北京航空航天大学飞行器设计考研辅导培训班全国各号码《今日汇总》:北航宇航学院飞行器设计考研备考方法与经验

北京航空航天大学飞行器设计考研经验与备考方法
考研政治方面:
10月,每天1小时,做1000题第二次的错题,买了风中劲草(这是根据新大纲编的,精讲精练出的比较早所以可能有些地方和大纲不一样)。11月份:教材第三遍或者看肖老师的那本浓缩版教材。这个时候只看重点就好了,1000题第二遍,全部做,因为之前做对的题肯定有靠猜测的,这一遍是为了排查。时政差不多出了,每天安排时间看。12月份:半个月的时间把1000题中的错题做一遍,同时回归教材,八套题每天一套,争取吃透,尤其是选择每一套都很重要,八套题的大题可以不看。此时各个机构都会陆续出时政相关的练习,可以多做几套,真题中除了最后几道选择是纯考时政的,其他题目也会有所涉及。下半月20天20题和最后四套题差不多出了,背就行,不论大题还是选择,背的越熟越好。是的,只有这个阶段才要求背诵,所以一定要竭尽全力,一直背到考前就好了。
考研数学方面:
从教材起步,由于提前规划,我有足够的时间完成课后习题,大约四月份结束课本学习后,我开始了复习全书。初次翻开全书,几乎每十个问题就有九个让我困惑,但我坚持不懈,确保理解每一个解析,这个过程相当耗时,直到六月我才完成了全书高等数学部分的学习。随后立即进入第二轮,得益于第一轮的巩固,第二次阅读变得容易多了。
九月,我开始接触最早期的真题,每天都做一套,对不熟悉的概念进行了专项练习,不留任何知识盲区。对于早期的试题,掌握大概即可,不必过于纠结,毕竟年代久远,题目趋势已有所变化。因为我有充足的复习时间,打算将最新几年的真题留到最后考前实战。因此,我有一段时间较为空闲,但数学学习不能中断,听闻张宇的《高数18讲》很有价值,便找来研读,遇到精彩的部分就做笔记,优秀的题目则摘录到错题本中。
完成《18讲》后,依然觉得时间绰绰有余,于是我挑战了《660题》的选择题部分,尽管难度较大,时常停滞,但也从中受益匪浅。进入十一月,我逐渐减少数学学习时间,转而每天一套李永乐的十年真题集(最后三年的真题保留到考前使用)。我发现这本书的编排十分合理,前面是完整的试题,后面按照章节知识点整理,便于针对性训练,还包含了一些针对不同类别的真题,非常适合填补知识空白。经过多轮复习,此时做真题显得游刃有余,一般一个半小时到两小时就能完成,得分基本稳定在140分左右。接着,我会根据章节继续做题,认真记录错误的地方。
十二月,我开始尝试模拟卷,如张宇的《八套卷》、李永乐的《6+2》和合工大超越卷等。模拟卷的难度通常超过历年真题,但仍必不可少,近年来考试难度明显提升,需要通过这些难题来磨炼自己。考前几天,我做了预留的近几年真题,以适应当前的命题风格并保持手感。同时,回顾笔记、全书,检查是否有遗忘的知识点,查看错题本,然后信心满满地步入考场。考研数学重视基础知识,扎实复习才是关键。近年来,真题中的计算量显著增加,需特别留意,避免因粗心失分。
考研英语方面:
我是在暑假期间开始接触真题的,因为真题有着无法被替代的价值。英语的真题集萃了精髓,务必深入钻研。我个人使用的是黄皮书系列的真题解析,感觉它的讲解十分详尽,质量很高。第一次做时,我会选择用铅笔,并严格控制时间,选择在下午进行,晚上则用来核对答案。接着的一周,我会专心消化每种题型、词汇和语法规则,以一周为周期完成一套题目。完成后,我会擦除铅笔痕迹,以便进行第二次练习。这样一来,再继续做下去就会更加得心应手了。
考研专业课方面:
力学基础是飞行器设计的基础,它涵盖了静力学、动力学、流体力学等多个领域,对理解飞行器的工作原理和设计过程至关重要。在复习力学基础时,一定要重视理论与实践的结合,因这门学科的应用性极强。
静力学部分,主要研究物体在力的作用下的平衡状态。理解和掌握力矩平衡、力系简化等基本概念,以及如何运用这些知识解决实际问题是非常关键的。例如,在分析飞行器结构受力时,静力学的知识能帮助预测其强度和稳定性。
动力学部分,包括牛顿运动定律、动量守恒、能量守恒等,这是分析飞行器动态性能的基础。这部分需深入理解并熟练应用,尤其是对复杂的多体系统,如火箭发射或飞机起飞降落的过程,动力学的分析尤为重要。
流体力学则涉及到气体动力学和热力学等内容,这对理解和设计飞行器的气动特性至关重要。要理解流体流动的基本规律,如伯努利定理、连续性方程等,并能用它们来解释飞行器的升力、阻力等问题。
学习力学基础,我建议大家多做题,凭大量的练习来巩固理论知识。尝试去解决一些实际问题,比如分析飞行器的飞行轨迹、估算其所需推力等,这样更好地理解和运用所学知识。
我还推荐大家阅读一些经典的力学教材,比如《理论力学》、《流体力学》等,这些书籍深入浅出,对深化理解有很大帮助。北航的一些教授在网上发布的课程资源也很丰富,充分利用。
不要忽视实验和模拟软件的学习。比如ANSYS、FLUENT等,它们帮助你直观地理解力学现象,也是许多设计项目中不可或缺的工具。