北京理工大学材料工程考研辅导培训班全国各号码:《今日汇总》北理工医学技术学院材料工程考研经验与备考要点

北京理工大学材料工程考研经验与备考要点
考研政治方面:
因为我是工科的学生,对政治这门课不感冒,政治课也基本逃光,不过我比较关注时事,没事的时候喜欢看看报纸,看看新闻。我选择的参考书就是大纲解析,还有强化辅导班的复习资料。我觉得应该把大量的时间放到自己拿手的科目上让他给自己增分,在自己薄弱的不感冒的科目上用适量的时间不拖自己后腿就行了。 虽然大纲解释全是字,没有什么重点,但对于我来说也是它的优点之一。我喜欢在复习的时候自己钩钩画画,把我自己理解记录在书上,这样我才会更了解各章节的结构,更利于建立知识体系,带着自己的思想去复习,我觉得这是最重要的。再配上强化班阶段的老师总结的重要考点,让自己既能平均用力,又能有的放矢。用书包括:红宝书、精讲精练、1000题、肖四肖八、时政小册子。1000题至少刷两遍,我刷了三遍还是四遍,每一遍都是在纸上写的,这样下一次写的时候不会受之前的影响。第一遍写完之后会在精讲精练上把出现过的内容画出来,对我来说,这就是第一遍看书的重点,然后第二遍写的时候会把错题圈出来,第三遍就只用刷错题,可以节省很多时间。
考研数学方面:
数学教材看了2遍,结合着数学考研的范围看,课后的练习多做基础题型。看完课本之后开始做复习全书,大概做了3.4遍吧,大部分是基础题型,刷起来很快。660刷了2遍,这本书虽然有些题也是有难度,但总体来说知识点和题型总结的非常好,多刷几遍对于提高数学绝对很有帮助。大概10月份进行专题强化的训练,也一边记笔记,也开始做真题。个人建议数学准备两个笔记本,一个用来整理知识点和常考题型,另一个用来记错题。说来还惭愧,Lz的错题没有坚持下去,知识点倒整理的比较完整,后面直接当教材看了,基本做的题都能从上面找到归纳,也是花了很多精力,欣慰的是这门付出是和收获成正比哒。
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:
高分子物理的基础在于理解高分子的基本概念和性质。你需熟悉并掌握链节、重复单元、分子量、聚合度等基本术语,以及它们如何影响高分子的物理性能。了解线性、支化和交联高分子的区别及其对性能的影响也至关重要。这些基础知识是后续深入学习的基础,需凭阅读教材和做相关习题来巩固。
高分子的统计力学模型是高分子物理的核心部分。比如,Flory-Huggins理论解释了高分子溶液的行为,Debye模型则帮助理解高分子的玻璃化转变。理解这些模型的假设和推导过程,能够帮助在实际问题中应用这些理论。这部分内容可能较为抽象,建议结合实例进行学习,多思考,多讨论,以深化理解。
再者,高分子的形变和力学行为也是考试的重点。如蠕变、松弛、应力应变曲线等,这些都是高分子材料在实际应用中的重要特性。要理解这些现象背后的物理机制,并能运用到具体的工程问题中去。
热力学和动力学的知识在高分子物理中也有广泛应用。例如,结晶、熔融、老化等过程的理解离不开热力学原理;链段运动、扩散、反应速率等则涉及到动力学知识。这两部分的内容需与化学、物理等其他学科知识相结合,形成完整的知识体系。
实验技能和数据分析能力同样重要。在实验室中,凭实际操作更直观地理解高分子的性质和行为,学会分析实验数据,从中提取信息,对理解和应用理论知识非常有帮助。