中国科学院大学物理电子学考研辅导培训班全国各号码《今日汇总》-中科院(国科大)半导体研究所物理电子学考研备考注意事项与经验

中国科学院大学物理电子学考研经验与备考注意事项
考研政治方面:
这是一个投资少、收益高的领域,我是在10月份之后才开始涉足的。对于政治学习,我的方法是参加辅导课程,配合大量练习选择题,以及在最后两周集中记忆肖八和肖四的大题。关键是要注意答题时思路的清晰度。由于起步较晚,我直接通过阅读并做选择题来学习,重点是要做大量的选择题,尤其是模拟试题,尽可能多地做,每天晚上从9点到11点半,至少完成两次《1000题》。由于大题的分数差异不大,所以主要精力应放在提高选择题得分上。大题部分不需要提前花大力气去背诵,最后两周全力以赴地背诵肖八和肖四即可。如果实在记不住,考试时可以根据题目内容合理发挥,关键是要写得充实且有条理。选择题的知识点我没有专门抽出时间去背,做得多了自然就熟悉了,不必强求死记硬背,多听听老师的讲解,大脑自然会形成记忆。总的来说:1. 不必过早开始,九月之后开始就足够,而且尽量避免占用高效的学习时段(如早上和下午)。2. 大量练习选择题。3. 利用碎片时间听取选择题的相关知识点,有个大致印象就行,最后两周集中背诵肖八肖四。
考研数学方面:
我是十月份进入第二阶段:做简单的卷子,最好各找五套你们期末难度的高数概率和线数来做,没有就做九几年到05年前的真题,注意不要看答案,不会的就看课本和全书,或者去问老师,弄明白再做卷子,同样记在笔记本上,这时,你已经明白全书的体系和基本的方法和能力。每天一套卷子就行了,但是总结的事一定要做好,结合书把基本概念、方法弄清楚。之后重新看复习全书,每道题先做再看,好好地做细细地看,不会的一定要看课本,重要的公式推导如导数和线性代数中的很多内容都要老师讲解才懂,要了解来龙去脉。好的内容和重要的内容自己抄下来在笔记本上(一定要抄写或者背写,效果非常好),每天用五个小时左右做,并且每隔两天在做一次05年以前的真题,这样能够避免你忘掉前面的内容,而且培养你解题能力,速度不要紧,关键是弄懂形成体系。大家不要对自己的数学水平估计过高…因为大学里的考试成绩还有你自己做真题的成绩可能都不准,因为在这两个考试里面你遇到的基本都是熟题,你很可能看全书的时候你都看过做过,难点你都提前知道了。
考研英语方面:
打好英语基础真的好处多多。英语的话,建议3、4月份就可以开始背单词,扎实地背,绝对不要只是看一看,大概要背个三遍左右,你的脑子里才会对这5500个左右的单词有些印象,真题千万不要提前糟蹋了!!!真题是宝贵的,但是是有限的,我记得我当时作死地早早把真题浪费掉了,后来再做的时候效果都不大,因为已经记住答案了。从经验来说,记得单词要一直一直背,不要中断!英语真题的题型从05年起开始固定了下来,所以,最有价值的真题就是这14年的,大概留5套左右的真题留给最后阶段来成套模拟,前面的可以分题型进行练习,偶尔也可以成套做做体验一下,重要的是,做题不是目的,做完题去好好研究题目,从中获得解题方法和解题经验才是最终的目的。从7、8月份开始做真题就可以,做好计划,做过的真题一定要吃透,要精读,搞清楚为什么选为什么不选,单词要记熟,出现在真题里且重复出现的单词尤其重要,一定要掌握,要自己尝试着分析阅读中的长难句,一定不要只对着译文看一看就行了,那样真的,一点用也没有。英语还有一个重头戏就是作文,小作文不难,大作文不简单,基本上是11月多开始就可以,小作文主要掌握可能会考哪几种类型,掌握一下基本的框架,其余的就只要填充事件就可以,不难。大作文稍微难一些,因为需要掌握闪光的高级的词汇和句式,还需要逻辑清晰,所以不是看几篇范文就能解决的,建议从11月底左右开始,每周写一篇真题作文,写完再看看范文,也可以买一本作文书,来学一些好词好句,最重要的还是一定要动手写,只是看或者背都是不行的。
考研专业课方面:
半导体物理的基础理论是核心。需深入理解能带理论,这是半导体科学的基石。要熟悉导带、价带、禁带等概念,理解电子和空穴的行为,以及它们如何在电场或磁场中移动。载流子的产生和复合过程,如本征激发和杂质激发,也是考试的重点。对这些内容,建议凭阅读教材并结合实例进行深入理解和记忆。
半导体的掺杂特性不容忽视。N型和P型半导体的区别,以及它们是如何形成的,需清晰掌握。理解不同类型杂质对半导体性质的影响,比如施主杂质和受主杂质的作用。这部分内容凭做习题来巩固,尤其是涉及到计算的部分,实战演练能更好地帮助掌握。
再者,半导体器件的知识也非常重要。例如,二极管、晶体管的工作原理,以及MOSFET的基本结构和工作模式,这些都是考试中的常考点。理解这些器件的工作机制,并能够分析其I-V特性曲线,是提升解题能力的关键。
热力学和统计物理学的知识也会融入到半导体物理的学习中。比如费米-狄拉克分布,以及它如何影响半导体的导电性。这部分内容相对抽象,但却是理解半导体行为的重要工具,需耐心去理解和应用。
在学习方法上,我认为理论与实践相结合是最有效的。除了看书和听课,多做题是必不可少的。尝试自己解释现象,用已知的物理定律去解决问题,深化理解。可能的话,参加一些实验课程或者模拟实验,直观感受半导体的工作过程,会更有利于理论知识的消化吸收。