《812工程流体力学》
一、考试内容范围:
流体的基本物理性质;流体静力学;流体运动学基础;流体动力学基本方程;黏性流体的管内流动与管路计算;流体的旋涡运动;不可压缩流体平面势流;不可压缩流体二维边界层理论;机翼和叶栅工作原理;气体动力学基础;相似原理及量纲分析。
二、考查重点:
流体的基本物理性质:流体连续性介质假设、不可压缩流体假设和理想流体假设;流体的黏性及其影响因素;牛顿内摩擦定律。
流体静力学:作用在流体上的两种力;流体静压强及其特性;流体平衡微分方程和等压面、流体静力学基本方程和压强计量;静止液体作用在固体壁面上的总压力。
流体运动学基础:随体导数公式、当地加速度和迁移加速度;定常和非定常流动、有旋和无旋流动、一维、二维和三维流动等概念;流体微团运动分析结果;系统、控制体的概念及控制体分析方法;流体运动的连续性方程。
流体动力学基本方程:实际流体中的应力与变形速度的关系;理想流体的伯努利方程;黏性流体总流的伯努利方程、定常不可压流体流动的动量方程及其应用。
黏性流体的管内流动与管路计算:层流和紊流现象及雷诺数的物理意义;圆管的层流流动和紊流流动特点;时均法、紊流附加切应力及紊流速度分布;沿程损失的实验结果及莫迪图;非圆截面管路沿程损失的计算、管路中的局部损失;管路计算。
流体的旋涡运动:涡量、速度环量、涡线等概念;涡线微分方程;涡量连续性方程;斯托克斯定理、凯尔文定理。
不可压缩流体平面势流:有势流动的速度势函数的概念、物理意义及其计算;平面流动的流函数的概念、物理意义及其计算;几种简单势流流动,平面势流的叠加流动。
不可压缩流体二维边界层:边界层的概念、特点及物理意义;利用量纲分析和数量级简化边界层的方法;平板边界层的近似计算;边界层分离现象及其必要和充分条件;绕流物体的阻力构成与阻力计算,绕流物体无量纲阻力系数的影响因素。
机翼和叶栅工作原理:翼型升力原理和气动特性;升力计算公式。
气体动力学基础:声速、马赫数、声速流、超声速流、正激波等概念;气体一维定常等熵流动的基本方程;一维流中正激波的形成过程;正激波前后气流参数的定性变化规律;准一维定常变截面管流的计算及非设计工况下的定性分析。
相似原理及量纲分析:相似的概念;物理量的量纲;量纲分析方法与P定理。
《813电路》
一、考试内容范围
电路模型及其两类约束
★ 电流、电压及其参考方向,功率和(电)能量的概念;
★ 线性电阻、电容、电感、电压源和电流源的特性方程;
★ 受控源、理想运放、耦合电感和理想变压器的特性方程;
★ 非线性电阻元件;
★ KCL和KVL;
★ 用两类约束直接分析电路;
☆ 树、基本回路的概念。
电阻性电路分析
★ 等效变换法;输入电阻的计算;
★ 节点分析法、网孔分析法和回路分析法;
★ 叠加定理与齐性定理及其应用;
★ 戴维南定理与诺顿定理及其应用;
★ 电路定理的综合应用;
★ 含理想运放电路的分析;
★ 非线性电阻电路的分析。
动态电路的暂态分析
☆ 单位阶跃函数和单位冲激函数;
★ 动态电路微分方程的建立及初始条件的确定;
★ 简单动态电路的经典分析法;
★ 求解一阶电路的三要素法;
☆ 响应的分解及其计算;零状态响应的线性性质和时不变性质;
★ 用运算电路法(拉氏变换)求解动态电路的暂态过程;
☆ 网络函数;
★ 动态电路状态方程和输出方程的列写。
动态电路的稳态分析
★ 正弦稳态电路的相量分析计算;
★ 正弦稳态电路中各种功率的概念及计算;最大功率传输(共轭匹配);
★ 串联谐振及并联谐振;
★ 含耦合电感电路的分析;
★ 对称三相电路的分析计算;三相电路的功率;
★ 非正弦周期电流电路的谐波分析法(含有效值和平均功率);
★ 双口网络的参数计算;端口分析法。
均匀传输线
☆ 均匀传输线的稳态分析
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
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