中国科学院大学半导体材料与器件考研辅导培训班全国各号码《今日汇总》:中科院(国科大)半导体研究所半导体材料与器件考研复习指导与经验
中国科学院大学半导体材料与器件考研经验与复习指导
考研政治方面:
选择题部分。我大约从10月起着手准备政治,个人认为最好是在当年的官方教材发布之前,先结合历年大纲解析完成肖秀荣的1000题中的马克思主义哲学部分。10月我才开始看官方教材,确实有些仓促,导致1000题只看了一遍,没来得及复习错题。然而,扎实做完1000题后,政治的选择题部分通常错误应控制在三个以内。毕竟,“得选择题者得天下”,用一位导师的话来说,理想状态是考试前你的模拟题选择题单选和多选都不超过两个错误。
主观题方面。这是我最头疼的部分,因为我总是担心理科背景会导致我在论述上乏力,无话可说。但随着学习深入,我发现由于前期基础打得好,许多知识已经潜移默化地掌握了。真正动笔答题时,思路如泉涌,心情顿时舒畅了许多。最后冲刺的一个月里,我购买并熟背了“20天20题”和肖四。考完政治后,我觉得整体情况还算不错。主观题没什么捷径,唯有不断学习与背诵,写着写着,灵感自然会源源不断。
时事政治。我一直使用的是肖秀荣系列教材,觉得他的配套资料十分完善,老师也会时常讲解时事,我就如同听故事一般轻松记住了很多内容。
考研数学方面:
听说今年的数学试题颇具挑战性,我在复习时几乎将大部分时间投入其中,最后的效果还算满意。起初,我浏览了一遍教科书,没有做课后习题,大约用了不到一周的时间来了解整体框架和基础概念。接着,我开始做李正元的全套复习资料,起初的确有些吃力。有些小伙伴问我究竟是选李正元还是李永乐的书,我个人觉得这完全取决于个人喜好。我认为李正元的书编排得挺好,题目设计巧妙且深入;李永乐的线性代数辅导讲义也很出色,与10年至15年的真题贴合度高,提供了许多新颖的方法。
我想说的是,在暑假前应该完成第一轮全书复习。我不倾向于把学习任务留到假期,毕竟要有休息娱乐的时间嘛。(害羞)实际上,时间是绰绰有余的!暑假期间,我放飞自我了十天没看书,剩下的时间则完成了90年至00年的所有数学真题,包括数一、数二、数三的题目。这些真题的质量非常高,特别是那些证明题,需要动一番脑筋。八月时,我又重温了一遍强化班的教材,仅供参考。九月到十月,我完成了00年至10年的真题,并进行了校正和笔记记录。
十月中旬起,我每周六进行一次模拟考试,使用11年至15年的真题来模拟考研状态。从那时起,我就进入了刷题模式,660题大致一周就能解决,接着又做了张8、张4、李正元的400题以及市面上的各种模拟题。或许与其他同学不同,我喜欢每天上午专注做一套模拟题,实话说,这有助于确保我每天都保持高效的学习状态。就这样持续刷题、纠错、做笔记、研究错题,同时穿插模拟考试和回顾00至10年的真题,我觉得自己的准备已经相当充分了。但我必须提醒大家,做完真题并不意味着你的数学就已经很厉害了。我见过不少同学仅靠真题练习,14年和15年考到130分就觉得数学水平高,其实这是一种误解。近几年的真题相对简单,即使数学基础一般也可能拿到120分以上。然而,今年的数学考试让许多人栽了跟头......所以,希望每位小伙伴都能保持谦虚的态度!只要保持解题手感,保证练习量,提升正确率,无论面对何种试卷,你都将应对自如!
考研英语方面:
真题我推荐张剑的黄宝书(珍藏版)。这本真题与试卷版最大的区别就是他是按照不同题型分开练习的,这样做起来就更有针对性,有一种逐个击破的感觉!我复习英语的时间一般是在下午,两点到四点半这段时间,主要也是因为和考研时的时间吻合。在各种题型中最重要的是阅读。真题阅读是无论做多少遍都不嫌多的。我的方法是先做题,对完答案改正后进行全篇文章逐字逐句笔译。力争做到没有不会的单词、词组、句型、习惯用法等。之后再分析每个选项的内容,要问问自己为什么选这个不选那个?自己错误的原因是什么?下次怎样避免再出错?……力争做到下次遇到类似问题能够举一反三。其实考研英语阅读选项设置方法大同小异,关键是要学会逐渐积累。等到你把推理的全过程记下来之后,这本笔记就是你心血的结晶,也是你能够笑傲考研英语考试的制胜法宝!并且我这种做题+翻译+逻辑推理的过程可以在提高阅读水平的同时提高翻译能力、完形填空能力、写作能力、新题型能力,可谓一举多得!其他类型的练习大同小异,我就不多说了。只要肯下功夫就一定会看到效果!
考研专业课方面:
固体物理是理解半导体科学的基础,它涵盖了晶体结构、能带理论、电子态密度、载流子输运等重要概念。理解并掌握这些基本原理至关重要。晶体结构的学习,你需深入理解晶格振动、布拉格反射以及各种晶体缺陷,这些知识会在后续研究中频繁出现。能带理论则是半导体物理学的核心,要搞清楚禁带宽度、价带、导带的关系,理解电子和空穴的行为。
对载流子输运部分,热激发、电场驱动下的漂移和扩散,以及散射机制(如电离杂质散射、晶格振动散射)的理解,这些都是解决实际问题的关键。熟悉霍尔效应及其应用,这对理解和设计半导体器件非常重要。
再者,量子力学在固体物理中的应用也是必不可少的一部分。薛定谔方程的应用,如 Kronig-Penney 模型,帮助理解量子阱、量子线和量子点等微观结构的工作原理。
至于学习方法,我认为理论与实践相结合是最有效的。阅读教材和参考书是基础,但也要尝试做题和模拟实验来加深理解。例如,凭计算能带图,你直观地看到不同半导体的电子行为差异。参加讨论小组或者找导师指导也能帮助你解决困惑,深化理解。
我还推荐使用在线资源,如MIT开放课程、Coursera等,它们提供了丰富的视频教程和习题集,作为课本之外的补充学习资料。



