江苏大学能源动力硕士考研辅导培训班全国各号码《今日汇总》-江大电气信息工程学院能源动力硕士考研心得重点与经验

江苏大学能源动力硕士考研经验与心得重点
考研政治方面:
我从九月初启动了政治复习计划,由于课程安排尚早,我觉得颇有成效,周围的同学也是如此反馈。我推荐首要任务是巩固基础知识,以稳固的核心应对各种变化。最初,我选择早晨记忆讲义上的关键点,但我认为全面背诵考研政治大纲全解并不明智,因为内容繁多,难以把握重点。此外,近代史部分我倾向于在每晚睡前浏览,把主要的背诵时间留给其他科目。大约过了两周,我开始做800题。当肖秀荣的四套卷和蒋中挺的五套卷问世时,我极力推荐熟记这些试卷的大题目,因为2017年的考试中有五道大题直接源自这些资料。如果可能,多做一些选择题也很重要,因为选择题是政治考试中真正能拉开分数的部分。
考研数学方面:
今年的数学新题型挺多的,大题比较正规,前面的客观题比较考验人,自己训练的是在不够。自己是从4月份左右开始自学高数的,在暑假之前非常粗糙的自学完了高数,做了一下李永乐的全书,完全不会做,只能看,心里也很着急。暑假的时候,自己自学完。感觉真的挺难得。复习的时候仔细做笔记,非常有用,能够帮你理清思路和出题的角度。数学千万不要只看,一定要动手做,看100遍不如做3遍。自己到11,12月份才把全书做完3遍,真题做了2遍,第一遍套卷联系,每天上午一套,计时的,非常受益。自己基本上只做了3套左右模拟题。
考研英语方面:
从4月份开始到暑假前,我每天做一篇张剑的黄皮《阅读150篇(基础版)》,在做这本书的过程中切记,不要纠结对错,现在做阅读的目的是为了培养英语阅读习惯及语感,文章是最重要的,题则是次要的。有人会问,这时阅读过程中要不要记忆那些文章中不会的单词啊?这个大家因人而异吧,觉着自己时间充裕可以记忆,觉着那本厚厚的词汇书就够自己搞的了不记也可以的。做完《150》之后差不多就要到暑假了,暑假开始做97到04的真题阅读,同样是张剑的黄皮真题,至于一天几篇我觉得都可以,我是一天一篇的。在做真题的过程中就要注意积累那些不会的单词了,同时要结合题后的解析去分析段落、分析题目、分析文章中的难句、翻译整篇文章。虽然97-04年份的题目与这几年的题目思路有所不同,但看看还是没有啥坏处的。暑假后就开始05-now的真题训练了,这一过程十分重要,题目的参考价值也是随着年份日益提高的。训练过程与暑假类似,同样需要记忆文章中的生单词、分析题目、分析段落、长难句。真题做题方法因人而异,有的同学是每天做一个年份的阅读,标注生单词、分析长难句,然后做第2遍时分析文章,做第3遍时分析题目,如此循环往复N遍。好像很多人都是这样做的,主流方法貌似也是这样。我的方法和别人有点不一样,我都是1遍过的==,也就是真题阅读总共我就做了1遍多点,比较难点的文章我做了第2遍。我每天只做1篇阅读,每篇阅读做完当天就标记单词、长难句、分析文章、题目、翻译文章等等。所以,这种复习方法也是有点非主流的,学弟学妹一定要结合自身学习实际。我这人可能比较喜欢钻磨东西,不管是政治大纲还是英语阅读,看的时候做的时候都很细致,做题的时候也会反复思考琢磨,所以导致进度很慢很慢,都没有时间去做第2遍的。大家一定要磨练出趁手的神兵利器,养成自己的做题看书方法,适合自己的,才是最好的。对了,真题不要一口气做完,记得留出最后3年的,考前半个多月掐着时间模拟用哦。李剑《考研英语词汇真经》过六遍。前三遍全看,第四遍只看单词,第五遍和第六遍只看例句。这本书我觉得总结的很好。
考研专业课方面:
电路理论是电气工程的基础,其重要性不言喻。电路分析的核心在于理解并运用基本定律,如欧姆定律、基尔霍夫电压定律和电流定律等。对这些基础概念的理解要深入骨髓,在复杂问题中游刃有余。例如,欧姆定律不仅是计算电阻两端电压和凭电流的基本工具,更是理解电源内阻、网络分析的关键。
掌握电路定理也是必不可少的。诺顿定理、戴维南定理、超级定律等,它们帮助将复杂的电路简化为更易于处理的形式。在实际解题中,灵活运用这些定理大大降低计算难度。要学会使用节点电压法和回路电流法来解决多电源电路问题,这两种方法各有优势,需按题目特点选合适的方法。
再者,动态电路和交流电路部分是电路课程的重点和难点。拉普拉斯变换在处理动态电路时非常有用,它的应用要求具备一定的复变函数知识。对交流电路,理解相量表示法以及如何进行相量运算至关重要。谐振现象、功率因数校正等内容也需深入理解。
实践操作能力和实验技能也是考察的一部分。凭动手做实验,直观地理解电路的工作原理,提升解决问题的能力。记得我在备考期间,经常利用模拟软件如Multisim进行电路设计和仿真,这对我理解和记忆电路知识帮助很大。
学习电路,不仅要有扎实的理论基础,还需大量的习题训练。做题过程中遇到的问题,往往是理解上的盲点,及时解决这些问题,知识体系才会更加完善。保持对电路的好奇心,积极探索电路背后的物理意义,会学习过程充满乐趣。