化工原理考试大纲6页
化工原理

《化工原理》重点介绍各主要化工单元操作的基本原理、典型设备和相关汁算,内容包括绪论、流体流动、流体输送机械、非均相物系分离、传热、蒸发、吸收、蒸馏、干燥以及附录。
1.以流体流动(动量传递)为基础阐述流体输送、非均相物系分离相关单元操作;2.以热量传递为基础阐述换热器及蒸发单元操作;3.以质量传递为基础阐述吸收、精馏传质单元操作,4.具有热量、质量同时传递特点的干燥操作。
5.以物料衡算、能量衡算为主线,强调应用基本概念和原理分析、解决工程实际问题。
《化工原理》考试大纲考试内容:流体流动、流体输送机械、非均相物系的分离、传热、蒸馏、吸收、蒸馏和吸收塔设备、干燥、蒸发。
考试要求:一、流体流动(以柏努利方程为主线)通过本章的学习,掌握流体流动的基本规律、管内流动的规律,并应用这些原理和规律去分析和解决流动过程中的有关问题。
1、掌握流体静力学基本方程式及其应用;2、掌握连续性方程式及其应用;3、掌握柏努利方程的物理意义、应用范围及其解题计算;4、掌握流体阻力、流量、雷诺系数等之间的关系;5、掌握流动类型及其判断依据;6、掌握管路计算方法;7、掌握主要流量测量手段的基本原理、适用范围;8、了解管路串、并联的阻力、流量的关系。
二、流体输送机械通过本章的学习,了解掌握管路系统对输送机械的要求。
1、掌握常用泵的主要性能参数、特性曲线;2、掌握常用泵的使用操作要点,如串并联、开启、关闭等;3、了解常用泵和风机的基本性能和适用范围。
三、非均相物系的分离通过本章的学习,了解掌握沉降和过滤两种机械分离操作的基本原理、典型设备的结构与特性。
1、掌握沉降分离的原理、沉降过程及影响因素;2、掌握斯托克斯公式;3、掌握除尘设备的基本原理和选型;4、了解各种机械分离方法的优缺点及其适用范围;四、传热通过本章的学习,了解掌握传热的基本原理、传热规律,并运用其去分析和计算传热过程的有关问题。
1、掌握传热的基本方程式;2、掌握各种传热、导热系数的定义、单位及其差异;3、掌握单、多壁圆筒热传导速率方程及其应用;4、掌握列管换热器的计算;5、掌握强化换热的手段;6、了解傅立叶定律和辐射速率方程;7、了解边界层和保温层基本概念。
887化工原理考试大纲

887化工原理考试大纲一、考试要求化工原理考试大纲适用于北京工业大学环境与生命学部(0817)化学工程与技术、(0856)材料与化工(专业学位)的硕士研究生招生考试。
考试内容包含化工原理和化工原理实验两部分。
化工原理课程是化学化工学科的重要专业基础课。
化工原理的考试内容主要包括流体流动、流体输送设备、传热、气体吸收、液体蒸馏和固体干燥等内容,要求考生对其中的基本概念有很深入的理解,系统掌握理论力学中基本定理和分析方法,具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。
化工原理实验部分包括流体流动实验、传热实验、精馏实验、吸收实验、沸腾干燥实验、恒压过滤实验和膜分离实验等部分。
要求考生对其中的实验具有基本的实验操作能力、对实验原理有很深入的理解,能熟练进行这些实验。
二、考试内容(一)化工原理部分1.流体流动(1)流体静力学基本方程式:流体的物性参数;流体的静压强;流体静力学基本方程式及其应用(2)流体在管内的流动:流量与流速;定态与非定态流动;连续性方程式;伯努利方程推导及其应用(3)流体的流动现象:牛顿粘性定律;两种不同的流动类型及判据;湍流与层流;边界层概念(4)流体在管内的流动阻力:流体在直管中的流动阻力;管路上的局部阻力;管路系统中的总能量损失(5)管路计算:分支管路和合并管路的计算(6)流量计毕托管,孔板流量计,转子流量计2.流体输送设备(1)流体输送设备:离心泵基本方程式与工作原理;离心泵主要性能参数及特性曲线;气缚及汽蚀现象;离心泵工作点及流量调节;管路特性曲线;离心泵安装;离心泵的分类(2)气体输送和压缩设备:通风机,鼓风机,真空泵3.传热(1)热传导:傅立叶定律;平壁及圆筒壁的稳定热传导方程(2)对流传热:对流传热速率;传热边界层(3)传热计算:总传热速率微分方程和总传热系数;传热推动力和阻力;传热基本方程式;传热单元法(4)对流传热系数关联式:对流传热的影响因素和因次分析;有相变和无相变时的对流传热系数(5)辐射传热:斯蒂芬---波尔茨曼定律;克希霍夫定律;黑体、灰体概念;辐射能力;总辐射系数(6)换热器:列管换热器的基本类型和计算4.气体吸收(1)气---液相平衡:亨利定律;吸收剂的选择;传质方向的判定(2)传质机理与吸收速率:等分子反向扩散;主体流动;对流传质;吸收过程的机理和吸收速率方程式(3)吸收塔的计算:物料平衡与操作线方程;传质单元数与传质单元高度;收剂用量计算;理论塔板数计算(4)吸收系数:吸收系数测定和经验关联式(5)脱吸及其它条件下吸收:脱吸;高浓度气体吸收;化学吸收;多组分吸收5.液体蒸馏(1)两组分溶液的气液平衡:拉乌尔定律;相对挥发度;双组分理想与非理想溶液的气液平衡相图(2)平衡蒸馏与简单蒸馏:平衡蒸馏与简单蒸馏的基本概念与流程(3)精馏原理和流程:多次部分汽化与部分冷凝;精馏过程的实现和精馏塔(4)双组分连续精馏的计算:理论板及恒摩尔流假定;精馏段与提馏段操作线方程;Q 线方程;逐板法;图解法;简捷法求理论塔板数;最小回流比;适宜回流比的求取6.固体干燥(1)湿空气的性质及湿度图:湿空气湿度;相对湿度;比容;焓;露点温度与绝对饱和温度;湿度图(2)干燥过程的物料衡算与热量衡算:物料衡算和热量衡算;空气通过干燥器时的状态变化(3)固体物料在干燥过程中的平衡关系与速率关系:物料中水分的不同表示方法;恒速与降速干燥时间的计算(4)连续式干燥计算和间歇式干燥计算(二)化工原理实验部分1.流体流动实验(1)熟练掌握流体流动阻力、离心泵特性曲线的测定方法(2)熟悉各种测量流体流量的方法(3)熟悉流体流动实验过程中应该注意的各种关键问题(4)熟练掌握流体流动过程的基本原理,并利用其分析解释实验过程中出现的实验现象2.传热实验(1)熟练掌握对流传热系数测定方法(2)熟悉热电偶测温原理(3)熟悉传热实验过程中应该注意的各种关键问题(4)利用传热理论分析解释实验过程中出现的实验现象3.精馏实验(1)熟悉精馏塔的工作原理(2)熟练掌握精馏塔的基本构造和精馏实验流程(3)熟练掌握全回流条件下,理论塔板的计算方法(4)熟悉精馏实验过程中操作状态对塔性能的影响4.吸收实验(1)熟练掌握总体积传质系数的测定方法(2)熟悉吸收装置的基本结构和流程(3)熟悉吸收实验过程中应该注意的各种关键问题(4)熟练掌握填料塔和板式塔的流体力学性能。
《化工综合》考试大纲

热传导、热对流、热辐射的传热特点;传导传热基本方程式及在平壁和圆筒壁定态热传导过程中的应用;对流传热基本原理与对流传热系数,流体在圆形直管内强制湍流时对流传热系数关联式及其应用;总传热过程的计算;管式换热器的结构和传热计算。
部分互溶物系的相平衡;分配系数与选择性系数;单级萃取;多级错流萃取;多级逆流萃取;萃取设备。
三.考试的方法和考试时间
考试为闭卷笔试,可以使用无字典和编程功能的电子计算器;考试时间为1.5小时。
四.考试的主要内容与要求
1、流体流动概述与流体静力学
流体流动及输送问题;流体流动的考察方法;定态流动与非定态流动;流体流动的作用力;牛顿粘性定律;流体的物性;压强特性及表示方法;静力学方程及应用;液柱压差计。
双组分理想物系的气液相平衡关系及相图表示;精馏原理及精馏过程分析;双组分连续精馏塔的计算(包括物料衡算、操作线方程、q线方程、进料热状况参数q的计算、回流比确定、求算理论板层数等);板式塔的结构及气液流动方式、板式塔非理想流动及不正常操作现象、全塔效率和单板效率、塔高及塔径计算。
湿空气的性质及计算;湿空气的焓湿图及应用;干燥过程的物料衡算和热量衡算;恒速干燥阶段与降速干燥阶段的特点;物料中所含水分的性质。
16.扩散与单相传质
分子扩散与费克定律;气相和液相中的分子扩散(等摩尔反向扩散、单相扩散);扩散系数及其影响因素;涡流扩散与对流传质;相内传质速率方程与传质分系数。
17.相际传质
双膜理论;相际传质速率方程与总传质系数;传质推动力与传质系数的关系--传质速率的工程处理方法;吸收过程传质阻力分析及控制质阻。
实测静止和流动的流体中各项压头及其相互转换;验证流体静力学原理和柏努利方程;实测流体流动压头变化及相应压头损失,确定两者相互之间关系。
837-化工原理考试大纲

837-化工原理一、考试目的《化工原理》是化工及化工相关专业的专业基础课程,以传递过程(动量传递、传质和传热)和其研究方法为主线,涵盖了化工生产中涉及的主要单元操作过程。
主要研究化工单元操作基本原理、典型设备的设计与操作调节。
通过考试,测试考生对于化工专业相关的基本概念、基本理论、基础原理的掌握情况以及综合运用分析和解决化工实际问题的能力。
二、考试要求要求熟练掌握单元操作的基本概念和基础理论;掌握单元操作的过程特点及设备特性;掌握主要单元操作典型设备的基本设计和操作计算方法;能够灵活运用单元操作的基本原理,分析解决单元操作常见问题。
三、考试方式与试卷结构本科目满分150分,考试时间180分钟。
答题方式为闭卷、笔试。
允许带计算器。
试卷结构:基本概念和知识、基本理论等占40%,理论解决实际问题和综合运用等占60%。
试题题型包括基本概念、简答及分析和计算题(主要内容为流体流动、传热、吸收和精馏或均相反应器计算)。
四、考试内容及要求Ⅰ. 流体流动1. 考试内容:(1)概述(2)流体静力学方程和应用(3)流体流动规律(4)流体流动现象(5)流体流动阻力的计算(6)管路计算(7)流速和流量的测量2.考试要求:正确理解流体流动过程中的基本原理及流体在管内的流动规律;熟练掌握流体静力学基本方程式、连续性方程式和柏努利方程式及其应用;正确理解流体的流动类型和流动阻力的概念;熟练掌握流体流动阻力的计算、简单管路的设计型计算和操作型计算;了解测速管、文丘里流量计、孔板流量计和转子流量计的工作原理和基本计算。
Ⅱ. 流体输送机械1. 考试内容:(1)离心泵的工作原理和主要部件(2)离心泵的主要性能参数和特性曲线(3)离心泵的工作点和流量调节(4)离心泵的气缚现象和汽蚀现象(5)离心泵安装高度(6)往复泵和其他类型泵的类型、工作原理、流量调节等2. 试要求:了解离心泵的结构及工作原理;熟练掌握离心泵的性能参数及影响因素、泵的特性曲线、工作点和流量调节;正确理解离心泵安装高度的确定原则,掌握离心泵安装高度的计算;正确选择和使用离心泵。
考研《化工原理》考试大纲(学术学位)

1.何潮洪,刘永忠,窦梅,冯霄.《化工原理》(上),科学出版社,2017
2.何潮洪,伍钦,魏凤玉,姚克俭.《化工原理》(下),科学出版社,2017
3.余立新,蒋维钧.《化工原理》,清华大学出版社,2005
4.姚克俭,姬登祥,俞晓梅等.《化工原理实验立体教材》,浙江大学出版社,2009
(5)熟练掌握简单管路、并联管路和分支管路的计算方法;
(6)掌握流速、流量的测定原理和方法。
2.流体输送机械
(1)深入理解流体输送机械的流量、压头、功率和效率等概念,熟练掌握泵的特性曲线;
(2)掌握离心泵的操作原理,理解气缚和汽蚀现象;
(3)熟练掌握离心泵选型和安装高度计算的方法;
(4)熟练掌握不同类型流体输送机械的流量调节方法;
6.传热设备(换热器)
(1)了解化工生产中常用的换热设备;
(2)熟练掌握列管式换热器的结构、选型和设计方法;
(3)熟练掌握换热过程的强化途径;
(4)了解其它类型换热器的结构及其特点。
7.质量传递基础
(1)理解两相传质过程概念;
(2)熟练掌握相组成的各种表示方法;
(3)熟练掌握费克定律和分子扩散速率的计算;
(4)理解对流扩散概念,熟练掌握对流扩散速率的计算。
8.气体吸收
(1)熟练掌握气体在液体中溶解度的表示方法和亨利定律的三种形式;
(2)熟练掌握吸收速率方程、总传质系数和传质分系数之间的关系;
(3)熟练掌握吸收塔物料衡算和操作线方程;
(4)熟练掌握低浓度气体吸收塔溶剂用量和填料层高度、理论塔板数的计算;
硕士研究生入学考试自命题科目考试大纲
科目代码、名称:
专业类别:
■学术型□专业学位
(825)化工原理考试大纲

(825)化工原理考试大纲一、考察目标该考试的主要目标是考察考生对于化工生产中流体流动、传热和传质过程的基本原理、主要单元操作及设备的计算方法、典型设备的构造及性能等内容的理解和掌握程度,要求考生能够系统地运用化工原理的相关知识来准确分析、解释和处理工程实际问题。
二、考试主要内容第一章绪论1、了解化工过程与单元操作的关系;2、了解化工原理课程的内容和性质、单元操作的研究方法;3、熟悉单位制,掌握变量和公式的单位换算。
第二章绪论1、了解流体质点、连续介质、可压缩流体与不可压缩流体;2、掌握流体静止的基本方程及其应用;3、掌握流体流动的基本方程(连续性方程、伯努利方程);4、了解流体流动现象(流动型态、湍流、管内流动分析、边界层与边界层分离);5、掌握流体流动阻力损失的计算;6、理解和掌握简单管路和复杂管路的计算;7、理解压差式流量计(测速管、孔板流量计、文丘里流量计)和体积式流量计(转子流量计)的工作原理和使用方法。
第三章流体输送机械1、了解流体输送机械的分类(泵与机)、化工过程对流体输送机械的要求;2、理解离心泵的工作原理、主要部件及基本方程式(理论压头);掌握离心泵的主要性能参数与特性曲线(实际压头、功率、效率);掌握离心泵工作点与流量调节;了解双泵串、并联工作点的变化;掌握离心泵的安装高度(汽蚀现象与吸上高度)和离心泵选用。
3、了解其他类型泵;4、了解气体输送机械。
第四章机械分离与固体流态化1、了解筛分的概念和固体颗粒的性质(粒度分布、平均粒径、当量直径与形状因子);2、了解固体颗粒对流体的相对运动规律。
掌握颗粒沉降运动(重力沉降、离心沉降)的基本原理,理解重力沉降设备和离心沉降设备的计算。
3、理解过滤过程、过滤设备;掌握过滤基本方程式和过滤计算(间歇过滤与连续过滤);4、了解固体流态化现象,了解固体流态化水力学特性,包括压力降、起始流化速度、带出速度与气流输送等。
第五章传热1、了解传热的基本方式(热传导、对流传热、辐射传热)和两流体间的热交换方式;2、掌握热传导定律、导热系数、稳定热传导(单层及多层平壁导热、单层及多层圆筒壁导热、串联导热分析与热阻叠加原理);3、理解对流传热过程分析、牛顿冷却定律、对流传热膜系数;熟悉无相变对流传热(热边界层与对流传热机理、因次分析法与准数方程、强制对流传热膜系数、自然对流传热膜系数)、蒸汽冷凝时对流传热膜系数和液体沸腾时对流传热膜系数;4、掌握两流体间热量传递的总传热速率、总传热系数(串联热阻叠加原理、面积基准、污垢热阻、强化传热的方向)、传热的平均温度差(逆流、并流、错流、折流)和壁温的计算;5、理解辐射传热概念及其规律,掌握两物体之间辐射传热计算;6、掌握换热器工艺计算(设计型计算、操作型计算、传热效率与传热单元数)方法。
855化工原理-参考书目和考试大纲

研究生入学考试《化工原理》参考书及考试大纲参考书:1. 杨同舟,于殿宇主编,食品工程原理中国农业出版社,2011年2月第2版;2. 王志祥主编,制药化工原理,化学工业出版社,2014年9月第2版考试大纲:第0章引论0-1 化工原理的研究内容(了解)0-2 物料衡算和能量衡算(掌握)第一章流体流动第一节流体静力学原理(熟悉)1-1 流体密度和压力1-2 流体静力学基本方程式(掌握)第二节管内流体流动的基本规律(掌握)1-3 管内流动的连续性方程1-4 柏努利方程第三节流体流动现象(熟悉)1-5 流体的黏度1-6 流体流动型态1-7 流体在圆管内速度分布第四节流体流动的阻力(熟悉)1-8 管内流体流动的直管阻力1-9 管内流体流动的局部阻力第五节管路计算(掌握)1-10简单管路1-11 复杂管路第六节流量测定(了解)1-12 测速管和流量计第二章流体输送第一节离心泵(掌握)2-1离心泵的结构原理2-2 离心泵的性能2-3 离心泵的安装高度和工作点2-4 离心泵的类型和选用第二节其它类型泵(了解)2-5 往复泵2-6 旋转泵第三节风机(了解)2-7 通风机和鼓风机第三章粉碎与混合第一节粉碎(了解)3-1 粉碎的基本概念3-2 粉碎设备第二节筛分(熟悉)3-3 筛分和筛析3-4 筛分设备第三节混合(掌握)3-5 混合的基本理论3-6 液体的搅拌混合3-7乳化3-8 浆体的混合及塑性固体的捏合3-9 固体的混合第四章沉降与过滤第一节重力沉降(熟悉)4-1 颗粒在流体中的运动4-2 悬浮液的重力沉降4-3 气溶胶的重力沉降第二节过滤(掌握)4-4 过滤的基本概念4-5 过滤的基本理论4-6 过滤设备第三节离心分离(掌握)4-7 离心分离原理4-8 过滤式离心机4-9 沉降式离心机4-10 分离式离心机4-11 旋风分离器第五章传热第一节概述(理解)第二节热传导(掌握)第三节对流传热(掌握)第四节传热计算(掌握)第五节换热器(理解)第六章蒸发第一节蒸发概述(了解)6-1 食品物料蒸发6-2 蒸发的操作方法第二节蒸发器(熟悉)6-3 蒸发器6-4 蒸发的辅助设备第三节单效蒸发(掌握)6-5 蒸发器的换热误差6-6 单效蒸发的计算第四节多效蒸发(了解)6-7 多效蒸发流程和温差分配6-8 多效蒸发的计算第七章干燥第一节干燥的基本原理(掌握)7-1 干燥的目的和方法7-2 湿物料中的水分7-3 干燥静力学7-4干燥动力学第二节干燥设备(熟悉)7-5 对流干燥设备7-6其它干燥设备第三节喷雾干燥(熟悉)7-7 喷雾干燥原理及应用7-8 喷雾干燥设备第八章萃取第一节液-液萃取(熟悉)10-1 液-液萃取的基本原理10-2 液-液萃取过程第二节浸取(了解)10-3 浸取的基本原理10-4 浸取流程和设备10-5 多级逆流浸取级数的计算第三节超临界流体萃取(熟悉)10-6 超临界流体萃取的基本原理10-7 超临界流体萃取在食品、药品工业中的应用第九章膜分离第一节膜及膜分离器(熟悉)11-1 分离膜11-2 膜分离器第二节反渗透和超滤(熟悉)11-3 反渗透的基本原理11-4 反渗透的实际过程11-5 超滤和微孔过滤11-6 超滤和反渗透在食品工业中的应用第三节电渗析(了解)11-7 电渗析的基本原理和概念11-8 电渗析装置系统计算题主要在第一、二和第五章。
《化工原理》考试大纲

化工原理(812)考试大纲一、课程的性质和目的《化工原理》(或《环境工程原理》)是高等工科院校环境工程专业的必修课程,它是一门工程性、实践性较强的技术基础课。
本课程的任务是学习环境工程过程中物理过程的基本理论和典型设备的计算方法,使学生掌握单元操作的基本理论和工程方法,培养学生运用基本理论、基本方法分析和解决工程实际问题的能力。
为学习后续专业课程奠定工程基础。
二、课程考试内容和要求绪论主要内容:概述《化工原理》课程的教学内容、学习方法,明确学习目标;基本要求:了解本学科的研究方法及本课程的阐述方法;熟悉单位制及单位换算。
第一章流体流动与流体机械基本要求:掌握流体静力学原理及其应用;掌握流体流动的质量衡算和机械能衡算方法,熟悉伯努力方程式及其应用;掌握牛顿粘性定律,掌握层流和湍流主要特征及其判别方法,理解边界层概念及非牛顿流体概念;掌握流体流动机械能损失计算,了解因次分析方法;掌握简单管路和分支管路特征及其计算方法,流体流量测定方法;了解常用流体输送机械的分类及特征;掌握离心泵的扬程、功率、效率关系──离心泵特性;离心泵的安装高度;流量调节;离心泵的选择与使用方法;了解往复泵、离心式通风机的性能与选择。
第二章非均相分离基本要求:了解流体与固体颗粒间的相对运动规律;掌握沉降速度概念,重力沉降、离心沉降的原理与设备;了解颗粒及固定床的特性、流体通过固定床的压降;掌握过滤速率方程及其在恒压、恒速条件下的应用;了解典型过滤设备及其生产能力计算。
第三章传热基本要求:掌握付立叶定律及其在一维稳态热传导中的应用;了解对流传热过程、牛顿冷却定律;熟悉对流传热系数及其主要影响因素;了解两物体间辐射传热的基本知识;掌握并应用传热速率基本方程,进行两流体间接传热过程的分析与计算;了解常用换热设备结构,理解传热过程强化途径。
第四章传质导论与气体吸收基本要求:掌握费克定律;了解等摩尔相互扩散及单向扩散原理;掌握双膜理论及对流扩散、相际传质的传质速率及传质系数的计算方法。
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博士研究生入学考试《构造地质学》考试大纲本《构造地质学》考试大纲适用于热能工程专业海洋地质与天然气水合物研究方向的博士研究生入学考试。
构造地质学是地质学的三大重要支柱学科之一,也是地质学各专业必备的基础理论课程。
构造地质学研究固体地球岩石圈范围内结构构造、形成演化过程及规律,并为找矿勘探、能源开发、地震减灾、优化地质环境等提供科学依据。
构造地质学以地壳和岩石圈物质的结构构造演化为中心,以研究岩石的变形和形成机制为主,结合其它方法,在中小尺度上研究岩石圈的组成、构造现象的演变规律。
研究内容主要包括地层层序构造、力学分析基础、褶皱、节理、断层、劈理与线理、岩浆岩体构造、板块构造基础、地质图、极射赤平投影等内容。
要求考生准确掌握构造地质学各种基本概念与基本原理、基本掌握野外与室内研究方法、理解应变椭球体、掌握应变分析方法,具备综合运用所学知识分析具体问题和解决实际问题的基本能力。
一、考试方式与时间
博士研究生入学《构造地质学》考试为笔试,闭卷考试,考试时间为180分钟。
二、考试主要内容
(一)地层的基本产状与层序的判别
1. 地层产状的要素与测量方法
2. 地层层序的正常与倒转
3. 地层层序的判别准则
4. 地层的连续与缺失
5. 平行不整合、角度不整合
6. 地层在地质图上的投影与V 字形法则
(二)地质构造分析的力学基础
1. 外力、内力、应力概念
2. 应力状态、应力莫尔圆、应力轨迹图
3. 岩石破裂准则
4. 应变椭球体、弗林(Flinn )图解、变形分析
5. 影响岩石力学性质与变形的因素
(三)褶皱
1. 褶皱的概念及褶皱的各项要素
2. 褶皱轴面和枢纽产状的测定
3. 褶皱几何形态的各种描述方法、褶皱的分类
4. 褶皱的形成机制及成因类型特征
5. 褶皱各种组合形式的特点及形成机制
6. 影响褶皱的主要因素
7. 褶皱形成时限
(四)节理
1 .节理的分类、节理性质类型及特点
2 .节理力学性质分析、节理的分期与配套
3 .不同地质背景上发育的节理
4 .节理的观测与制图
5 .节理脉的充填机制和压溶作用
(五)断层
1.断层的概念及几何要素
2.断层的分类
3.断层效应
4.断层岩(构造岩)的基本概念和类型特征
5.正断层、逆断层、平移断层组合特征
6.同沉积断层的概念、特征及识别标志
7. 区域性断裂与韧性断层
8. 断层形成时限的各种标志
(六)劈理与线理
1 .劈理的概念、形成机制和一般类型特征,及劈理的先后顺序标志
2 .线理的概念、中小型线理、大型线理的基本特征
3 .线理期次的识别和划分
(七)岩浆岩体的构造
1 .岩浆岩体的产状
2 .岩浆岩体的原生构造
3 .岩浆岩体的次生构造
4 .岩体接触关系
(八)地质图
1 .地质图的基本特征
2 .简单地质图的判读
(九)极射赤平投影基础
1 .极射赤平投影的特征
2 .各种构造要素的表示
3 .各种交叉关系的定量求算
(十)板块构造基础知识
1. 岩石圈的概念
2. 板块边界类型
3. 板块构造存在的证据
4. 全球板块的划分
三、考试要求
(一)地层的基本产状与层序的判别
1. 准确掌握地层产状的要素(走向、倾向、倾角)的概念及其测量方法。
2. 弄清楚正常地层与倒转地层的区别,能初步判断地层层序的正常与倒转。
3. 对平行不整合、角度不整合的概念及其意义有清晰的把握。
4. 对V 字形法则有较好的把握,能够判断地质图上地层的投影与自然边坡的关系。
(二)地质构造分析的力学基础
1 .熟悉外力、内力、应力的概念及三对主应力的划分,熟悉二维空间应力莫尔圆图解,对应力椭球体有较深入的了解。
2. 对变形分析有较好的了解。
准确把握线应变、剪应变、共轴变形和非共轴变形的概念。
3 .熟悉影响岩石力学性质的主要因素。
4 .熟悉岩石破裂准则。
5 .熟悉应变椭球体的弗林(Flinn )图解,能区分应力椭球体和应变椭球体。
6 .了解岩石变形的微观机制(碎裂作用、晶内滑移、位错、蠕变等)。
(三)褶皱
1 .准确掌握背斜、向斜,以及背形和向形的概念。
熟悉褶皱的各项要素(核部、翼部、转折端、褶轴、枢纽、轴面、轴迹、脊线等)。