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哈尔滨工程大学2020年水声工程学院硕士入学考试大纲

哈尔滨工程大学2020年水声工程学院硕士入学考试大纲

考试科目名称:海洋科学导论

考查要点:

一、地球系统与海洋科学

海洋科学在地球系统科学中的地位,海洋在国防安全、防灾减灾、资源可持续利用和海洋装备工作保障中的作用,结合国家海洋强国战略,认识未来海洋科学发展趋势。

二、海底科学基础

地球圈层结构与海陆划分的基本概念,海底地形与板块构造学说,海洋沉积类型与成因;海底底质声学属性特征;海底矿产资源成因。

三、海水的物理特性与大洋的层化结构

海水的主要热学和力学性质;世界大洋的热量与水量平衡;世界大洋温度、盐度、密度的分布和水团。

四、海洋环流

地转流特征及形成原因;风海流的形成规律;世界大洋环流和水团分布特征;海流的基本声学观测方法。

五、海洋波动

波浪要素、小振幅重力波;海洋内波特点与成因;风浪和涌浪的区别及其对船舶航行安全的影响。

六、海洋潮汐

潮汐现象特点与形成、控制因素;平衡潮含义与成因;潮汐动力理论。

七、海气相互作用规律

平均大气环流,海洋上的天气系统,不同尺度海气相互作用基本特征,海洋在气候变化中的作用,ENSO、PDO、AO、NAO等气候波动如何影响中国近海。

八、海洋生态系统与资源可持续利用

海洋生态系统基本概念和组成,海洋生物生产力及其调节因素,主食物链与微食物环,海洋生态系统对气候变化的响应,海洋生物资源及其可持续利用,赤潮灾害及其遥感监测。

九、海洋声、光传播及其卫星遥感应用

海洋声学特性,海洋中声的波导传播与反波导传播,海洋声学探测应用;海水中光的散射与衰减;海水透明度及其影响因素;海洋遥感主要类型与探测要素。

十、中国近海的区域海洋学

水团和海洋锋;海水化学要素的分布与变化;生物特征与海洋资源。

   

考试总分: 150分

考试方式:笔试(闭卷)       考试时间:3小时            

考试题型: 名词解释(20分)      

简答题(50分) 

综合题(80分)

参考书目:

冯士祚等,《海洋科学导论》,高等教育出版社,1999;

张荣华等,《海洋学导论》(原书第11版) 译著,电子工业出版社,2017。


考试科目名称: 普通物理1

 

考查要点:

一、质点运动学和刚体运动学

1.要求考生熟练掌握牛顿运动定律及其应用;正确理解能量守恒和动量守恒定律并能熟练应用。

2.要求考生熟练掌握刚体定轴转动的基本定律并能熟练应用。

 

二、简谐振动和声

1.要求考生熟练掌握单自由度振子的运动方程及其解;掌握简谐振动的合成运动规律。

2.要求考生熟练掌握简谐平面行波和驻波的概念及其波函数;掌握惠更斯原理和多普勒效应。

 

三、热学

1.要求考生熟练掌握理想气体的物态方程及应用;

2.要求考生熟练掌握热力学第一定律和第二定律;能熟练计算热机的热循环效率。

 

四、电磁学

1.  要求考生熟练掌握和应用库仑定律和高斯定理;

2.  要求考生熟练掌握和应用毕奥萨伐尔定律和安培环路定理;熟练掌握和应用安培定律和络仑兹公式。熟练掌握和应用法拉第电磁感应定律;知道麦克斯韦方程组和电磁波的产生与传播现象。

 

五、波动光学与近代物理初步

1.要求考生熟练掌握光的干涉现象以及干涉条纹计算;熟练掌握惠更斯-费涅耳原理,掌握衍射现象以及衍射对光学仪器分辨率的影响;知道光的偏振现象。

2.要求考生了解狭义相对论的时空观;掌握光电效应和爱因斯坦光量子假设;掌握德布路易物质波的概念。知道薛定谔方程。

 

考试总分:150分(初试)考试时间:3小时 

考试方式:笔试

考试题型: 计算题(90分)                 

简答题(60分)                 

 

考试科目名称:数学物理方法

 

考查要点:

一、数学物理方程的定解问题

1.要求考生熟悉数学物理方程定解问题的相关概念,掌握数学物理方程的导出过程;

2.要求考生熟练运用达朗贝尔公式求解相关的定解问题。

 

二、分离变数法

1.要求考生熟练掌握用分离变数法求解齐次方程;

2.要求考生掌握用傅立叶级数法和冲量定理法求解非齐次振动方程和输运方程;

3.要求考生熟练掌握非齐次边界条件的处理方法;掌握用特解法求解泊松方程;

4.要求考生熟练掌握运用叠加原理处理非齐次方程,非齐次边界条件的定解问题。

 

三、球函数

1.要求考生熟练掌握勒让德多项式及勒让德函数的性质,掌握任意函数的勒让德多项式展开;

2.要求考生熟练掌握拉普拉斯方程的轴对称定解问题;

3.要求考生掌握一般的球坐标系下的拉普拉斯方程的定解问题;

 

四、柱函数

1.  要求考生熟练掌握三类柱函数的相关性质,递推公式及积分运算;

2.  要求考生熟练掌握用三类柱函数表示贝塞尔方程的通解形式;

3.要求考生掌握柱坐标系下用贝塞尔函数求解定解问题。

 

五、格林函数解的积分公式

1.要求考生掌握用格林函数表示泊松方程及其边界条件下的通解形式;

2.要求考生掌握用电像法求解格林函数。

 

考试总分:150分(初试)     考试时间:3小时    考试方式:笔试

考试题型: 计算题(100分)        

简答题(50分)     

 

考试科目名称:数字电子技术

 

考查要点:

1、掌握数制、码制的概念,各种进制的相互转换;掌握几种编码规则及其特点。

2、掌握逻辑代数中的三种基本运算、基本公式和基本定理;掌握逻辑函数及其表示方法,熟练掌握逻辑函数的公式化简法和卡诺图化简法;熟悉具有无关项的逻辑函数及其化简。

3、掌握正、负逻辑的概念。掌握三极管深度饱和的条件。掌握三态门、OD门和传输门的特点和用途,能够针对实际问题,选用一种门电路。能够写出一个电路图所实现的逻辑功能(只要求CMOS电路),画出其逻辑符号,写出逻辑表达式。

4、掌握组合逻辑电路的分析方法和设计方法;掌握常用集成组合逻辑电路的逻辑功能和使用方法。会读集成器件的功能表,并利用功能表分析、设计组合逻辑电路。掌握逻辑门电路多余的输入管脚的处理方法。了解组合逻辑电路中的竞争—冒险现象。

5、熟悉各类触发器的电路结构与动作特点;掌握触发器的逻辑功能及其描述方法和不同类型触发器之间的相互转换。能够画出在正常使用条件下,触发器的输出波形。

6、掌握时序逻辑电路的分析方法和设计方法。能够分析、设计触发器构成的时序逻辑电路。会读集成器件的功能表,并能够利用集成时序逻辑电路芯片的功能表分析、设计时序逻辑电路。

7、掌握施密特触发器、单稳态触发器、集成单稳触发器、多谐振荡器、555定时器的工作原理及其应用。能够计算电路参数。

8、了解A/D、D/A转换器的类型,掌握A/D、D/A转换器的工作原理、性能指标和使用方法。

 

考试总分:150分(初试和复试)     考试时间:3小时    考试方式:笔试

考试题型: 概念题(70分)(包括简答题和选择题)

                  基础题、分析、设计和计算题(70分)

                  综合题(分析、设计)(10分)


考试科目名称: 水声学

考查要点:

一、声纳方程

要求考生熟练掌握声纳参数的数学定义及物理意义、声纳的概念、声纳方程,能熟练应用声纳方程解决声纳作用距离预报。

二、海洋环境的声学特性

要求考生熟练掌握海水声速随温度、盐度和压力的变化规律,海水温度的日变化和季节变化,典型声速分布及形成机理,海水声吸收的原因;熟练掌握海底的声反射及声散射特性。

三、海洋中的声传播理论

要求考生熟练掌握简正波的形成过程及特性、硬底均匀浅海简正波相速群速随频率的变化规律、频散效应的概念及对接收信号波形的影响;掌握射线声学两个基本方程数学表达式、Snell定律、声线轨迹示意图绘制、程函和强度方程的物理意义、射线声学的应用条件,能够应用射线理论分析邻近海面水下点源声场的分布规律、表面声道和深海声道声波传播规律;掌握硬底均匀浅海点源声场虚源表示的思想。

四、声波在目标上的反射和散射

熟练掌握潜艇目标强度与方位角的变化关系、目标强度测量方法、测量条件及优缺点;掌握刚性球体和弹性球体散射声场的特征;掌握菲涅耳半波带近似基本原理。

五、海洋混响

熟练掌握混响的形成过程、体积混响、海面混响、海底混响强度计算表达式、混响面积或体积表达式、回声信号信混比计算、抗混响方法。

六、水下噪声

熟练掌握白噪声、高斯白噪声、谱级的概念;熟练掌握噪声功率谱密度函数的物理意义、根据噪声谱级曲线计算噪声级的方法、根据被动声纳方程计算接收信号信噪比、被动声纳作用距离计算、提高声纳作用距离的方法。   

 

考试总分:150分(初试)     考试时间:3小时   

考试方式:笔试

考试题型:计算题(70分)                    

简答题(80分)              


考试科目名称:随机信号分析 

考查要点:

一、随机过程的基本知识

1.要求考生熟练掌握随机信号的基本概念与特点;

2.要求考生熟练掌握随机信号的数字特征与物理意义。

3.要求考生熟练掌握平稳随机过程的特点与物理意义。

 

二、随机过程的谱分析

1.要求考生熟练掌握随机过程功率谱密度的基本概念与物理意义;

2.要求考生熟练掌握随机过程功率谱密度的性质;

3.要求考生熟练掌握随机过程时频域特性之间的关系;

4.要求考生掌握白噪声的特点。

 

三、随机信号通过线性系统

1.要求考生熟练掌握随机信号通过连续时间线性系统的时域分析方法;

2.要求考生熟练掌握随机信号通过连续时间线性系统的频域分析方法;

3.要求考生熟练掌握色噪声的产生和白化方法;

4.要求考生掌握随机信号通过线性系统的概率分布。

 

四、窄带随机过程

1.  要求考生熟练掌握解析过程的基本概念及其性质;

2.  要求考生熟练掌握窄带高斯随机过程的基本概念、表达方法、包络与相位的一维概率密度特点;

3.  要求考生掌握窄带高斯随机过程包络与相位的二维概率密度特点;

4.  要求考生掌握窄带随机过程通过线性系统的分析方法。


考试总分:150分(初试)     考试时间:3小时    考试方式:笔试

考试题型: 基本概念题(30分)        

简算题(40分)     

综合计算分析题(80分)

 

考试科目名称:信号与系统

考查要点:

一、信号与系统的基本知识

1.信号的函数表示与图形表示;

2.信号的周期性分析、奇偶分解和自变量的变换、连续和离散时间复指数信号的特点、奇异函数的运算;

3.卷积(线卷积和圆卷积)的计算;

4.系统性质分析(因果、稳定、时不变、线性)

二、傅立叶级数和傅立叶变换

1.LTI系统对复指数信号的响应;

2.连续和离散时间周期信号的傅立叶级数分析公式和综合公式;连续时间信号傅立叶变换正、逆变换公式;利用傅立叶变换性质和常用变换对求正、逆变换;

3.连续时间周期信号的频谱;采样信号的频谱;采样定理;

4.LTI系统的频率响应、增益与相移;波特图画法;

5.傅立叶变换在系统分析中的应用——频率响应以及增益与相移的确定;理想滤波器的传输特性;调制(正弦幅度调制)

三、拉普拉斯变换

1.拉氏变换定义;与连续时间信号傅立叶变换间的关系;零极点图;双边拉氏变换的收敛域;

2.利用部分分式展开法求拉氏反变换;

3.拉氏变换性质的应用——求正变换与反变换;

4.拉氏变换在系统分析中的应用——稳定性与因果性分析;系统函数、框图、微分方程间的转换;微分方程的变换域解法;

5.单边拉氏变换及其应用——求解非零初始条件下因果系统的零状态响应、零输入响应和全响应;

四、Z变换

1.Z变换的定义;零极点图;双边Z变换的收敛域;

2.利用部分分式展开法求Z反变换;

3.Z变换性质的应用——求正变换与反变换;

4.Z变换在系统分析中的应用——稳定性与因果性分析;系统函数、框图、差分方程间的转换;差分方程的变换域解法;

5.单边拉氏变换及其应用——求解非零初始条件下因果系统的零状态响应、零输入响应和全响应;

     

考试总分:150分

考试方式:笔试     考试时间:3小时            

考试题型: 基本概念、计算题    (60分)        

利用三大变换分析系统(90分)        


考试科目名称: 振动与声基础

考查要点:

一、机械振动系统振动

要求考生熟练掌握集总参数机械振动系统的振动规律以及处理该问题的数学方法;能熟练应用机电类比解决多自由度集总参数机械振动系统的振动问题。

二、理想流体中小振幅波的基本规律

要求考生熟练掌握理想流体的基本方程并能推导波动方程;熟练掌握谐和平面波、柱面波和球面波的性质;掌握平面波在平面分界面上的反射、折射问题的处理方法;掌握波在波导中传播的简正波理论并能熟练解出平行平面层波导的波解。

三、完全弹性体中小振幅弹性波的基本规律

要求考生熟练掌握均匀细棒纵振动波动方程的推导及其各类边界条件的物理意义及其数学表达;会解细棒纵振动的定解问题;掌握细棒弯曲振动波动方程和各类边界条件的物理意义及其数学表达;掌握等效机械振动系统的概念,会进行简单的等效参数计算;熟练掌握阻抗转移公式的推导和使用。

四、声辐射和声散射

熟练掌握声辐射和声散射定解问题的数学描述方法;熟练掌握均匀脉动球和均匀脉动柱以及偶极子和摆动球的辐射问题解法;会用瑞利公式计算无限大刚性障板圆面活塞式辐射器的辐射声场;掌握平面波在球和柱上的散射问题的解法。

五、声接收和介质的声吸收

知道声接收的过程;掌握振速信号畸变的原因以及知道减小振速信号畸变的措施。

掌握均匀介质声吸收的物理机理和声吸收系数的一般规律。

    

考试总分:150分(初试)     考试时间:3小时   

考试方式:笔试

考试题型:计算题(60分)                    

简答题(50分)              

填空题(40分)              

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