首都师范大学数学物理考研辅导培训班全国各号码《今日汇总》-首师大数学科学学院数学物理考研备考注意事项与经验
首都师范大学数学物理考研经验与备考注意事项
考研政治方面:
我想分享一下我的经验教训。首先,教材至关重要,尤其是考试大纲,它是基础中的基础。与其花费时间在预测题目上,不如专心研究课本的重点,理解语言表达和思维脉络,这样面对真正的试题时才能应对自如。其次,时间管理很关键。不能认为政治只需要考前匆匆浏览和背诵预测题,建议尽早制定学习计划,避免临时抱佛脚。再者,我选择了肖秀荣的教材,但同时也购买了任汝芬的最后四套题。两者的题目都有其独特优点,大家可以参考,不必强行记忆。至于肖秀荣的1000题,我对大题部分未做深入研究,但选择题仅能作为巩固书本知识的工具,与考研实际题目风格不同,所以做题时要有独立思考,不应过分依赖。
考研数学方面:
数学教材看了2遍,结合着大纲范围看,课后的练习多做基础题型。看完课本之后开始做高分速成,大概做了3.4遍吧,这本书很薄,相比核心笔记也简单许多,大部分是基础题型,刷起来很快。核心笔记刷了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月份开始做库,真题不多,尽量留着整套的掐时间做。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,我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:
阅读:张剑的历年英语真题解析,也就是俗称的黄宝书。如果你也是处于想把英语拾起来找点感觉的话,那我推荐你需要找一本不是很难的阅读资料,不需要太深究,做一做,看看答案,但是一定要看一下解析,看一下错误原因。我当时是用的考试虫的阅读,他每个单元有四篇阅读,一篇新题型,前3篇阅读都是简单类,最后一篇是较难。也谈不上好还是不好,就只是一个练手的过渡期。至于张剑的150篇,我是不怎么推荐的。我自己是买了那个基础训练篇,题目设置逻辑倒是和真题有一点点像,可是经常会有答案很难说服人,所以我做了几个单元就没做了,他的那个提高篇,据我同学做的状态来看,就是各种考生词。。。我在八月份的时候开始做的真题,是从1991年开始做的吧,也算是那2000年之前的当练手,毕竟他比市面上的资料靠谱。先是做一遍,看一下正确率,然后带着看一下错误选项的原因。然后一直做到了2002年。然后就是倒回去做第二遍。我的过程是这样的,一句句翻译,自己现在原文上面可是大略的写一下意思,然后对照标准翻译,在订正。这个过程其实挺耗时间的,但是有它的好处。在才开始翻译时候你可能会觉得句序什么的甚为痛苦,可是静下心来,翻个几年,你将会有大收获。还能练翻译,就不需要特地挪时间练翻译了。我在把1992-2002翻了一遍之后,再去做2003-2008,过程和上面一样,可是明显在翻译的时候容易多了,特别是到2005年之后,几乎不用怎么多写,只需要把一些长难句写粗来,而且翻译的正确率上去了,做阅读看答案也好理解多了。我是特地留了最后三年没做,想要最后一个月测评的。这一遍做完,你会发现第一遍做的答案自己完全没有印象,所以放心大胆的做真题吧。在第二遍的时候,还有一个大任务就是分析题目,正确选项为什么正确,错误选项为什么错误,是什么错误。同时也要分析文章结构,分几段,每一段主要讲什么。这一遍做完后,就开始做第三遍,文章大略看一下就很容易有框架了,继续做。其实,要是认认真真每天进行这些工作,在家上背单词,其实做完这些的时候时间不是很多了。所以早点做真题是没有关系的!最后一遍我就是读真题,大声读粗来,一边读一边想着文章结构,就会有很大的阅读的感觉。最后一点就是,在最后一个多月主攻作文的过程中千万不能放掉阅读,因为那个时候怎么的怎么的对真题也比较熟了,再不济每天也得读个一两年的真题。我的这个准备过程是比较耗费心力且短期没什么华丽提升的,但是从身边同学和我的准备和最后分数来看,还是有点效果的。
考研专业课方面:
力学部分,尤其是牛顿运动定律和拉格朗日力学、哈密顿力学的理解至关重要。你需掌握如何从基本原理出发,解决复杂的物理问题。对这些理论的理解,不仅要知其然,更要知其所以然,理解背后的物理意义和几何图像。
电磁学部分,麦克斯韦方程组是核心,电场、磁场、电势、电流密度等概念需熟练运用。特别要注意的是静电场和恒定电场的区别,以及电磁波的传播特性。这部分的学习,推荐结合实际问题进行思考,例如电容器的充放电过程、电磁波的反射折射等。
再者,热力学和统计物理是理解自然界宏观现象的基础。要理解并掌握热力学四大力学定律,以及熵、自由能等概念。统计物理则需理解微观状态与宏观性质的关系,如理想气体的状态方程、配分函数等。
光学部分,波动光学和量子光学是两大主题。波动光学中的干涉、衍射、偏振等现象,量子光学中的粒子性和波动性的统一,都需有扎实的数学基础去解析。
学习物理基础,除了理解和记忆知识外,更重要的是凭大量的习题练习来提升解题能力。遇到难题时,尝试从不同角度理解,甚至画图辅助理解,都是很好的策略。定期回顾和整理知识点,形成自有的知识网络,也是提高学习效率的重要方式。
理论与实验相结合,理解物理规律的实际应用,更能加深对物理本质的认识。例如,凭实验室操作,直观感受电磁感应、光的干涉等现象,增强理论学习的生动性。



