中国科学技术大学电子科学与技术考研辅导培训班全国各号码《今日汇总》-中科大纳米技术与纳米仿生学院电子科学与技术考研复习注意事项与经验

中国科学技术大学电子科学与技术考研经验与复习注意事项
考研政治方面:
我重读了红宝书,并购入一本与之配套的选择题练习册,是世纪高教版的1000题集,尽管题量不多,但我坚持每读完一个章节就做相应的习题。由于之前已经通读过一次,这次的速度显得相当快。进入12月份,我购买了《最后五套卷》,专注于解答其中的选择题,发现题目相对简单,我的准确率也颇高。随后我又购买了《最后四套卷》,在考前两周,我重新翻开红宝书,有针对性地回顾内容,构建知识架构。每完成一章的学习,我会绘制一个概括性框架图,特别是在近代史的部分,确保关键的时间和事件能连贯记忆。我还挑选了一些固定表述熟记于心,以应对大题时能有条理地作答。接下来的一周,我将重心放在了红宝书的复习上,而在最后一周,我决定集中精力攻克哲学题目,因为这部分是拉开分数的关键。我依据老师的哲学课程框架,结合红宝书中的哲学原理进行了详细的梳理,制作了一份详细的知识结构图,涵盖每个原理及其方法论意义,但前提是必须先深入理解这些原理。接着,我找出了过去三年的政治真题,针对其中的哲学题目,首先写下显而易见的答案,然后对照我的框架图,逐个套用,只要有相关联的点,我都尽可能写上,总是先阐述原理,再阐明方法论。这样的策略确保我对哲学题目的每一个原理都有所回应,使答案无漏洞。在踏入考场前,我回顾了一遍《最后五套卷》中做错的选择题,结果在考试中遇到了一道曾经出错的题目。
考研数学方面:
要掌握高等数学,需要投入大量努力,提前复习是明智之举。这四本高数书籍颇具挑战性,建议先通读一遍,随后再辅以几本习题集加深理解。我个人用的是《高数十八讲》(难度较高)和《线代辅导讲义》(我认为是考研的最佳参考资料)。选择什么教材并不关键,关键是脚踏实地地完成每一项练习。我只完成了两轮辅导书,如果条件允许,应尽量做到三遍。接下来进入真题阶段,分数不必过于挂怀,因为它们并不能准确反映水平。你应该将真题中出现的基本错误记录在单独的纸上,每天花约十分钟回顾这些错误。这样做能让你在遇到类似易错点时更加警觉。事实证明,这种方法对我颇有成效,尽管有时仍会犯些新错误......
考研英语方面:
我英语基础一般般,英语方面用到的资料很少,恋恋有词、张剑黄皮书系列:包括1997-2016年的英一真题,2007-2016年的英二真题、王江涛英二作文。英语3月,每天上午看朱伟恋恋有词,当然还是得理解他讲的东西。这样的目的是为了,强化记忆一下,另外会再抽一小时时间把当天UNIT单词重新吸收一遍,所以整篇下来,基本上不会再抽时间记忆单词。四月半开始做阅读,从1997年英一真题开始,每天做一篇,记忆黄皮书整理的单词,再口头翻译整篇文章,弄懂错题。但是实际上很多错题还是云里雾里,可能还是思维出了点问题吧。这里要讲的是,单词部分,推荐选一本单词书+真题阅读、写作、翻译等所有黄皮书整理的单词。单词书可以放在前期,做阅读前记忆,做阅读后,可以主要记忆黄皮书整理的单词,再用单词书查缺补漏,每天早上可以把一篇阅读读读熟,读的过程中又可以记一遍单词了,不过更重要的是在这个过程中把握语感,会提高你在做阅读时对文章的理解。早上阅读一篇阅读理解,不考虑发音等,单纯记忆单词,主要增加语感。这样一直持续到七月的暑假,开始每天做两篇阅读,早上读恋词书或者阅读或者作文,并不是每天坚持,到了十一月份,才把英语一从1997到2016年的阅读理解做完,开始做英语二的阅读理解,坚持把黄皮书2007-2016年阅读做完了,贯穿这个过程的是背作文,大作文选择性的背了十篇,写了两篇大作文,练了练手,考前两天小作文格式还没弄清楚,看了下小作文格式,自己整理了一个大作文的很简易的模板,醒来看了会自己的模板。就这样上考场了,考前给自己心理建设,做完就好,所以依旧是和上午一样的状态,写大小作文前,用了一小时做完前面所有的题目,阅读大概只有两个不确定,做完大小作文,只剩下半小时,大作文写的简直想哭,半天想不出一个单词,还是平时自己动手太少导致的,艰难的写完作文后。把阅读检查了一遍,开始那两个不确定的是题目没读懂,再回到文中,修改了一个,另一个没改,所以整体做下来,阅读基本确定。
考研专业课方面:
固体物理的基础在于晶格结构。理解晶体的点阵模型,以及布拉格定律,能帮助理解X射线衍射的基本原理。要深入研究各种晶体缺陷,如空位、置换、位错等,因它们在实际材料性质中起着重要作用。
波函数和能带理论是固体物理的核心。能带结构决定了固体的电导性、磁性和光学性质。需掌握有效质量的概念,理解半导体和绝缘体的区别,并能运用这些知识去分析金属、半导体和绝缘体的行为。
再者,载流子的运动是固体物理的另一重要方面。了解费米-狄拉克分布,解释固体在不同温度下的电导特性。理解和计算扩散、漂移电流对理解半导体器件的工作原理至关重要。
至于量子霍尔效应和超导现象,虽然复杂,但也是需掌握的重要知识点。量子霍尔效应揭示了磁场下电子的量子行为,超导现象则涉及到复杂的配对机制和能量间隙。
学习固体物理,除了理论理解,还需大量的计算练习。使用MATLAB或Python进行数值模拟,帮助直观地理解物理过程。凭阅读科研论文,了解最新的研究进展,能深化理论理解并提升问题解决能力。
我还建议大家积极参与课堂讨论,多做习题,不断巩固知识。遇到难题时,不要害怕寻求帮助,无论是教授还是同学,都成为学习伙伴。理论与实验相结合,更好地领悟固体物理的魅力。