郑州大学能源动力硕士考研辅导培训班全国各号码《今日汇总》-郑大机械与动力工程学院能源动力硕士考研备考指导与经验

郑州大学能源动力硕士考研经验与备考指导
考研政治方面:
政治据说北京地区政治压分很严重,我对自己的成绩倒没有感觉到压分很厉害,但看周围考北京地区同学的政治的确高分不多。我觉得,政治其实并没有太多的技巧,主观题就是靠后期的背诵,客观题是理解、背诵和做题。政治我还是比较重视的,因为觉得性价比比较高。买了很多资料,当然其中有一些并没有太大的作用,下面我将会逐一介绍。肖秀荣的《精讲精练》和《一千题》可以说是必备了,作为前期的资料,可以充分练手。《一》和《精》是配套的,看一章做一章,做错的标注出来,时时回顾。重要的知识点大家可以用图表串联出来,尤其是毛中特和近代史,用图表的方式可以很好的记住细节。除此以外,我还买了《蒋中挺800题》和任汝芬的《序列二》,我认为蒋的可以在时间充裕的时候练练手,而任的大家就可以不做了,题目确实比较陈旧,而且偏、怪。
考研数学方面:
大约3月份开始正式复习,一开始看课本,选择性做课后题。过了一遍之后,发现巩固的不太扎实,于是开始看课本和本科笔记,并开始做1800题,这个时间比较长。大约用了两个月。基础强化全部完事之后,大约已经十月中旬了,此时1800题大约做了三分之一(我承认题目做的有点少,大家还是多练些题,提高正确率)。十月中旬左右,开始做真题。严格限时,规范评分,及时分析,查缺补漏。难度不大,比平时做的题目简单。但此时暴露出一个问题,有的会做的题目做不对(望大家以我为鉴,平时还得多练习,养成好习惯)。很多同学过于重视真题,想着多做几遍。但我认为大家还是不要期望太高。一来再做几遍,可能不会有实质性效果,二来每年真题考察的知识点真的很少,全面按照大纲复习巩固好知识点才是最重要的。建议大家可以提前研究一下近两年真题,一开始就适应这种风格,受益无穷。12月的时候,真题基本上做了一遍,留两套最后做。后期买了套模拟题,难些,不过不用太纠结对错得分了,最后阶段心态很重要。忘了说一点了,就是要养成做笔记和及时总结的习惯。我的数学知识点笔记是四大本,最后将数学核心知识点全部浓缩到三张纸(用了我一周的时间),基本涵盖了所有考点。
考研英语方面:
复习书目:黄皮书,还有黄皮书作者出的阅读120题。本人记忆力极其差。极其。英语还好,但是做了两套真题测试了下考研英语水平就慌了,当时已经十月份了,还木有复习,历年真题做了之后考得离过线差太远。后面就着重复习了下。每天做2篇阅读,然后再对答案之后将阅读里的不会的单词和词组写在一个教案本上,查阅单词本写上音标和注释。第二天先背诵写在本子上的单词,确认背下来了再开始做新的阅读理解,再写下当天阅读理解不会的单词。背起来很吃力的用铅笔在前面标注一下,第三天再从单词的第一页开始背到最后一个单词。。。。如此反复。直到确认前面几章的单词不会忘记后再从头只背标注的单词。每天都如此,每个单词都背过无数遍。由于确实记忆力很差,还是会忘记,忘记了再从头开始背。最后,很厚的教案本写了两个本子,教案本都烂掉了。120题的阅读做好后(一共两本,我只买了一本做,由于时间不够)开始做真题。我做真题的时候没有做作文。真题留两套近两年的考试前考察能力用。一共做了两轮真题。近两年的做了三遍。确保真题里的每个单词都背了,最好都会。阅读核对答案之后弄明白为什么选这个选项。作文是考前前两天才开始看,几乎没有背模板,由于应用英语本身还不错,所以作文部分没有值得借鉴的经验。
考研专业课方面:
工程流体力学是一门深入研究流体运动规律及其应用的学科,它在我所选的专业中占有重要地位。这门课程涵盖了流体静力学、流体动力学、流动稳定性等多个方面,理论性强,实践性也不可忽视。对备考,我认为理解和掌握以下几个关键点至关重要:
1. 基本概念:理解并熟记流体的基本性质,如压力、密度、粘度等;掌握流体静力学三大定理——帕斯卡定律、伯努利方程和连续性方程,这些都是后续深入学习的基础。
2. 流动模型:了解理想流体与实际流体的区别,熟悉欧拉方程和纳维-斯托克斯方程,这是描述流体运动的基本微分方程。要能灵活运用这些模型解决实际问题。
3. 伯努利定理:伯努利定理在分析无黏性流体的一维稳态流动中起着核心作用,需熟练掌握其推导过程,并能应用于各种流动问题,如管道流动、风压计算等。
4. 流动分离与湍流:这部分理论相对复杂,但对理解和预测许多实际流动现象至关重要。要理解雷诺实验的意义,掌握边界层理论,尤其是分离流的概念。
5. 实验与应用:理论知识的掌握一定要结合实验来加深理解。例如,凭做流体实验,直观地观察到流体的动态行为,这对理解和记忆理论知识非常有帮助。
6. 解题技巧:多做习题,提高解题速度和准确性。尤其要注意,流体力学的题目往往需综合运用多个知识点,训练自己将不同理论联系起来解决问题的能力。
学习工程流体力学,不仅要有扎实的理论基础,还需大量的练习和思考。每一个公式背后都蕴含了物理意义,理解它们,不仅仅是死记硬背。保持对科学的好奇心和探索精神,也是我在学习过程中不断前进的动力。