这道物理电学黑箱问题题怎么解呀,里面还有电力的东西?

注册电气工程师《公共基础考试 》考试大纲

  了解好《公共基础考试 》的考试大纲,这样在备考的过程中,才能目的的进行复习,下面是小编为大家详细介绍注册电气工程师《工程科学基础 》考试大纲,欢迎大家阅读!

  I.工程科学基础 (78题)

  第1章数学(24题)

  1.1.1空间解析几何

  向量的线性运算;向量的数量积、向量积及混合积;两向量垂直、平行的条件;直线方程;平面方程;平面与平面、直线与直线、平面与直线之间的位置关系;点到平面、直线的距离;球面、母线平行于坐标轴的柱面、旋转轴为坐标轴的旋转曲面的方程;常用的二次曲面方程;空间曲线在坐标面上的投影曲线方程。

  函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性;数列极限与函数极限的定义及其性质;无穷小和无穷大的概念及其关系;无穷小的性质及无穷小的比较;极限的四则运算;函数连续的概念:函数间断点及其类型;导数与微分的概念;导数的几何意义和物理意义;平面曲线的切线和法线;导数和微分的四则运算;高阶导数;微分中值定理;洛必达法则;函数的切线和法线;函数单调性的判别;函数的极值;函数曲线的凹凸性、拐点;多元函数;偏导数与全微分的概念;二阶偏导数;多元函数的极值和条件极值;多元函数的最大、最小值及其简单应用。

  原函数与不定积分的概念;不定积分的基本性质;基本积分公式;定积分的基本概念和性质(包括定积分中值定理);积分上限的函数及其导数;牛顿-莱布尼茨公式;不定积分和定积分的换元积分法与分部积分法;有理函数、三角函数的有理式和简单无理函数的积分;广义积分;二重积分与三重积分的概念、性质和计算;两类曲线积分的概念、性质和计算;计算平面图形的面积、平面曲线的弧长和旋转体的体积。

  1.1.4无穷级数

  数项级数的敛散性概念;收敛级数的和;级数的基本性质与级数收敛的必要条件;几何级数与P级数及其收敛性;正项级数敛散性的判别;交错级数敛散的判别;任意项级数的绝对收敛与条件收敛;幂级数及其收敛半径、收敛区间和收敛域;幂级数的和函数;函数的泰勒级数展开;函数的傅里叶系数与傅里叶级数。

  1.1.5常微分方程

  常微分方程的基本概念;变量可分离的微分方程;齐次微分方程;一阶线性微分方程;全微分方程;可降阶的高阶微分方程;线性微分方程解的性质及解的结构定理;二阶常系数齐次线性微分方程。

  1.1.6线性代数

  行列式的性质及计算:行列式按行展开定理的应用;矩阵的运算;逆矩阵的概念、性质及求法;矩阵的初等变换和初等矩阵;矩阵的秩;等价矩阵的概念和性质;向量的线性表示;向量组的线性相关和线性无关;线性方程组有解的判定;线性方程组求解;矩阵的特征值和特征向量的概念与性质;相似矩阵的概念和性质;矩阵的相似对角化;二次型及其矩阵表示;合同矩阵的概念和性质;二次型的秩;惯性定理;二次型及其矩阵的正定性。

  1.1.7概率与数理统计

  随机事件与样本空间;事件的关系与运算;概率的基本性质;古典型概率;条件概率;概率的基本公式;事件的独立性;独立重复试验;随机变量;随机变量的分布函数;离散型随机变量的概率分布;连续型随机变量的概率密度;常见随机变量的分布;随机变量的数学期望、方差、标准差及其性质;随机变量函数的数学期望;矩、协方差、相关系数及其性质;总体;个体;简单随机样本:统计量;样本均值;样本方差和样本矩;χ分布;t分布;F分布;点估计的概念;估计量与估计值;矩估计法;最大似然估计法;估计量的评选标准;区间估计的概念;单个正态总体的均值和方差的区间估计;两个正态总体的均值差和方差比的区间估计;显著性检验;单个正态总体的均值和方差的假设检验。

  第2章物理学(12题)

  气体状态参量;平衡态;理想气体状态方程;理想气体的压强和温度的统计解释;自由度;能量按自由度均分原理;理想气体内能;平均碰撞频率和平均自由程;麦克斯韦速率分布律;方均根速率;平均速率;最概然速率;功:热量;内能;热力学第一定律及其对理想气体等值过程的应用;绝热过程;气体的摩尔热容;循环过程;卡诺循环;热机效率;净功;制冷系数;热力学第二定律及其统计意义;可逆过程和不可逆过程。

  机械波的产生和传播;一维简谐波表达式;描述波的特征量;波阵面,波前,波线;波的能量、能流、能流密度;波的衍射;波的干涉;驻波:自由端反射与固定端反射;声波;声强级;多普勒效应。

  相干光的获得;杨氏双缝干涉;光程和光程差;薄膜干涉;光疏介质;光密介质;迈克尔逊干涉仪;惠更斯-菲涅尔原理:单缝衍射;光学仪器分辨本领;衍射光栅与光谱分析;)(射线衍射;布拉格定律;自然光和偏振光;布儒斯特定律;马吕斯定律;双折射现象。

  第3章化学(10题)

  3.1.1物质的结构和物质状态

  原子结构的近代概念;原子轨道和电子云;原子核外电子分布;原子和离子的电子结构;原子结构和元素周期律;元素周期表;周期族:元素性质及氧化物及其酸碱性。离子键的特征;共价键的特征和类型;杂化轨道与分子空间构型;分子结构式;键的极性和分子的极性;分子间力与氢键;晶体与非晶体;晶体类型与物质性质。

  溶液的浓度;非电解质稀溶液通性;渗透压;弱电解质溶液的解离平衡:分压定律;解离常数;同离子效应;缓冲溶液;水的离子积及溶液的pH值;盐类的水解及溶液的酸碱性;溶度积常数;溶度积规则。

  3.1.3化学反应速率及化学平衡

  反应热与热化学方程式;化学反应速率;温度和反应物浓度对反应速率的影响;活化能的物理意义;催化剂;化学反应方向的判断;化学平衡的特征;化学平衡移动原理。

  3.1.4氧化还原反应与电化学

  氧化还原的概念;氧化剂与还原剂;氧化还原电对;氧化还原反应方程式的配平;原电池的组成和符号;电极反应与电池反应;标准电极电势;电极电势的影响因素及应用;金属腐蚀与防护。

  3.1.5有机化学

  有机物特点、分类及命名;官能团及分子构造式;同分异构;有机物的重要反应:加成、取代、消除、氧化、催化加氢、聚合反应、加聚与缩聚;基本有机物的结构、基本性质及用途:烷烃、烯烃、炔烃、芳烃、卤代烃、醇、苯酚、醛和酮、羧酸、酯;合成材料:高分子化合物、塑料、合成橡胶、合成纤维、工程塑料。

  第4章理论力学(12题)

  平衡;刚体;力;约束及约束力;受力图;力矩;力偶及力偶矩;力系的等效和简化;力的平移定理;平面力系的简化;主矢;主矩;平面力系的平衡条件和平衡方程式;物体系统(含平面静定桁架)的平衡:摩擦力;摩擦定律;摩擦角;摩擦自锁。

  点的运动方程;轨迹;速度;加速度;切向加速度和法向加速度;平动和绕定轴转动;角速度;角加速度;刚体内任一点的速度和加速度。

  牛顿定律;质点的直线振动;自由振动微分方程;固有频率;周期;振幅;衰减振动;阻尼对自由振动振幅的影响一振幅衰减曲线;受迫振动;受迫振动频率;幅频特性;共振;动力学普遍定理;动量;质心;动量定理及质心运动定理;动量及质心运动守恒;动量矩;动量矩定理:动量矩守恒;刚体定轴转动微分方程;转动惯量;回转半径:平行轴定理;功;动能;势能;动能定理及机械能守恒;达朗贝尔原理;惯性力;刚体作平动和绕定轴转动(转轴垂直于刚体的对称面)时惯性力系的简化;动静法。

  第5章材料力学(12题)

  5.1.1材料在拉伸、压缩时的力学性能

  低碳钢、铸铁拉伸、压缩实验的应力-应变曲线;力学性能指标。

  5.1.2拉伸和压缩

  轴力和轴力图;杆件横截面和斜截面上的应力;强度条件;胡克定律;变形计算。

  5.1.3剪切和挤压

  剪切和挤压的实用计算;剪切面;挤压面;剪切强度;挤压强度。

  扭矩和扭矩图;圆轴扭转切应力;切应力互等定理;剪切胡克定律;圆轴扭转的强度条件:扭转角计算及刚度条件。

  5.1.5截面几何性质

  静矩和形心;惯性矩和惯性积;惯性矩的平行移轴公式;形心主轴及形心主惯性矩概念。

  梁的内力方程;剪力图和弯矩图;分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系:正应力强度条件;切应力强度条件:梁的合理截面:弯曲中心概念;求梁变形的积分法、叠加法。

  5.1.7应力状态

  平面应力状态分析的解析法和应力圆法;主应力和最大切应力;广义胡克定律;四个常用的强度理论。

  5.1.8组合变形

  拉/压-弯组合、弯-扭组合情况下杆件的强度校核;斜弯曲。

  5.1.9压杆稳定

  压杆的临界载荷;欧拉公式;柔度;临界应力总图;压杆的稳定校核。

  第6章流体力学(8题)

  6.1.1流体的主要物性与流体静力学

  流体的压缩性与膨胀性;流体的黏性与牛顿内摩擦定律;流体静压强及其特性;重力作用下静水压强的分布规律;作用于平面的液体总压力的计算。

  6.1.2流体动力学基础

  以流场为对象描述流动的'概念;流体运动的总流分析;恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程的运用。

  6.1.3流动阻力和能量损失

  沿程阻力损失和局部阻力损失;实际流体的两种流态――层流和紊流;圆管中层流运动;紊流运动的特征;减小阻力的措施。

  6.1.4孔口管嘴管道流动

  孔口自由出流、孔口淹没出流;管嘴出流;有压管道恒定流;管道的串联和并联。

  6.1.5明渠恒定流

  明渠均匀水流特性;产生均匀流的条件;明渠恒定非均匀流的流动状态;明渠恒定均匀流的水力计算。

  6.1.6渗流、井和集水廊道

  土壤的渗流特性;达西定律;井和集水廊道。

  6.1.7相似原理和量纲分析

  力学相似原理;相似准数;量纲分析法。

  II.现代技术基础 (28题)

  第7章电气技术基础(12题)

  7.1.1电磁学概念

  电荷与电场;库仑定律;高斯定理;电流与磁场;安培环路定律;电磁感应定律;洛伦兹力。

  7.1.2电路知识

  电路组成:电路的基本物理过程;理想电路元件及其约束关系;电路模型;欧姆定律;基尔霍夫定律;支路电流法;等效电源定理;叠加原理;正弦交流电的时间函数描述;阻抗;正弦交流电的相量描述;复数阻抗;交流电路稳态分析的相量法;交流电路功率;功率因数;三相配电电路及用电安全;电路暂态;RC、RL 电路暂态特性;电路频率特性;RC、RL电路频率特性。

  7.1.3电动机与变压器

  理想变压器;变压器的电压变换、电流变换和阻抗变换原理;三相异步电动机接线、起动、反转及调速方法;三相异步电动机运行特性;简单继电一接触控制电路。

  7.1.4模拟电子技术

  晶体二极管;极型晶体三极管;共射极放大电路;输入阻抗与输出阻抗;射极跟随器与阻抗变换;运算放大器;反相运算放大电路;同相运算放大电路;基于运算放大器的比较器电路;二极管单相半波整流电路;二极管单相桥式整流电路。

  7.1.5数字电子技术

  与、或、非门的逻辑功能;简单组合逻辑电路;D触发器;JK触发器数字寄存器;脉冲计数器。

  第8章计算机基础(6题)

  8.1.1计算机系统

  计算机系统组成;计算机的发展;计算机的分类;计算机系统特点;计算机硬件系统组成;CPU;存储器;输入/输出设备及控制系统;总线;数模/模数转换;计算机软件系统组成;系统软件;操作系统;操作系统定义;操作系统特征;操作系统功能;操作系统分类;支撑软件;应用软件;计算机程序设计语言。

  8.1.2信息表示

  信息在计算机内的表示;二进制编码:数据单位;计算机内数值数据的表示;计算机内非数值数据的表示;信息及其主要特征。

  8.1.3常用操作系统

  Windows发展;进程和处理器管理;存储管理;文件管理;输入/输出管理;设备管理;网络服务。

  8.1.4计算机网络

  计算机与计算机网络;网络概念;网络功能;网络组成;网络分类;局域网;广域网;因特网;网络管理;网络安全;Windows系统中的网络应用;信息安全;信息保密;工程管理基础。

  第9章信号与信息基础(10题)

  信号;信息;信号的分类;模拟信号与信息;模拟信号描述方法;模拟信号的频谱;模拟信号增强;模拟信号滤波;模拟信号变换;数字信号与信息;数字信号的逻辑编码与逻辑演算;数字信号的数值编码与数值运算。

  III、工程管理基础 (14题)

  第10章法律法规(6题)

  10.1.1《中华人民共和国建筑法》(以下简称《建筑法》)

  总则;建筑许可;建筑工程发包与承包建筑工程监理:建筑安全生产管理;建筑工程质量;法律责任。

  10.1.2<中华人民共和国安全生产法>(以下简称<安全生产法>)

  总则;生产经营单位的安全生产保障;从业人员的权利和义务;生产安全事故的监督管理;生产安全事故的应急救援与调查处理。

  10.1-3《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)

  总则;招标;投标;开标;评标和中标;法律责任。

  10.1.4《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)

  一般规定;合同的订立;合同的效力;合同的履行;合同的变更和转让;合同权利义务的终止;违约责任;其他规定。

  10.1.5《中华人民共和国行政许可法》(以下简称《行政许可法》)

  总则;行政许可的设定;行政许可的实施机关;行政许可的实施程序;行政许可的费用。

  10.1.6《中华人民共和国节约能源法》(以下简称《节约能源法》)

  总则;节能管理;合理使用与节约能源;节能技术进步;激励措施;法律责任。

  10.1.7《中华人民共和国自然保护法》(以下简称《自然保护法》)

  总则;环境监督管理;保护和改善环境;防治环境污染和其他公害;法律责任。

  10.1.8《建设工程勘察设计管理条例》

  总则;资质资格管理;建设工程勘察设计发包与承包;建设工程勘察设计文件的编制与实施;监督管理。

  10.1.9《建设工程质量管理条例》

  总则;建设单位的质量责任和义务;勘察、设计单位的质量责任和义务;施工单位的质量责任和义务;工程监理单位的质量责任和义务:工程质量保修。

  10.1.10《建设工程安全生产管理条例》

  总则;建设单位的安全责任;勘察设计工程监理及其他有关单位的安全责任;施工单位的安全责任;监督管理;生产安全事故的应急救援和调查处理。

  第11章工程经济基础(8题)

  11.1.1资金的时间价值

  资金时间价值的概念;利息及计算;实际利率和名义利率;现金流量及现金流量图;资金等值计算的常用公式及应用;复利系数表的应用。

  11.1.2财务效益与费用估算

  项目的分类;项目计算期;财务效益与费用;营业收入;补贴收入;建设投资;建设期利息;流动资金;总成本费用;经营成本;项目评价涉及的税费;总投资形成的资产。

  11.1.3资金来源与融资方案

  资金筹措的主要方式;资金成本;债务偿还的主要方式。

  11.1.4财务分析

  财务评价的内容;盈利能力分析(财务净现值、财务内部收益率、项目投资回收期、总投资收益率、项目资本金净利润率);偿债能力分析(利息备付率、偿债备付率、资产负债率);财务生存能力分析;财务分析报表(项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表、利润与利润分配表、财务计划现金流量表);基准收益率。

  11.1.5经济费用效益分析

  经济费用和效益;社会折现率;影子价格:影子汇率;影子工资;经济净现值;经济内部收益率;经济效益费用比。

  11.1.6不确定性分析

  盈亏平衡分析(盈亏平衡点、盈亏平衡分析图);敏感性分析(敏感度系数、临界点、敏感性分析图)。

  11.1.7方案经济比选

  方案比选的类型;方案经济比选的方法(效益比选法、费用比选法、最低价格法);计算期不同的互斥方案的比选。

  11.1.8改、扩建项目经济评价特点

  改、扩建项目经济评价特点。

  11.1.9价值工程

  价值工程原理;实施步骤。

  (供配电、发输变电相同)

  十二、电路与电磁场

  1电路的基本概念和基本定律

  1.1掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质

  1.2掌握电流、电压参考方向的概念

  1.3熟练掌握基尔霍夫定律

  2.1掌握常用的电路等效变换方法

  2.2熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程

  2.3了解回路电流方程的列写方法

  2.4熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理

  3.1掌握正弦量的三要素和有效值

  3.2掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形式

  3.3掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念

  3.4熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法

  3.5了解频率特性的概念

  3.6熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系

  3.7熟练掌握对称三相电路分析的相量方法

  3.8掌握不对称三相电路的概念

  4非正弦周期电流电路

  4.1了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法

  4.2掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法

  4.3掌握非正弦周期电路的分析方法

  5简单动态电路的时域分析

  5.1掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值

  5.2熟练掌握一阶电路分析的基本方法

  5.3了解二阶电路分析的基本方法

  6.1掌握电场强度、电位的概念

  6.2了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题

  6.3了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算

  6.4了解电场力及其计算

  6.5掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算

  7.1掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念

  7.2掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的衔接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题

  7.3掌握电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电阻

  8.1掌握磁感应强度、磁场强度及磁化强度的概念

  8.2了解恒定磁场的基本方程和分界面上的衔接条件,并能应用安培环路定律正确分析和求解具有对称性分布的恒定磁场问题

  8.3了解自感、互感的概念,了解几种简单结构的自感和互感的计算

  8.4了解磁场能量和磁场力的计算方法

  9.1了解均匀传输线的基本方程和正弦稳态分析方法

  9.2了解均匀传输线特性阻抗和阻抗匹配的概念

  十三、模拟电子技术

  1.1掌握二极管和稳压管特性、参数

  1.2了解载流子,扩散,漂移;PN结的形成及单向导电性

  2.1掌握基本放大电路、静态工作点、直流负载和交流负载线

  2.2掌握放大电路的基本的分析方法

  2.3了解放大电路的频率特性和主要性能指标

  2.4了解反馈的概念、类型及极性;电压串联型负反馈的分析计算

  2.5了解正负反馈的特点;其它反馈类型的电路分析;不同反馈类型对性能的影响;自激的原因及条件

  2.6了解消除自激的方法,去耦电路

  3线性集成运算放大器和运算电路

  3.1掌握放大电路的计算;了解典型差动放大电路的工作原理;差模、共模、零漂的概念,静态及动态的分析计算,输入输出相位关系;集成组件参数的含义

  3.2掌握集成运放的特点及组成;了解多级放大电路的耦合方式;零漂抑制原理;了解复合管的正确接法及等效参数的计算;恒流源作有源负载和偏置电路

  3.3了解多级放大电路的频响

  3.4掌握理想运放的虚短、虚地、虚断概念及其分析方法;反相、同相、差动输入比例器及电压跟随器的工作原理,传输特性;积分微分电路的工作原理

  3.5掌握实际运放电路的分析;了解对数和指数运算电路工作原理,输入输出关系;乘法器的应用(平方、均方根、除法)

  3.6了解模拟乘法器的工作原理

  4.1了解滤波器的概念、种类及幅频特性;比较器的工作原理,传输特性和阀值,输入、输出波形关系

  4.2了解一阶和二阶低通滤波器电路的分析;主要性能,传递函数,带通截止频率,电压比较器的分析法;检波器、采样保持电路的工作原理

  4.3了解高通、低通、带通电路与低通电路的对偶关系、特性

  5.1掌握产生自激振荡的条件,RC型文氏电桥式振荡器的起振条件,频率的计算;LC型振荡器的工作原理、相位关系;了解矩形、三角波、锯齿波发生电路的工作原理,振荡周期计算

  5.2了解文氏电桥式振荡器的稳幅措施;石英晶体振荡器的工作原理;各种振荡器的适用场合;压控振荡器的电路组成,工作原理,振荡频率估算,输入、输出关系

  6.1掌握功率放大电路的特点;了解互补推挽功率放大电路的工作原理,输出功率和转换功率的计算

  6.2掌握集成功率放大电路的内部组成;了解功率管的选择、晶体管的几种工作状态

  6.3了解自举电路;功放管的发热

  7.1掌握桥式整流及滤波电路的工作原理、电路计算;串联型稳压电路工作原理,参数选择,电压调节范围,三端稳压块的应用

  7.2了解滤波电路的外特性;硅稳压管稳压电路中限流电阻的选择

  7.3了解倍压整流电路的原理;集成稳压电路工作原理及提高输出电压和扩流电路的工作原理

  十四、数字电子技术

  1数字电路基础知识

  1.1掌握数字电路的基本概念

  1.2掌握数制和码制

  1.3掌握半导体器件的开关特性

  1.4掌握三种基本逻辑关系及其表达方式

  2.1掌握TTL集成逻辑门电路的组成和特性

  2.2掌握MOS集成门电路的组成和特性

  3数字基础及逻辑函数化简

  3.1掌握逻辑代数基本运算关系

  3.2了解逻辑代数的基本公式和原理

  3.3了解逻辑函数的建立和四种表达方法及其相互转换

  3.4了解逻辑函数的最小项和最大项及标准与或式

  3.5了解逻辑函数的代数化简方法

  3.6了解逻辑函数的卡诺图画法、填写及化简方法

  4集成组合逻辑电路

  4.1掌握组合逻辑电路输入输出的特点

  4.2了解组合逻辑电路的分析、设计方法及步骤

  4.3掌握编码器、译码器、显示器、多路选择器及多路分配器的原理和应用

  4.4掌握加法器、数码比较器、存储器、可编程逻辑阵列的原理和应用

  5.1了解RS、D、JK、T触发器的逻辑功能、电路结构及工作原理

  5.2了解RS、D、JK、T触发器的触发方式、状态转换图(时序图)

  5.3了解各种触发器逻辑功能的转换

  5.4了解CMOS触发器结构和工作原理

  6.1掌握时序逻辑电路的特点及组成

  6.2了解时序逻辑电路的分析步骤和方法,计数器的状态转换表、状态转换图和时序图的画法;触发器触发方式不同时对不同功能计数器的应用连接

  6.3掌握计数器的基本概念、功能及分类

  6.4了解二进制计数器(同步和异步)逻辑电路的分析

  6.5了解寄存器和移位寄存器的结构、功能和简单应用

  6.6了解计数型和移位寄存器型顺序脉冲发生器的结构、功能和分析应用

  7.1了解TTL与非门多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器的结构、工作原理、参数计算和应用

  8.1了解逐次逼近和双积分模数转换工作原理;R-2R网络数模转换工作原理;模数和数模转换器的应用场合

  8.2掌握典型集成数模和模数转换器的结构

  8.3了解采样保持器的工作原理

  十五、电气工程基础

  1电力系统基本知识

  1.1了解电力系统运行特点和基本要求

  1.2掌握电能质量的各项指标

  1.3了解电力系统中各种结线方式及特点

  1.4掌握我国规定的网络额定电压与发电机、变压器等元件的额定电压

  1.5了解电力网络中性点运行方式及对应的电压等级

  2电力线路、变压器的参数与等值电路

  2.1了解输电线路四个参数所表征的物理意义及输电线路的等值电路

  2.2了解应用普通双绕组、三绕组变压器空载与短路试验数据计算变压器参数及制定其等值电路

  2.3了解电网等值电路中有名值和标幺值参数的简单计算

  3简单电网的潮流计算

  3.1了解电压降落、电压损耗、功率损耗的定义

  3.2了解已知不同点的电压和功率情况下的潮流简单计算方法

  3.3了解输电线路中有功功率、无功功率的流向与功角、电压幅值的关系

  3.4了解输电线路的空载与负载运行特性

  4无功功率平衡和电压调整

  4.1了解无功功率平衡概念及无功功率平衡的基本要求

  4.2了解系统中各无功电源的调节特性

  4.3了解利用电容器进行补偿调压的原理与方法

  4.4了解变压器分接头进行调压时,分接头的选择计算

  5.1了解实用短路电流计算的近似条件

  5.2了解简单系统三相短路电流的实用计算方法

  5.3了解短路容量的概念

  5.4了解冲击电流、最大有效值电流的定义和关系

  5.5了解同步发电机、变压器、单回、双回输电线路的正、负、零序等值电路

  5.6掌握简单电网的正、负、零序序网的制定方法

  5.7了解不对称短路的故障边界条件和相应的复合序网

  5.8了解不对称短路的电流、电压计算

  5.9了解正、负、零序电流、电压经过Y/△-11变压器后的相位变化

  6.1了解三相组式变压器及三相芯式变压器结构特点

  6.2掌握变压器额定值的含义及作用

  6.3了解变压器变比和参数的测定方法

  6.4掌握变压器工作原理

  6.5了解变压器电势平衡方程式及各量含义

  6.6掌握变压器电压调整率的定义

  6.7了解变压器在空载合闸时产生很大冲击电流的原因

  6.8了解变压器的效率计算及变压器具有最高效率的条件

  6.9了解三相变压器联接组和铁芯结构对谐波电流、谐波磁通的影响

  6.10了解用变压器组接线方式及极性端判断三相变压器联接组别的方法

  6.11了解变压器的绝缘系统及冷却方式、允许温升

  7.1了解感应电动机的种类及主要结构

  7.2掌握感应电动机转矩、额定功率、转差率的概念及其等值电路

  7.3了解感应电动机三种运行状态的判断方法

  7.4掌握感应电动机的工作特性

  7.5掌握感应电动机的启动特性

  7.6了解感应电动机常用的启动方法

  7.7了解感应电动机常用的调速方法

  7.8了解转子电阻对感应电动机转动性能的影响

  7.9了解电机的发热过程、绝缘系统、允许温升及其确定、冷却方式

  7.10了解感应电动机拖动的形式及各自的特点

  7.11了解感应电动机运行及维护工作要点

  8.1了解同步电机额定值的含义

  8.2了解同步电机电枢反应的基本概念

  8.3了解电枢反应电抗及同步电抗的含义

  8.4了解同步发电机并入电网的条件及方法

  8.5了解同步发电机有功功率及无功功率的调节方法

  8.6了解同步电动机的运行特性

  8.7了解同步发电机的绝缘系统、温升要求、冷却方式

  8.8了解同步发电机的励磁系统

  8.9了解同步发电机的运行和维护工作要点

  9过电压及绝缘配合

  9.1了解电力系统过电压的种类

  9.2了解雷电过电压特性

  9.3了解接地和接地电阻、接触电压和跨步电压的基本概念

  9.4了解氧化锌避雷器的基本特性

  9.5了解避雷针、避雷线保护范围的确定

  10.1掌握断路器的作用、功能、分类

  10.2了解断路器的主要性能与参数的含义

  10.3了解断路器常用的熄弧方法

  10.4了解断路器的运行和维护工作要点

  11.1掌握电流、电压互感器的工作原理、接线形式及负载要求

  11.2了解电流、电压互感器在电网中的配置原则及接线形式

  11.3了解各种形式互感器的构造及性能特点

  12直流电机基本要求

  11.1了解直流电机的分类

  12.2了解直流电机的励磁方式

  12.3掌握直流电动机及直流发电机的工作原理

  12.4了解并励直流发电机建立稳定电压的条件

  12.5了解直流电动机的机械特性(他励、并励、串励)

  12.6了解直流电动机稳定运行条件

  12.7掌握直流电动机的起动、调速及制动方法

  13.1掌握电气主接线的主要形式及对电气主接线的基本要求

  13.2了解各种主接线中主要电气设备的作用和配置原则

  13.3了解各种电压等级电气主接线限制短路电流的方法

  14.1掌握电器设备选择和校验的基本原则和方法

  14.2了解硬母线的选择和校验的原则和方法

【注册电气工程师《公共基础考试 》考试大纲】相关文章:

  2019高考已经下帷幕,翻开厚厚大本子挑专业的日子还远吗?

  每到这个时节,就会激起不少“下水道”专业同学“一就失业”的萧索情绪。如果有选择的话,谁不想成为那个被企业高薪哄抢的校生赢家呢?

  大家一定在看过学长学姐们亲身示范的各种版本“千万别报XX专业”,但你见过“人工智能版”的么?各行各业都在热烈追捧的人工智能,那么人工智能专业为什么“火爆”?这个专业的发展前景如何?有哪些学校开设了相关专业?今年有没有招生计划?AI专业是否适合所有人报考?

  下面就跟小编一起来了解一下。

  人工智能专业前景如何?AI专业是如何成为“爆款”的?

  斯坦福教授人工智能专家吴恩达曾宣称人工智能是“新电力”,“就像电力在大约100年前改变了许多行业一样,人工智能现在也将会改变几乎所有主要行业”。

  而与互联网在中国的爆发相似,中国拥有丰富的应用场景和全球最多的用户和活跃的数据生产主体,中国也将会成为AI应用的最大市场。中国很有可能会成为未来几十年人工智能的发电机,中国AI企业也有机会成为人工智能时代的英特尔、微软、谷歌、苹果。

  2017年7月,国务院向全社会公布了《新一代人工智能发展规划》,给出了中国未来15年人工智能发展路线图。人工智能时代已经开启,企业如何抓住这一技术红利决胜未来?而人工智能“井喷式”的发展,也带来一个直接的效应——人才需求迅速膨胀。数据显示,我国每年人工智能人才缺口超过100万人,尖端人才还不足美国的6%,在人才培养的数量和质量上远远不能满足国家人工智能发展战略的需求。

  令人兴奋的是,今年4月,部遵循国家规划发布了《高等学校人工智能创新行动计划》,提出到2030年,高校要成为建设世界主要人工智能创新中心的核心力量和人才高地。并于6月8日选择在浙江大学召开新闻发布会,解读《行动计划》。

  根据《行动计划》,高校要在科技创新、人工智能人才培养、加快人工智能领域科技成果的转化和示范应用三个方面承担新一代人工智能发展的重要任务。

  今天我们就来,想要将来进入人工智能行业,怎样选专业才能不吃后悔药。

  AI志愿的三大锚点:

  根据教育部信息,本科人工智能专业代码为080717T,学位授予门类是工学,学习年限为四年。

  目前看来,人工智能相关专业可选择的高校还是不少的。获得“人工智能”特设专业的35所院校既有上海交通大学、同济大学这样的双一流名校,也有安徽工程大学这样专业特色鲜明的地方高校,甚至还有华南师范大学和长春师范大学2所师范类高校入选。

  如果直接报考该类专业受到限制,也有许多与人工智能技术协同发展,或是能与人工智能交叉复合的专业可供选择。

  为此我们特地查了下中国人工智能学会的189名理事,其中女性比例17%,,工作单位也是百花齐放,除了人工智能学院、研究所之外,还有不少深耕在计算机科学、自动化与机器人,经济管理、数字媒体等交叉学科也榜上有名。

  所以说,想要报考人工智能相关专业,几乎是一件不限男女、无论文理、分数皆宜的事儿了。

  尽管如此,不同专业、不同高校之间的细微差别,也可能“失之毫厘谬以千里”,在毕业时面临截然不同的人生轨迹。因此填报AI类的志愿之前,恐怕需要先综合考量三个因素:

  1.师资实力。面对人工智能的风口,许多高校开始整合资源,上马相关专业。大多数高校,都没有完整的师资力量,更多可能是在某个子领域具备一定的,比如计算机视觉、自动化机械等等,缺乏完整的师资力量。在国际化、产业端的高端人才抢夺态势下,有能力从事人工智能研究的教师资源也并不容易快速到位,导致不少学院打起了“先上车后补票”的主意,大量引入了培训速成的师资。

  因此,选择一些在 AI 方向历史悠久,体系已成规模,师资力量雄厚,产学合作项目比较多的高校,比如南京大学、西安电子科技大学、西安交通大学等,教学质量会更有保障。

  2.深造潜力。这一批人工智能本科专业大多是为了培养应用型人才而设立的,但许多AI相关学科还是需要有深厚的理论研究背景,加上目前很多AI公司的核心岗位学历依然要求硕士起步,继续深造很可能成为一大部分学生的毕业选择。因此,就读那些联盟型或教育资源丰富地区的高校,自然能在时起到事半功倍的效果。比如中国的九校联盟(C9)院校,相互之间的交流活动很多;双一流、985、211等对体系内院校的认可度也更高。

  3.城市区位。产业基础深厚、AI企业密集的地区能提供更多的实践机会与就业选择。除了北上广深之外,重庆、天津、杭州、成都、南京、香港等地政府也都在积极提前占位产业,吸引知名AI企业入驻,值得确认下眼神。

  这三个要素综合起来,基本已经可以锚定一些心仪的院校了。那么接下来就重点说说,距离AI更近的专业有哪些?

  真朋友与“吸血鬼:

  AI学科名词背后的套路

  随着AI的热度只增不减,有些专业是AI的顶梁柱、真朋友,有些却是试图借着AI热度吸血的快餐专业。如果依靠望文生义技能选专业的话,很可能发生 “学了四年计算数学,却成了数学不承认,计算机也不要的孤儿”类似的人间惨剧。

  想要看懂专业名词背后的套路,恐怕还需要从学科设置与产业距离的远近说起。

  关联指数☆☆☆☆☆

  最简单直观的方向,当然是直接选新鲜出炉的人工智能专业啦。

  我们知道,AI产业是一个金字塔型架构。不仅需要高端的逻辑与算法人才,还需要完成大量应用型,甚至是数据型工作。而以往这些工作技能只能在研究生阶段培养,有的甚至到企业后还需要经历一到两年的再培养。

  而人工智能设置本科专业的出发点,就是突出机器学校技术的应用和实践,更快适应行业需求发展。所以在课程设置上,一般大一会着重对学生的数学能力的行培养,学习微积分、计算机科学等;大二就启动AI 基础课与计算机基础课交叉教学,如机器学习、数据算法等。到了大三则会细分为视觉、NLP、智能机器人等多个子领域。同时鼓励本科生参与企业实习。

  从中不难看出,本科AI专业课的出现,能够在一定程度上缓解行业的“人才荒”,但短平快的培养思路,客观上也导致了学生的基础积累阶段比较短。会不会发生“田忌”的情况,无法与培训机构速成班式从业者拉开足够的优势差,是考生需要思考的一点。

  从目前主流的人工智能课程配置中不难看出,培养思路大体是从计算机科学和自动化控制论中各攫取一部分,融合成新的学科。因此想学AI,但又无法报考AI专业的同学,也可以选择进入计算机和自动化专业。

  还有通讯、电子工程专业,虽然看似与AI关系较远,但也是进入AI行业的通道。

  不过,由于这一类学科发展和行业成熟度都比较高,导致就业市场内对具有顶尖院校背景的人才认可度更高。因此更建议成绩较为理想的同学,进入专业排名前列的院校学习。

  应用数学、统计学、多媒体研究、语言学、数据科学……曾经这些基础学科在大众眼光看来,毕业后可选择的就业方向除了当老师就是搞科研,凉板凳坐到穿。

  然而就今天AI的发展趋势来看,基础科学和基础理论人才的行业优势反而在不断体现出来。

  计学亦然,所有针对算法的调整,最后都需要一些统计数据才能说明模型真实有效,也是AI研究的必备技能。

  巨头们对基础学科有多重视呢?华为就在法国建立了数学研究所,挖掘法国基础数学资源;阿里巴巴达摩院更是为全球组织了数学竞赛,邀请顶尖数学家出题;腾讯也正在加大基础科学领域的布局。

  总而言之,如果只想成为一颗产业的螺丝钉或搬运工,总是使用前人做好的工具来解决问题,那么数学可能没那么重要。但如果企业需要基础层面的突破,比如算法创新就需要深入研究底层的数学细节,基础学科的背景优势也就展现出来了。

  不过,对于产业界而言,本科生能够运用已知的和工具解决简单的应用问题就足够了。

  因此,基础学科最好进行长时间学习,在读完硕士、博士之后再进入产业界。应用数学和统计学专业尤其如此。

  经常看我们的小伙伴可能会发现,脑机接口、视觉机制、类脑芯片等等,这些与强人工智能息息相关的技术,都与脑科学有着不解之缘。

  原因也很简单,人工智能发展的终极目标就是让机器能够自己进行理解、思考与学习,要实现这一点,摆脱传统计算机结构的束缚、发展类脑计算系统和器件、探索人类大脑的运行机制,就变得至关重要了。

  中国科学院院士、美国国家科学院院士、中科院神经科学研究所所长蒲慕明就说过,“AI未来要想进一步发展,需要从脑科学得到启发。”

  长期来看,脑科学和神经科学与AI的融合,将是下一周期的发展重点。这个领域的跨学科人才将会非常稀缺。具备脑科学、神经科学的人才,再融合AI和计算机科学专业知识,将是一条具有旺盛生命力的发展方案。

  但需要提醒的是,脑科学与神经科学相关专业的学习难度也比较“烧脑”,“AI+脑科学”的融合发展,又需要等候比较漫长的时间才能开花结果。在这期间,考生往往会在学术、就业等多方面承受一定的压力。

  而人工智能则是计算机科学的分支,核心任务是开发计算机程序来完成需要人类智能的任务,主要还是面向以算法为主的软件行业。即使是在人造智能机器人中,AI算法也只是机器人系统的一部分,与传感器、执行器、机械编程等协同工作来完成对机器人的控制。

  之所以这么多高校“一哄而上”抢占机器人的“山头”,主要原因还是既想蹭AI的热度多招生,又没有师资开设AI专业,想了想自家机械学工程学的条件还是有的,于是就弄出了似是而非的机器人专业。

  如果抱着进入人工智能行业的念头,却选了机器人专业,结果可能就跟失败的网友“奔现”差不多,幻想有多美好,见到真人就有多忧伤。

  AI和行业融合,是目前产业端的主要发展路径。人工智能的几大细分技术,比如机器学习、计算机视觉、计算机语音、文本和情感分析,以及自动驾驶汽车等等,正在领军企业的努力下为各行各业带来新的。

  而社会整体智能化的过程,自然也需要更多的跨学科人才来保驾护航。

  因此,在本科和硕博阶段分别读AI专业与行业相关专业,成为跨领域人才,不失为一种不错的发展模式。

  学院成立于2017年11月2日,下设智能科学与技术国家级特色专业(本科),在模式识别与智能系统、系统工程和智能信息处理等相关学科招收博士和硕士研究生。近5年,西安电子科技大学在人工智能领域3次获国家自然科学奖二等奖;创新地确立起了“国际前沿+西电特色”的本-硕-博一体化培养体系,已有百余名校友成长为我国人工智能领域的领军人物。

  研究院成立于2018年1月18日,将围绕数据、算法、芯片这三大要素,建立一个“创新人才、创新成果、创新应用”三位一体的人工智能研究院。研究院将重点开展人工智能基础理论与技术、人工智能芯片与系统构架、智能网联汽车应用等方面的研究,致力于发挥多学科交叉融合的优势,凝聚不同学科的优秀人才,积极培育多学科、跨学院、有特色的研究团队,促进优秀成果的产出。

  学院成立于2018年3月21日,将致力于建设一流的人工智能基础研究基地和人才培养基地,打造人工智能学科高峰,以自身实践探索人工智能内涵式发展新道路。学院由长江学者、南京大学计算机系的周志华教授主持工作,拟招收2018年入学本科生80人,其中通过综合评价招生10人、全国高考招生70人。学校同时与京东、科沃斯、旷视三家企业签订战略合作协议,共建学生实训基地,学生将在高水平教师指导下、面向真实的人工智能应用开展实践学习。

  学院成立于2018年5月16日。天津大学在人工智能研究方面起步早,基础雄厚,在一些领域与世界同步。学校计算机学院、软件学院、自动化和信息学院、数学学院在认知计算、数据科学、智能技术与应用等方面有长期积累,在认知计算、机器学习、数据挖掘、模式识别、计算机视觉、语音信号处理,自然语言处理等领域已取得一大批成果。

  由于2019年高考刚刚结束,各大高校的专业报考信息还没有完全出炉,考生和家长还需要密切关注高校招生信息,以高校2019年招生计划作为参考。

  虽然很多高校还没有成立独立的人工智能学院,但是与人工智能领域相关的学科早已展开各层次的人才培养。其中,面向本科生的报考专业一般包括“智能科学与技术专业”、“机器人工程专业”、“数据科学与大数据技术专业”等。

  “智能科学与技术专业”旨在培养具备基于计算机技术、自动控制技术、智能系统方法、传感信息处理等科学与技术,进行信息获取、传输、处理、优化、控制、组织等并完成系统集成的,具有相应工程实施能力,可以在相应领域从事智能技术与工程的科研、开发、管理工作的、具有宽口径知识和较强适应能力及现代科学创新意识的高级技术人才。据悉,目前经教育部正式批准设立“智能科学与技术”本科专业的高校达50余个。

  “机器人工程专业”旨在培养掌握工业机器人技术工作必备知识、技术,有较强实践能力、创新精神,主要从事机器人工作站设计、装调与改造,机器人自动化生产线的设计、应用及运行管理等相关岗位工作,具有较强综合职业能力的高素质应用型专门人才。目前,全国开设机器人工程专业的高校已达60余所。

  “数据科学与大数据技术专业”旨在培养具有大数据思维、运用大数据思维及分析应用技术的高层次大数据人才。从大数据应用的三个主要层面(即数据管理、系统开发、海量数据分析与挖掘)系统地培养学生掌握大数据应用中的各种典型问题的解决办法,提升学生解决实际问题的能力。目前全国已有百余所高校开设了这一专业。

  报考“AI专业”还须长远考虑

  虽然行业对AI人才需求旺盛,国家也大力支持AI发展,不过具体到个人,我们仍需要理性看待当前的“AI热”。正如中国工程院院士、北京大学教授高文所说:“目前与其说中国的 AI 人才不够,不如说是顶级 AI人才不够。对此倒也不必搞一个全民运动,像当年搞软件学院一样,弄出一堆人工智能学院,那可能又是一个灾难。顶级 AI 人才的培养需要有一些顶级学校,多投入一些资源,培养一些好一点的学生。”

  兴趣也是选择这一专业较为重要的因素,不能因为AI“热门”而随意跟风。中国教育科学研究院研究员储朝晖认为,对待热门的新兴专业“一定要理性对待”,冷静分析自己是否具有学习该专业的优势、潜力。

  况且,根据《AI人才竞争力》显示,AI核心职能越来越青睐高学历,博士人才需求同比增长最高,从2016年三季度到2017年四季度的六个季度中,AI对核心职能的需求在不同的学历中表现为:对本科学历的需求整体呈下降趋势;与此同时,AI领域的职位对博士和硕士的需求总体呈逐年上升的趋势。

  AI融合了很多高科技元素和众多学科的前沿研究成果,随着它进一步发展、深化,高学历在这个领域将越来越受欢迎。因此,如果考生想要在人工智能领域有一番作为,还需要有一个长远规划,考虑是否愿意在大学毕业后继续深造学习。

  【专业解读】高考专业解读之工学篇

  能源与动力工程属于工科中的能源动力类。将“热能工程”“热能工程与动力机械”“热力发动机”“制冷及低温工程”“流体机械与流体工程”“水利水电动力工程”“工程热物理”“能源工程”和“冷冻与冷藏”等9个专业合并成1个专业,即“热能与动力工程”。根据专业设置开设课程不同。因为能源与动力工程专业包含的专业方向比较广,高校会根据自己的专业方向和优势特色设置课程:有的偏重电力、锅炉;有的侧重内燃机、汽车发动机;有的偏重制冷与低温。同学们可以看到各校开设的课程有很多不同。

  现在的能源动力工程不仅涵盖锅炉、热力发电机,还包括汽轮机、燃气轮机等流体机械,以及水利机械、空调工程、制冷及低温工程,等等。如果有将来想去汽车类、航天类、核电类、动力设备、空调制冷等企业工作的学生,能动专业都是很好的选择。比如,很多同学学习热力发动机、内燃机方向,就业定位可以放在各大汽车厂,像一汽、北汽、大众、吉利等。大多数汽车厂都有发动机生产厂和研发部门,一些专门的发动机设计公司也是非常好的。还有,生产柴油机、农业机械等企业也是这个专业毕业生就业的好去处。

  未来就业面最宽的专业之一

  智能科学与技术专业

  智能科学与技术本科专业是一门融合了电气、计算机、传感、通讯、控制等众多学科领域,多学科相互合作、相互研究的跨学科专业。它涉及机器人技术、微电子机械系统、以新一代网络计算为基础的智能系统,以及与国民经济、工业生产及日常生活密切相关的各类智能技术与系统等。

  二、智能科学与技术学什么?

  一般而言,学生要学习三大类课程。第一类是工科通识类课程,包括自然科学基础、高等数学、普通物理、计算机基础,等等。

  第二类是信息技术类专业基础课,如电路分析、数字电子技术、模拟电子技术、计算机软件基础、微机原理及接口技术等。

  第三类是核心专业课程,这类课程各学校根据自身的专业特色及教师背景有所区别。

  该专业主要面向的就业领域包括电子信息、自动控制、计算机、智能科学与技术等相关领域毕业生主要从事产品开发、系统测试、技术支持与咨询、产品销售等工作,以及各类学校及科研院所从事相应的教学、科研等工作。

  新能源是相对于常规能源而言,从名称看,一个“新”字将它与传统能源区别开来。新能源是采用新技术和新材料而获得,在新技术基础上系统地开发利用的能源,如太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能等。

  新能源科学与工程专业的毕业生主要到核能、电力、制冷、低温、汽车、船舶、流体机械、石化、冶金、化工、新能源等中外大型企业从事研究、开发、策划、管理和营销等工作;也可在高等院校、科研院所和政府机关,从事教学、科学研究与管理工作。

  因各校的专业方向不同,毕业生的主要就业领域也有一定的区别。如华中科技大学新能源科学与工程专业的毕业生主要在电力、动力、汽车、化工、冶金、机械等部门从事节能减排和太阳能、风能、生物质能等新能源及自动化等相关方面的研究、教学、设计、开发等工作。

  道路桥梁与渡河工程

  道路桥梁与渡河工程专业是一门工程理论与技术方法相结合的专业,具有很强的实践性,主要为交通基础设施建设培养从事道路工程、桥梁工程、岩土与隧道工程等规划、设计、施工、养护与管理等方面的高级工程技术人才。

  该专业融汇交通运输工程与土程两个一级学科,涵盖了道路与铁道工程、桥梁与隧道工程,以及交通运输规划与管理、岩土工程、结构工程、防灾与减灾、防护工程等二级学科,以数学、物理学、化学、力学、材料工程学、工程地质学、工程经济学等学科为基础。

  道路桥梁与渡河工程专业的毕业生就业面十分宽广,可以从事公路、桥梁、岩土与隧道工程的勘测、设计、施工、监理、养护、管理和科研工作。

  从历届毕业生就业发展看,以长安大学为例,约65%的毕业生选择就业,分布在国家交通建设的各个行业,主要从事生产、技术开发、项目管理和科学研究等工作,保送研究生比例11%左右,考研和学习的比例在25%左右。学生主要就业单位有:中国交通建设股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国水利水电建设集团等世界五百强公司,以及各省、市公路交通设计、施工、监理、检测相关企事业单位。部分学生通过各级选拔、考试进入国家公务员系统。

  除了到勘察、设计、实验、施工等单位工作,本科毕业后,部分同学还会选择继续深造或出国。全国报考硕士较集中的专业有道路与铁道工程、桥梁与隧道工程、建筑与土木工程、岩土工程、防震减灾与防护工程、结构工程、交通工程、道路材料、地下空间工程等。

  生物制药是以基因工程为基础的现代生物工程,即利用现代生物技术对DNA进行切割、连接、改造,生产出传统制药技术难以获得的生物药品。生物制药学是从事各种生物药物的研究、生产和制剂的综合性应用技术科学。其研究内容包括生化药物、微生物药物、生物技术药物、生物制品及其相关的生物医药产品的生产和制造。生物制药专业旨在培养能够从事生物药物研制、生产与工艺设计、质量控制和生产管理以及生物医药所涉及的保健品、医药相关产品的生产与应用工作的高级科学技术人才。

  “生物制药”“生物工程”“制药工程”的区别?

  生物制药、生物工程、制药工程均属于工科,生物制药和生物工程均属于生物工程类,制药工程属于化工与制药类。这三个专业的研究领域和侧重培养方向不同,生物制药即把生物工程技术应用到药物制作领域的过程,从而获得生物医药品;生物工程专业是通过掌握生物技术及其产业化的科学原理、工艺技术过程和工程设计等基础理论和基本技能,能在生物技术与工程领域从事设计生产管理和新技术研究、新产品开发的工程技术人才;制药工程专业涉及化学制药、中药制药、生物制药、农药等领域,主要注重于工程,侧重于运用化学工艺制造生产出药品。

  生物制药专业就业领域包括:生物药物生产经营企业、生物药物研制与开发单位、药检所及药政管理部门、医院的药房或药剂室、从事药品普及教育工作的社区、各类与生物制药专业相关、相近的领域内从事应用技术研究、开发、生产、经营与管理等的生物工程公司,也可从事化学药品的生产、营销和检验及相关的其他岗位。生物制药技术专业毕业生主要从事生物制药生产相关岗位操作、生物药物的资源开发、产品研制、生产、技术管理、药品质量控制等工作。

  电子信息工程是一门应用现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科。北京航空航天大学电子信息工程学院副院长王俊说:“简单来说,电子信息工程主要研究的是信息的获取与处理,学生主要学习的是电子电路怎样传送、处理和储存信号。电子信息工程专业在现代社会中的应用非常广泛,比如移动互联网、物联网、车联网、多媒体信息处理与应用、智能交通与导航、水下潜艇、月面机器人、超高清晰度电视、立体电视、雷达、国防军事通信等。这些正是电子信息类专业发展和应用最为活跃、最有潜力的方向。”

  电子信息工程专业在现代社会中的应该非常广泛,上至神舟飞船的控制系统、宇宙空间站的控制电路,下至深海潜艇的超声波检测仪,以及身边的日用电器、电脑、手机、硬盘、遥控器……到处都可以看到电子信息工程的身影。

  毕业生可选择的就业方向也比较多:

  1.电子系统设计、硬件实现、编程控制;

  2.物联网、智能硬件;

  4.多媒体如各种音频视频编码、解码;

  5.电源,模拟电路,包括线性电源、开关电源、变压器等;

  6.射频、微波电路、无线电电子线路,包括天线、微波固态电路等等;

  7.信号处理;微电子方向等等。

  电子信息科学与技术

  信息的传递要依托一种媒介。在没有电子技术之前,信息的传递主要依靠信件。有了电子技术后,电话、短信这些信息都是以电子和电磁波为媒介传递的。在不同介质中传递时,电子和电磁波会产生许多物理现象和物理效应,电子信息科学与技术专业就是要学习电子的这些规律,学习如何应用信息理论、电路与系统理论和电子学技术、计算机技术,获取、传输、处理和控制信息,并通过设计电子信息系统加以实现。

  作为电子类的专业,电子信息科学与技术是以数学、物理理论为基础,电子信息、计算机技术为平台的宽口径专业。它的学习内容非常广泛,涉及电子、计算机、信息技术三大知识板块。本科阶段开设的课程主要有这么几类:数理类、电子电路类、通信类、计算机类。电子电路课程基本包括:基础电路、模拟电子技术、数字电路技术基础、信号与系统;通信类包括:通信系统原理、图像信号处理等;计算机类课程包括:C语言、数据结构、计算机软件技术基础、微机原理等。

  电子信息科学与技术包括了所有与电子信息相关的学科,比如通信、计算机、自动化、机械电子、微电子、固体电子,可以应用于物联网、多媒体信息处理与应用、智能交通与导航、水下潜艇、月面机器人、超高清晰度电视、立体电视、雷达、国防军事通信等众多领域。它是电子信息类专业发展和应用最为活跃、最有潜力的方向。放眼各行各业,电子信息人才的身影无处不在。

  该专业毕业生能在电子信息科学与技术、计算机科学与技术及相关领域和行政部门从事科学研究、教学、科技开发、产品设计、生产技术管理工作,也可以在器件与集成电路设计、制造、封装、测试公司、电子整机企业等单位担任电子产品开发、设计、制造、销售以及方面等工作。

  电子科学与技术是以近代物理学与数学为基础,研究电磁波的生产、运动及在不同介质中相互作用的规律,以及在此基础上发明和发展各种信息电子材料、元器件、集成电路乃至集成电子系统的学科。

  简单来说,电子和电磁波在不同介质中传递时会产生许多物理现象和物理效应,电子科学与技术专业是要掌握电子的这些规律,并能利用和控制电子运动规律制成电子器件。电子科学与技术专业正是一门以电子、电子器件及其系统应用为研究对象的学科。各种电子材料、元器件、集成电路、wifi等都是这个专业的成果。

  从就业方向来看,市场对电子技术人才的需求大体有三方面:“电子器件”的研究开发、制造调试;排除设备技术故障、监视、维修及客户服务;硬件和软件安装以及配置更新和系统操作。具体的就业方向包括:

  1.电源、电路。电源、变压器、模拟电路、数字电路、射频电路、微波电路等。

  2.微电子方向。集成电路的设计和制造。

  3.光电子方向。光电子产品的研究、开发、生产。

  4.通信方向。从上面手机的例子也能看出,电子类专业可以说是电电相关,相互之间也有交叉。可以从事通信工程的设计、施工、调试等工作。

  5.信号处理。如图像处理、模式识别等。

  6.互联网方向。互联网系统集成、硬件开发相关工作。

  7.多媒体方向。各种音频、视频编码、解码等。

  微电子科学与工程是在物理学、电子学、材料科学、计算机科学、集成电路设计制造等多学科和超净、超纯、超精细加工技术基础上发展起来的一门新兴学科。它主要研究半导体器件物理、功能电子材料、固体电子器件,超大规模集成电路(ULSI)的设计与制造技术、微机械电子系统以及计算机辅助设计制造技术等。

  微电子学是一门极其活跃的学科,说它是现代工业的基础和信息化工业的发展动力毫不为过。它使计算机运算能力成倍数增长,硬件成本大幅度降低,让信息化网络、计算机和各种电子设备大行其道。微电子工业已被世界公认是电子工业、信息产业经济增长的驱动力量。

  这个专业毕业生继续深造的比例还是相当高的。西安交通大学微电子科学与工程专业有50%以上的毕业生保送或者考取硕士研究生,约5%的毕业生出国深造;复旦大学近几年该专业攻读国内外高校、研究机构研究生的比例已经达到60%以上。毕业多年的微电子专业学生小王这样告诫学弟学妹:如果想在这个行业里做出一些成果,那么读研是比较好的途径,如果想要本科毕业就工作的话,那么必须学习好模电、数电,并精通一门编程语言。目前技术革新的趋势是软件主导,硬件步入智能化时代,未来硬件性能的攀比会越来越趋于饱和,竞争也会更激烈。

  汽车服务工程专业是一门理论与工程技术方法相结合的专业,具有很强的实践性,主要培养掌握扎实的现代汽车技术和管理学知识,具备汽车技术服务和经营管理等方面的能力,能从事汽车研发和制造中的服务性工作、汽车售后服务、汽车故障检测诊断与维修设备研发、车辆鉴定评估、汽车营销、金融等工作的高级复合型人才。该专业融汇机械工程、交通运输工程、管理科学与工程三个一级学科,涵盖了车辆工程、载运工具运用工程等二级学科,以现代数学、力学、管理学、经济学及计算机科学与信息技术等学科为基础。该专业工学特征明显,适合理工科学生报考。

  汽车服务工程专业的毕业生就业面十分宽广,学生毕业后可以就业于汽车生产企业,以及汽车销售、评估、检测维修、金融与保险等汽车服务领域,从事与汽车服务相关的技术和管理工作,也可以到科研单位和大专院校从事科研和教学工作。例如,长安大学汽车服务工程专业的毕业生的就业去向有以下几类:整车制造厂,如:一汽大众、上汽乘用车、广州丰田、东风日产、北汽福田、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙等汽车公司;汽车行业第三方服务机构,如:中国汽车技术研究中心等;交通运输企业及管理部门,如:苏州汽车客运集团有限公司等;继续深造或出国留学,每年约20%左右的毕业生选择保送或者考取国内985及211院校的硕士研究生,报考硕士较集中的专业有车辆工程、机械工程、交通运输工程等。

  电子家族中的三个“好兄弟”

  电子信息大家族中的成员很多,有几个名称听着格外相似,“电子信息工程”“电子信息科学与技术”“电子科学与技术”就是其中三个。面对这三个名称差不多的专业时,同学们可能会感到迷惑。确实,这几个“好兄弟”有许多的共同点,它们都属于电子信息类,都以“电子”冠名,也都可授工学或理学学士学位,都对学生数学、物理和动手能力要求较高。但通常来说,“电子科学与技术”的着重点在于“电子”,以“集成电路”研究为特征;“电子信息工程”更注重工程,多研究的是信息的获取与处理;“电子信息科学与技术”,如前面所说,是以电子、通信和计算机多领域交叉为特色,利用电子技术进行“通信”是关键。

  微电子与电子科学与技术专业的区别

  从学科上讲,微电子科学与工程和电子科学与技术在血缘关系上相当亲近,有很多交融之处,甚至可以把微电子认为是后者的一个分支。微电子侧重于电子科学与技术中与半导体、集成电路和芯片相关的内容。而电子科学与技术的专业口径则更加广泛,还涉及电子材料与器件、电子物理与器件、光电子等其他的内容。

  一个例子弄清不同专业

  北京航空航天大学电子信息工程学院副院长王俊教授,以一部手机为例,让我们看到了电子类不同专业的作用。

  手机是个电子设备,要将语音传送出去,首先要将语音转换为手机能够处理的信号,这要用到麦克风也就是传感器,需要用语音信号处理(电子信息工程专业);语音信号需要传输的更快、更清楚,需要用通信系统(通信工程专业);处理后的信号从手机里面发出需要射频电路(电子科学与技术专业);上述功能需要由集成电路实现(微电子专业);集成电路往往是可以编程的,则需要程序设计;手机还需要上网,视频也要传输,就有了多媒体处理。

发布时间: 编辑:考研派小莉 推荐访问:

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2021上海电力大学805普通物理(一)研究生考试大纲 正文

为了帮助广大考生复习备考,也应广大考生的要求,现提供我校自命题专业课的考试大纲供考生下载。考生在复习备考时,应全面复习,我校自命题专业课的考试大纲仅供参考。
2021年硕士研究生入学初试《普通物理(一)》课程考试大纲
 程守洙等编,《普通物理学》(第六版),高等教育出版社,2010年;
 王少杰等编,《大学物理学》(第四版),同济大学出版社,2013年。
要求考生掌握普通物理学的基本概念、定律与重要的数学描述,对物理学所研究的各种运动形式及其相互联系,有比较全面和系统的认识,对大学物理课中的基本理论、基本知识能正确理解,并具有一定的分析运算能力的应用能力。
1. 质点的运动、牛顿运动定律、运动的守恒定律
   熟练掌握质点运动的描述、相对运动;变力作用下的质点动力学基本问题;质点与质点系的动量定理和动量守恒定律;熟练掌握变力作功、动能定理、保守力作功、势能、机械能守恒定律。
   熟练掌握刚体定轴转动定律、转动惯量;刚体转动的功和能;质点、刚体的角动量和角动量守恒定律。
   了解迈克耳逊-莫雷实验;熟练掌握狭义相对论的两个基本假设;洛伦兹变换:坐标变换和速度变换;时空相对性:理解应用同时性的相对性、长度收缩和时间膨胀,相对论动力学基础;认识能量和动量的关系。
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。
2. 导体和电介质中的静电场
4. 磁介质中的磁场、麦克斯韦方程组
熟练掌握库仑定律、电场强度、场强叠加原理及其应用;电势、电势叠加原理;电场强度和电势的关系;静电场的高斯定理和环路定理;导体的静电平衡;有电介质存在时的静电场;电容;磁感应强度:毕奥-萨伐尔定律、磁感应强度的叠加原理;稳恒磁场的高斯定理和安培环路定理;安培定律、洛仑兹力;有磁介质存在时的磁场;电磁感应定律;动生电动势、感生电动势;自感和互感及简单回路的自感和互感的计算;电场和磁场的能量。认识电介质的极化及其描述;磁介质的磁化及其描述、顺磁质、抗磁质、铁磁质;位移电流、安培环路定理的推广;麦克斯韦方程组的积分形式;电磁波的产生及其基本性质。
熟练掌握简谐振动的基本特征和表述、振动的位相、旋转矢量法;简谐振动的动力学方程;简谐振动的能量;一维简谐振动的合成,了解拍现象;熟练掌握机械波的基本特征,平面简谐波波函数;理解应用波的能量 能流密度,惠更斯原理,波的衍射;波的叠加、驻波、半波损失。认识两个相互垂直、频率相同或为整数比的简谐振动的合成;械波的多普勒效应;超声波和声强级。
了解几何光学基本定律;分波阵面干涉;分振幅干涉;迈克尔逊干涉仪;惠更斯-菲涅耳原理;了解光学仪器的分辨率,晶体的X射线衍射;熟练掌握夫琅禾夫单缝衍射,光栅衍射;了解全息照相;熟练掌握光的偏振性、马吕斯定律;布儒斯特定律;认识光的双折射现象。
2. 激光和固体的量子理论
认识黑体辐射、光电效应、康普顿散射;理解应用戴维孙-革末实验,德布罗意的物质波假设;认识原子的玻尔模型;波函数及其概率解释;不确定关系;薛定谔方程;一维无限深势阱;一维势垒、隧道效应、电子隧道显微镜;氢原子:能量和角动量的量子化;电子自旋:施特恩-格拉赫实验;泡利原理、壳层结构、元素周期表。

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