中国科学院大学电子信息考研辅导培训班全国各号码《今日汇总》:中科院(国科大)材料科学与光电技术学院电子信息考研备考注意事项与经验

中国科学院大学电子信息考研经验与备考注意事项
考研政治方面:
每年的政治大纲都是九月份才出,之前的各类辅导书都是参照去年的大纲编写的,我个人的意见是,政治之前没有必要复习,等大纲出了再开始复习也来得及。至于买什么辅导书,我买了肖秀荣的强化三件套、大纲解析、风中劲草、肖秀荣形势与政策、最后八套卷、最后四套卷。其实肖秀荣强化三件套中的精讲精练就是根据去年的大纲解析编写的,它比大纲解析好的地方就是排版清晰,重点突出,不好的地方就是和今年的大纲解析肯定有出入。我复习的时候用的主要是大纲解析,精讲精练就是用来看看哪边比较重要,然后在大纲解析中标注出来。大纲解析一定要认真看,一遍肯定是不够的,最起码是两遍。第一遍要仔细看,因为好多小的知识点也是会考的。第二遍看主要看你之前画的重点部分,其他部分也得回顾。风中劲草这本书是把重要的知识点摘录出来的,有助于你对重点知识的理解和把握。第一遍的时候,看一节大纲解析做肖秀荣的1000题,看完一遍,1000题就做完一遍了,把不懂和做错的地方标注出来。看第二遍的时候,再把之前做错的题做一遍。有些人会去背风中劲草,我不知道效果怎么样,但我只是看了两遍。最后的背诵我留给了最后四套卷,这边要强调的就是,最后四套卷一定要背啊!!!背得滚瓜烂熟,因为真的会有原题,这边说的原题是考的知识点相似的题。我最后悔的是最后八套卷的大题没看,里面有一题原题(说多了都是泪),所以说,最后八套卷的大题不需要背诵,但要去看看啊!!!
考研数学方面:
高等数学的复习大纲建议以此作为参考。我认为数学的学好的关键就是举一反三,参考书不要多,考研数学界的大咖出的书随便有一本就行了,我当时复习的时候还是用的12年的旧书。数学的知识点其实不错,但是知识点的运用相当灵活,不建议用题海战术,关键在于总结,对于一种类型的题做完之后心里要有谱,知道这类题考察的知识点是哪些该如何运用。大体的复习思路是暑假强化基础知识点,过一遍课本(建议用同济版),课后题做不做视自己情况而定,反正我是没做。暑假结束开始做真题,真题是最宝贵的复习资料。要做到每道题都弄懂就可以了,如果时间富裕,可以做一些模拟题,如果没时间就算了。
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,学弟学妹不要模仿,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。
考研专业课方面:
掌握半导体的基本概念是至关重要的。半导体是一种介于导体和绝缘体之间的物质,其电阻率随温度升高降低。硅和锗是最常见的元素半导体,化合物半导体如镓砷、氮化镓等则有更广泛的应用。
要深入理解能带理论。半导体中的电子分布在能带中,价带和导带之间的禁带是决定半导体导电性质的关键。N型和P型半导体的形成,就是凭掺杂不同类型的杂质来改变半导体中的载流子类型和浓度,这是半导体器件制造的基础。
再者,半导体的载流子运动是另一个核心知识点。电子和空穴的漂移和扩散,以及它们在电场和磁场下的行为,这些都是理解和设计半导体器件的基础。例如,PN结的形成及其特性,包括PN结的电容效应、击穿现象等,都是考试的重点。
半导体器件,尤其是二极管、晶体管和场效应管的工作原理需透彻理解。这些器件构成了现代集成电路的基础,了解它们的工作机理有助于更好地理解和设计电路。
光学性质也是半导体物理的重要组成部分,包括吸收、发射、荧光和激光等现象。对光电子学方向的同学,这部分知识尤为重要。
在学习过程中,除了课本,我推荐使用《固体物理学》和《半导体物理》等相关教材进行深化学习。做大量的习题和实验,将理论知识应用于实践,帮助更好地理解和掌握半导体物理。