷积)的计算; 4.系统性质分析(因果、稳定、时不变、线性) 二、 傅立叶级数和傅立叶变换 1.LTI系统对复指数信号的响应; 2.连续和离散时间周期信号的傅立叶级数分析公式和综合公式;连续时间信号傅立叶变换正、逆变换公式;利用傅立叶变换性质和常用变换对求正、逆变换; 3.连续时间周期信号的频谱;采样信号的频谱;采样定理; 4.LTI系统的频率响应、增益与相移;波特图画法; 5.傅立叶变换在系统分析中的应用——频率响应以及增益与相移的确定;理想滤波器的传输特性;调制(正弦幅度调制) 三、 拉普拉斯变换 1.拉氏变换定义;与连续时间信号傅立叶变换间的关系;零极点图;双边拉氏变换的收敛域; 2.利用部分分式展开法求拉氏反变换; 3.拉氏变换性质的应用——求正变换与反变换; 4.拉氏变换在系统分析中的应用——稳定性与因果性分析;系统函数、框图、微分方程间的转换;微分方程的变换域解法; 5.单边拉氏变换及其应用——求解非零初始条件下因果系统的零状态响应、零输入响应和全响应; 四、 Z变换 1.Z变换的定义;零极点图;双边Z变换的收敛域; 2.利用部分分式展开法求Z反变换; 3.Z变换性质的应用——求正变换与反变换; 4.Z变换在系统分析中的应用——稳定性与因果性分析;系统函数、框图、差分方程间的转换;差分方程的变换域解法; 5.单边拉氏变换及其应用——求解非零初始条件下因果系统的零状态响应、零输入响应和全响应; 模拟电子技术 模拟电路考查要点: 1.掌握晶体二极管、晶体三极管的特性和主要参数的定义、概念、物理意义及应用。 2.掌握放大电路的基本概念、工作原理及其性能特点。掌握晶体三极管静态工作点和交流参数的计算;掌握差分放大器电路结构、性能特点、能正确估算静态工作点和交流参数。 3.掌握放大电路的频率特性的基本概念。 4. 掌握反馈放大电路的基本概念,不同组态负反馈放大电路的性能特点。掌握深度负反馈条件和计算、负反馈放大电路稳定性的判别准则。 6.掌握集成运放的组成、工作原理及主要指标参数的物理意义,掌握其分析与设计方法。 |
||
参考书目、参考教材 | 信号与系统
考查要点: 一、 信号与系统的基本知识 1.信号的函数表示与图形表示; 2.信号的周期性分析、奇偶分解和自变量的变换、连续和离散时间复指数信号的特点、奇异函数的运算; 3.卷积(线卷积和圆卷积)的计算; 4.系统性质分析(因果、稳定、时不变、线性) 二、 傅立叶级数和傅立叶变换 1.LTI系统对复指数信号的响应; 2.连续和离散时间周期信号的傅立叶级数分析公式和综合公式;连续时间信号傅立叶变换正、逆变换公式;利用傅立叶变换性质和常用变换对求正、逆变换; 3.连续时间周期信号的频谱;采样信号的频谱;采样定理; 4.LTI系统的频率响应、增益与相移;波特图画法; 5.傅立叶变换在系统分析中的应用——频率响应以及增益与相移的确定;理想滤波器的传输特性;调制(正弦幅度调制) 三、 拉普拉斯变换 1.拉氏变换定义;与连续时间信号傅立叶变换间的关系;零极点图;双边拉氏变换的收敛域; 2.利用部分分式展开法求拉氏反变换; 3.拉氏变换性质的应用——求正变换与反变换; 4.拉氏变换在系统分析中的应用——稳定性与因果性分析;系统函数、框图、微分方程间的转换;微分方程的变换域解法; 5.单边拉氏变换及其应用——求解非零初始条件下因果系统的零状态响应、零输入响应和全响应; 四、 Z变换 1.Z变换的定义;零极点图;双边Z变换的收敛域; 2.利用部分分式展开法求Z反变换; 3.Z变换性质的应用——求正变换与反变换; 4.Z变换在系统分析中的应用——稳定性与因果性分析;系统函数、框图、差分方程间的转换;差分方程的变换域解法; 5.单边拉氏变换及其应用——求解非零初始条件下因果系统的零状态响应、零输入响应和全响应; 振动与声基础 考查要点: 一、 机械振动系统振动 要求考生熟练掌握集总参数机械振动系统的振动规律以及处理该问题的数学方法;能熟练应用机电类比解决多自由度集总参数机械振动系统的振动问题。 二、理想流体中小振幅波的基本规律 要求考生熟练掌握理想流体的基本方程并能推导波动方程;熟练掌握谐和平面波、柱面波和球面波的性质;掌握平面波在平面分界面上的反射、折射问题的处理方法;掌握波在波导中传播的简正波理论并能熟练解出平行平面层波导的波解。 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 要求考生熟练掌握均匀细棒纵振动波动方程的推导及其各类边界条件的物理意义及其数学表达;会解细棒纵振动的定解问题;掌握细棒弯曲振动波动方程和各类边界条件的物理意义及其数学表达;掌握等效机械振动系统的概念,会进行简单的等效参数计算;熟练掌握阻抗转移公式的推导和使用。 四、声辐射和声散射 熟练掌握声辐射和声散射定解问题的数学描述方法;熟练掌握均匀脉动球和均匀脉动柱以及偶极子和摆动球的辐射问题解法;会用瑞利公式计算无限大刚性障板圆面活塞式辐射器的辐射声场;掌握平面波在球和柱上的散射问题的解法。 五、声接收和介质的声吸收 知道声接收的过程;掌握振速信号畸变的原因以及知道减小振速信号畸变的措施。 掌握均匀介质声吸收的物理机理和声吸收系数的一般规律。 普通物理 考查要点: 一、 质点运动学和刚体运动学 1. 要求考生熟练掌握牛顿运动定律及其应用;正确理解能量守恒和动量守恒定律并能熟练应用。 2. 要求考生熟练掌握刚体定轴转动的基本定律并能熟练应用。 二、 简谐振动和声 1. 要求考生熟练掌握单自由度振子的运动方程及其解;掌握简谐振动的合成运动规律。 2. 要求考生熟练掌握简谐平面行波和驻波的概念及其波函数;掌握惠更斯原理和多普勒效应。 三、 热学 1. 要求考生熟练掌握理想气体的物态方程及应用; 2. 要求考生熟练掌握热力学第一定律和第二定律;能熟练计算热机的热循环效率。 四、 电磁学 1. 要求考生熟练掌握和应用库仑定律和高斯定理; 2. 要求考生熟练掌握和应用毕奥萨伐尔定律和安培环路定理;熟练掌握和应用安培定律和络仑兹公式。熟练掌握和应用法拉第电磁感应定律;知道麦克斯韦方程组和电磁波的产生与传播现象。 五、波动光学与近代物理初步 1.要求考生熟练掌握光的干涉现象以及干涉条纹计算;熟练掌握惠更斯-费涅耳原理,掌握衍射现象以及衍射对光学仪器分辨率的影响;知道光的偏振现象。 2.要求考生了解狭义相对论的时空观;掌握光电效应和爱因斯坦光量子假设;掌握德布路易物质波的概念。知道薛定谔方程。 |
||
更多研究方向 | 085500 机械 23/3
01 (全日制)水下声学技术与装备 01 (非全日制)水下声学技术与装备 |
||
更多考试科目信息 | (1)101思想政治理论
(2)201英语一、202俄语、 203日语(选一) (3)301数学一 (4)809振动与声基础 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试科目
模拟电子技术,信号与系统,数学物理方法。选一,不能与初试科目相同。 |
||
更多参考书目、参考教材 | 809振动与声基础
考查要点: 一、 机械振动系统振动 要求考生熟练掌握集总参数机械振动系统的振动规律以及处理该问题的数学方法;能熟练应用机电类比解决多自由度集总参数机械振动系统的振动问题。 二、理想流体中小振幅波的基本规律 要求考生熟练掌握理想流体的基本方程并能推导波动方程;熟练掌握谐和平面波、柱面波和球面波的性质;掌握平面波在平面分界面上的反射、折射问题的处理方法;掌握波在波导中传播的简正波理论并能熟练解出平行平面层波导的波解。 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 要求考生熟练掌握均匀细棒纵振动波动方程的推导及其各类边界条件的物理意义及其数学表达;会解细棒纵振动的定解问题;掌握细棒弯曲振动波动方程和各类边界条件的物理意义及其数学表达;掌握等效机械振动系统的概念,会进行简单的等效参数计算;熟练掌握阻抗转移公式的推导和使用。 四、声辐射和声散射 熟练掌握声辐射和声散射定解问题的数学描述方法;熟练掌握均匀脉动球和均匀脉动柱以及偶极子和摆动球的辐射问题解法;会用瑞利公式计算无限大刚性障板圆面活塞式辐射器的辐射声场;掌握平面波在球和柱上的散射问题的解法。 五、声接收和介质的声吸收 知道声接收的过程;掌握振速信号畸变的原因以及知道减小振速信号畸变的措施。 掌握均匀介质声吸收的物理机理和声吸收系数的一般规律。 |
研究方向 | 01海洋声学仪器与传感器技术
02海洋目标声学特性及应用研究 03海洋声学监测与测试技术 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论
②201英语一、202俄语、203日语 任选其一 ③301数学一 ④812振动与声基础 或815信号与系统 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试科目:
①模拟电子技术 ②信号与系统 ③数学物理方法 三门任选其一,不能与初试科目相同 加试科目: ①微机原理 ②普通物理 备注: 本院计划招收硕士生共 157 人,其中,拟接收推免生人数50人, 专业型硕士46人。 |
||
参考书目、参考教材 | 812振动与声基础:
题型: 计算题(60分) 简答题(50分) 填空题(40分) 815信号与系统: 题型: 基本概念、计算题 (60分) 利用三大变换分析系统(90分) |
||
更多研究方向 | 085500 机械 23/3
01 (全日制)水下声学技术与装备 01 (非全日制)水下声学技术与装备 |
||
更多考试科目信息 | (1)101思想政治理论
(2)201英语一、202俄语、 203日语(选一) (3)301数学一 (4)809振动与声基础 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试科目
模拟电子技术,信号与系统,数学物理方法。选一,不能与初试科目相同。 |
||
更多参考书目、参考教材 | 809振动与声基础
考查要点: 一、 机械振动系统振动 要求考生熟练掌握集总参数机械振动系统的振动规律以及处理该问题的数学方法;能熟练应用机电类比解决多自由度集总参数机械振动系统的振动问题。 二、理想流体中小振幅波的基本规律 要求考生熟练掌握理想流体的基本方程并能推导波动方程;熟练掌握谐和平面波、柱面波和球面波的性质;掌握平面波在平面分界面上的反射、折射问题的处理方法;掌握波在波导中传播的简正波理论并能熟练解出平行平面层波导的波解。 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 要求考生熟练掌握均匀细棒纵振动波动方程的推导及其各类边界条件的物理意义及其数学表达;会解细棒纵振动的定解问题;掌握细棒弯曲振动波动方程和各类边界条件的物理意义及其数学表达;掌握等效机械振动系统的概念,会进行简单的等效参数计算;熟练掌握阻抗转移公式的推导和使用。 四、声辐射和声散射 熟练掌握声辐射和声散射定解问题的数学描述方法;熟练掌握均匀脉动球和均匀脉动柱以及偶极子和摆动球的辐射问题解法;会用瑞利公式计算无限大刚性障板圆面活塞式辐射器的辐射声场;掌握平面波在球和柱上的散射问题的解法。 五、声接收和介质的声吸收 知道声接收的过程;掌握振速信号畸变的原因以及知道减小振速信号畸变的措施。 掌握均匀介质声吸收的物理机理和声吸收系数的一般规律。 |
研究方向 | 01海洋声学仪器与传感器技术 02海洋目标声学特性及应用研究 03海洋声学监测与测试技术 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一、202俄语、203日语 任选其一 ③301数学一 ④812振动与声基础 或815信号与系统 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试笔试科目: ①模拟电子技术: 模拟电路考查要点: 1.掌握晶体二极管、晶体三极管的特性和主要参数的定义、概念、物理意义及应用。 2.掌握放大电路的基本概念、工作原理及其性能特点。掌握晶体三极管静态工作点和交流参数的计算;掌握差分放大器电路结构、性能特点、能正确估算静态工作点和交流参数。 3.掌握放大电路的频率特性的基本概念。 4.掌握反馈放大电路的基本概念,不同组态负反馈放大电路的性能特点 5.掌握深度负反馈条件和计算、负反馈放大电路稳定性的判别准则。 6.掌握集成运放的组成、工作原理及主要指标参数的物理意义,掌握其分析与设计方法。 ②信号与系统: 考查要点: 一、信号与系统的基本知识 二、傅立叶级数和傅立叶变换 三、拉普拉斯变换 四、Z变换 ⑶数学物理方法: 考查要点: 一、数学物理方程的定解问题 二、分离变数法 三、球函数 四、柱函数 五、格林函数解的积分公式 三门任选其一,不能与初试科目相同 同等学力加试科目: ①微机原理 ②普通物理 备注:计划招收硕士生共150人,其中,拟接收推免生人数75人,专业型硕士41人。 |
||
参考书目、参考教材 | 812振动与声基础: 考查要点: 一、机械振动系统振动 二、理想流体中小振幅波的基本规律 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 四、声辐射和声散射 五、声接收和介质的声吸收 815信号与系统: 考查要点: 一、信号与系统的基本知识 二、傅立叶级数和傅立叶变换 三、拉普拉斯变换 四、Z变换 |
||
更多研究方向 | 085500 机械 23/3
01 (全日制)水下声学技术与装备 01 (非全日制)水下声学技术与装备 |
||
更多考试科目信息 | (1)101思想政治理论
(2)201英语一、202俄语、 203日语(选一) (3)301数学一 (4)809振动与声基础 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试科目
模拟电子技术,信号与系统,数学物理方法。选一,不能与初试科目相同。 |
||
更多参考书目、参考教材 | 809振动与声基础
考查要点: 一、 机械振动系统振动 要求考生熟练掌握集总参数机械振动系统的振动规律以及处理该问题的数学方法;能熟练应用机电类比解决多自由度集总参数机械振动系统的振动问题。 二、理想流体中小振幅波的基本规律 要求考生熟练掌握理想流体的基本方程并能推导波动方程;熟练掌握谐和平面波、柱面波和球面波的性质;掌握平面波在平面分界面上的反射、折射问题的处理方法;掌握波在波导中传播的简正波理论并能熟练解出平行平面层波导的波解。 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 要求考生熟练掌握均匀细棒纵振动波动方程的推导及其各类边界条件的物理意义及其数学表达;会解细棒纵振动的定解问题;掌握细棒弯曲振动波动方程和各类边界条件的物理意义及其数学表达;掌握等效机械振动系统的概念,会进行简单的等效参数计算;熟练掌握阻抗转移公式的推导和使用。 四、声辐射和声散射 熟练掌握声辐射和声散射定解问题的数学描述方法;熟练掌握均匀脉动球和均匀脉动柱以及偶极子和摆动球的辐射问题解法;会用瑞利公式计算无限大刚性障板圆面活塞式辐射器的辐射声场;掌握平面波在球和柱上的散射问题的解法。 五、声接收和介质的声吸收 知道声接收的过程;掌握振速信号畸变的原因以及知道减小振速信号畸变的措施。 掌握均匀介质声吸收的物理机理和声吸收系数的一般规律。 |
研究方向 | 01海洋声学仪器与传感器技术 02海洋目标声学特性及应用研究 03海洋声学监测与测试技术 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一、202俄语、203日语 任选其一 ③301数学一 ④812振动与声基础或815信号与系统或814普通物理1 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试科目: ①模拟电子技术 ②普通物理 二门任选其一,不能与初试科目相同 参考书: 模拟电子技术: 考试范围: 1.掌握晶体二极管、晶体三极管的特性和主要参数的定义、概念、物理意义及应用。 2.掌握放大电路的基本概念、工作原理及其性能特点。掌握晶体三极管静态工作点和交流参数的计算;掌握差分放大器电路结构、性能特点、能正确估算静态工作点和交流参数。 3.掌握放大电路的频率特性的基本概念。 4. 掌握反馈放大电路的基本概念,不同组态负反馈放大电路的性能特点。掌握深度负反馈条件和计算、负反馈放大电路稳定性的判别准则。 6.掌握集成运放的组成、工作原理及主要指标参数的物理意义,掌握其分析与设计方法。 普通物理: 考试范围: 一、质点运动学和刚体运动学 二、简谐振动和声 三、热学 四、电磁学 五、波动光学与近代物理初步 同等学力加试科目: ①微机原理 ②信号与系统 微机原理: 考试题型: 填空题20分、选择题10分、分析题15分、简答题20分、编程应用题35分 信号与系统: 考试题型: 基本概念、计算题 (40分) 利用三大变换分析系统 (60分) |
||
参考书目、参考教材 | 812振动与声基础 考试范围: 一、机械振动系统振动 二、理想流体中小振幅波的基本规律 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 四、声辐射和声散射 五、声接收和介质的声吸收 815信号与系统 考试范围: 一、信号与系统的基本知识 二、傅立叶级数和傅立叶变换 三、拉普拉斯变换 四、Z变换 814普通物理1 考试范围: 一、质点运动学和刚体运动学 二、简谐振动和声 三、热学 四、电磁学 五、波动光学与近代物理初步 |
||
更多研究方向 | 085500 机械 23/3
01 (全日制)水下声学技术与装备 01 (非全日制)水下声学技术与装备 |
||
更多考试科目信息 | (1)101思想政治理论
(2)201英语一、202俄语、 203日语(选一) (3)301数学一 (4)809振动与声基础 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试科目
模拟电子技术,信号与系统,数学物理方法。选一,不能与初试科目相同。 |
||
更多参考书目、参考教材 | 809振动与声基础
考查要点: 一、 机械振动系统振动 要求考生熟练掌握集总参数机械振动系统的振动规律以及处理该问题的数学方法;能熟练应用机电类比解决多自由度集总参数机械振动系统的振动问题。 二、理想流体中小振幅波的基本规律 要求考生熟练掌握理想流体的基本方程并能推导波动方程;熟练掌握谐和平面波、柱面波和球面波的性质;掌握平面波在平面分界面上的反射、折射问题的处理方法;掌握波在波导中传播的简正波理论并能熟练解出平行平面层波导的波解。 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 要求考生熟练掌握均匀细棒纵振动波动方程的推导及其各类边界条件的物理意义及其数学表达;会解细棒纵振动的定解问题;掌握细棒弯曲振动波动方程和各类边界条件的物理意义及其数学表达;掌握等效机械振动系统的概念,会进行简单的等效参数计算;熟练掌握阻抗转移公式的推导和使用。 四、声辐射和声散射 熟练掌握声辐射和声散射定解问题的数学描述方法;熟练掌握均匀脉动球和均匀脉动柱以及偶极子和摆动球的辐射问题解法;会用瑞利公式计算无限大刚性障板圆面活塞式辐射器的辐射声场;掌握平面波在球和柱上的散射问题的解法。 五、声接收和介质的声吸收 知道声接收的过程;掌握振速信号畸变的原因以及知道减小振速信号畸变的措施。 掌握均匀介质声吸收的物理机理和声吸收系数的一般规律。 |
研究方向 | 01海洋声学仪器与传感器技术 02海洋目标声学特性及应用研究 03海洋声学监测与测试技术 |
||
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一、 202俄语、 203日语 任选其一 ③301数学一 ④812振动与声基础 或814普通物理1 或815信号与系统 |
||
复试科目、复试参考书 | 复试笔试科目: ①模拟电子技术 ②普通物理 二门任选其一,不能与初试科目相同 同等学力加试科目: ①微机原理 ②信号与系统 注:我校可招收单考生,招收范围主要为国防建设服务的科研人员,考生报名前请咨询我校有关部门。 |
||
参考书目、参考教材 | 详见哈尔滨工程大学官方网站考试大纲。 | ||
更多研究方向 | 085500 机械 23/3
01 (全日制)水下声学技术与装备 01 (非全日制)水下声学技术与装备 |
||
更多考试科目信息 | (1)101思想政治理论
(2)201英语一、202俄语、 203日语(选一) (3)301数学一 (4)809振动与声基础 |
||
更多复试科目参考书信息 | 复试科目
模拟电子技术,信号与系统,数学物理方法。选一,不能与初试科目相同。 |
||
更多参考书目、参考教材 | 809振动与声基础
考查要点: 一、 机械振动系统振动 要求考生熟练掌握集总参数机械振动系统的振动规律以及处理该问题的数学方法;能熟练应用机电类比解决多自由度集总参数机械振动系统的振动问题。 二、理想流体中小振幅波的基本规律 要求考生熟练掌握理想流体的基本方程并能推导波动方程;熟练掌握谐和平面波、柱面波和球面波的性质;掌握平面波在平面分界面上的反射、折射问题的处理方法;掌握波在波导中传播的简正波理论并能熟练解出平行平面层波导的波解。 三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律 要求考生熟练掌握均匀细棒纵振动波动方程的推导及其各类边界条件的物理意义及其数学表达;会解细棒纵振动的定解问题;掌握细棒弯曲振动波动方程和各类边界条件的物理意义及其数学表达;掌握等效机械振动系统的概念,会进行简单的等效参数计算;熟练掌握阻抗转移公式的推导和使用。 四、声辐射和声散射 熟练掌握声辐射和声散射定解问题的数学描述方法;熟练掌握均匀脉动球和均匀脉动柱以及偶极子和摆动球的辐射问题解法;会用瑞利公式计算无限大刚性障板圆面活塞式辐射器的辐射声场;掌握平面波在球和柱上的散射问题的解法。 五、声接收和介质的声吸收 知道声接收的过程;掌握振速信号畸变的原因以及知道减小振速信号畸变的措施。 掌握均匀介质声吸收的物理机理和声吸收系数的一般规律。 |
哈尔滨工程大学机械(专硕)以上招生信息(招生目录、考试科目、参考书、复试信息)均来源于哈尔滨工程大学研究生院,权威可靠。导师信息、历年分数线、招生录取比例、难度分析有些来源于在校的研究生,信息比较准确,但是可能存在一定的误差,仅供大家参考。