南京信息工程大学2020考研大纲:820普通物理学(光学)
南京信息工程大学2024考研大纲:T28生物学基础2篇

南京信息工程大学2024考研大纲:T28生物学基础2 南京信息工程大学2024考研大纲:T28生物学基础2精选2篇(一)南京信息工程大学2024考研生物学根底大纲:一、细胞构造与功能1. 细胞理论的开展历程2. 细胞的根本构造与功能3. 细胞膜的构造与功能4. 细胞内器官的构造与功能5. 细胞的运动与形态变化6. 细胞分裂与增殖二、遗传与分子生物学1. 遗传物质的发现与性质2. DNA的构造与功能3. DNA的复制与修复4. RNA的构造与功能5. DNA转录与RNA翻译6. 基因的表达与调控7. 基因突变与遗传变异三、细胞的能量代谢与调控1. 细胞的能量代谢途径2. 葡萄糖酵解与乳酸发酵3. 女主与无氧呼吸4. 光合作用与光合有机物的合成5. 细胞内环境的调控机制四、生物分子与生物膜1. 蛋白质的构造与功能2. 脂质的构造与功能3. 糖的构造与功能4. 生物膜的构造与功能5. 生物膜的运输与通道机制五、免疫学与免疫系统1. 免疫学的根本概念与研究方法2. 免疫系统的组成与功能3. 免疫应答的机制4. 免疫系统的调节与失调六、生物进化与系统发育1. 生物进化的起与机制2. 生物分类学与分类体系的建立3. 真核生物的系统发育关系4. 分子系统发育与演化树的构建七、植物生物学根底1. 植物细胞的构造与功能2. 植物的生长与发育3. 植物的营养与代谢4. 植物的生殖与繁殖八、动物生物学根底1. 动物细胞的构造与功能2. 动物的组织器官与系统3. 动物的生殖与发育4. 动物的行为与适应以上内容为南京信息工程大学2024考研生物学根底大纲的主要考点,考生可根据大纲内容进展系统学习与备考。
南京信息工程大学2024考研大纲:T28生物学基础2精选2篇(二)T64物理海洋学是南京信息工程大学2024考研的一门重要课程。
本科阶段物理海洋学是海洋科学与技术专业的必修课程,是对海洋学专业知识的进一步延伸和深化。
它主要涉及了海洋物理学的根本概念、原理和研究方法。
南京信息工程大学研究生招生入学考试大纲

南京信息工程大学硕士研究生招生入学考试《数学》(理)考试大纲科目代码:601考试科目:数学(理)一、函数、极限、连续考试内容:函数的概念及表示法 函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性 复合函数、反函数、分段函数和隐函数 基本初等函数的性质及其图形 初等函数 简单应用问题的函数关系的建立数列极限与函数极限的定义及其性质 函数的左极限与右极限 无穷小和无穷大的概念及其关系 无穷小的性质及无穷小的比较 极限的四则运算 极限存在的两个准则:单调有界准则和夹逼准则 两个重要极限:0sin lim 1x x x →=, 1lim 1xx e x →∞⎛⎫+= ⎪⎝⎭; 函数连续的概念 函数间断点的类型 初等函数的连续性 闭区间上连续函数的性质考试要求:1.理解函数的概念,掌握函数的表示法,并会建立简单应用问题中的函数关系式。
2.了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性。
3.理解复合函数及分段函数的概念,了解反函数及隐函数的概念。
4.掌握基本初等函数的性质及其图形,了解初等函数的概念。
5.理解极限的概念,理解函数左极限与右极限的概念,以及函数极限存在与左、右极限之间的关系。
6.了解极限的性质,掌握极限的四则运算法则。
7.掌握极限存在的两个准则,并会利用它们求极限,掌握利用两个重要极限求极限的方法。
8.理解无穷小、无穷大的概念,会用无穷小的比较方法,掌握等价无穷小求极限的方法。
9.理解函数连续性的概念(含左连续与右连续),会判别函数间断点的类型。
10.了解连续函数的性质和初等函数的连续性,理解闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理),并会应用这些性质。
二、一元函数微分学考试内容:导数和微分的概念导数的几何意义和物理意义函数的可导性与连续性之间的关系平面曲线的切线和法线基本初等函数的导数导数和微分的四则运算复合函数、反函数、隐函数以及参数方程所确定的函数的微分法高阶导数一阶微分形式的不变性微分中值定理洛必达(L’Hospital)法则函数单调性的判别函数的极值函数图形的凹凸性、拐点及渐近线函数图形的描绘函数最大值和最小值弧微分曲率的概念曲率半径考试要求:1.理解导数和微分的概念,理解导数与微分的关系,理解导数的几何意义,会求平面曲线的切线方程和法线方程,了解导数的物理意义,会用导数描述一些物理量,理解函数的可导性与连续性之间的关系。
820普通物理(光学)

南京信息工程大学硕士生入学考试普通物理《光学》复习考试大纲考试科目代码:820考试科目名称:普通物理《光学》第一部分目标与基本要求一、目标光学是我校“光学工程”硕士研究生入学考试的专业基础课之一,它的评价标准是高等学校优秀本科毕业生所能达到的水平,以保证被录取者有良好的光学理论基础。
主要考查学生系统掌握物理光学的基本原理、基础知识及相关应用能力。
要求考生具备较为扎实的物理光学基础,以便后续相关课程的学习并为今后的科学研究打下光学基础。
二、基本要求考生应着重掌握物理光学的基本概念、基本原理、基本规律,适当注意物理光学与自然科学、工程技术相关学科的联系,应用物理光学知识解决实际问题。
三、考试形式与试卷结构(一)答卷方式:闭卷,笔试(二)答题时间:180分钟(三)题型:证明和计算(四)参考书目(略):第二部分内容与考核目标一、光的本性(45%)1. 掌握积分和微分形式的迈克斯韦尔方程组,物质方程2. 熟练掌握电磁场的波动性,波动方程,光速,折射率3. 理解平面电磁波的简谐形式和复数形式,复振幅和光强度,平面电磁波的性质4. 理解辐射能,坡印廷矢量5. 掌握电磁场的边值关系6. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。
7. 掌握反射、折射定律,了解菲涅尔公式,反射率和透射率及全反射8. 了解隐逝波、了解金属表面的透射和反射9. 了解光的吸收、色散和散射10. 熟悉棱镜、光纤的基本结构及其应用11. 理解光的横波性与偏振特性以及自然光、部分偏振光与偏振光的概念12. 熟练掌握布儒斯特定律以及利用反射和折射获得平面偏振光的方法13. 熟练掌握马吕斯定律14. 熟悉光的量子性的基本概念15. 理解黑体辐射、光电效应、康普顿效应及光的波粒二象性二、光的干涉(35%)1. 熟悉波前的概念及球面波的傍轴条件与远场条件2. 理解波动叠加与光的干涉现象,深刻理解光的相干条件及干涉条件3. 掌握获得相干光波的方法4. 熟练掌握杨氏干涉实验的分析方法、干涉图样强度分布及干涉条纹特点,熟悉杨氏干涉的应用5 熟悉空间相干性的概念及光源宽度与光场空间相干性的关系,熟悉时间相干性的概念及光源光谱宽度与光场时间相干性的关系6. 熟练掌握薄膜等倾、等厚干涉的特点与分析方法,熟练运用光程差或相位差公式计算有关薄膜干涉问题7. 熟悉增透膜、增反膜的概念及应用8. 掌握迈克尔逊干涉仪、法布里-珀罗干涉仪的原理、特点及应用三、光的衍射(40%)1. 熟悉光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理2. 掌握利用菲涅耳半波带法和振幅矢量法分析圆孔和的菲涅耳衍射3. 掌握夫琅和费衍射图样的观察方法4. 掌握利用菲涅耳半波带法、振幅矢量法以及衍射积分法分析单缝、矩形孔及双缝的夫琅和费衍射,理解衍射图样的光强分布特点5. 熟悉圆孔夫琅和费衍射图样的特点,掌握艾里斑与圆孔大小的关系6. 熟练掌握平面光栅衍射的分析方法、衍射图样强度分布特点、光栅光谱、以及光栅方程的运用7. 熟悉闪耀光栅、正弦光栅以及体光栅的概念及衍射特点8. 熟悉衍射与干涉的关系四、光的偏振与晶体光学基础(10%)1. 熟悉晶体的双折射现象2. 深刻理解单轴晶体双折射的特点以及寻常光和非常光的概念3. 熟练掌握各种偏振光学器件的原理、结构特点及应用4. 熟练掌握自然光、部分偏振光、平面偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的获得与检验方法5. 掌握平面偏振光干涉的分析方法、干涉图样的强度分布特点6. 熟悉应力双折射、电光效应、磁光效应的概念及可能应用7. 熟悉圆双折射的概念,掌握自然旋光和磁致旋光效应(法拉第效应)的特点及可能应用五、光的吸收、色散及散射(10%)1. 熟悉吸收及吸收光谱的概念,掌握吸收定律2. 熟悉色散的特点及正常色散和反常色散的区别3. 熟悉相速度与群速度的概念及相互联系4. 熟悉散射的概念及一般规律,理解瑞利散射、米氏散射、拉曼散射的特点六、傅立叶光学(10%)1. 理解平面波的复振幅和空间频率2. 理解单色波场中复杂的复振幅分布及其分解,透镜的透射系数推导,傅立叶积分与光场复振幅分解的关系3. 掌握衍射现象的傅立叶分析方法,夫琅和费近似下衍射场与孔径场的变换关系,矩孔、单缝、双缝、多缝、圆孔的夫琅和费衍射计算,菲涅尔衍射的傅立叶变换表达4. 理解透镜的傅立叶变换性质和成像性质,物体与透镜的相对位置不同,透镜后焦面上的光场变化规律,轴上和轴外点物的成像关系分析方法5. 了解相干成像系统分析及相干传递函数,相干传递函数的推导,方型和圆形出瞳时的相干传递函数6. 了解非相干成像系统分析及光学传递函数,光学传递函数的推导,相干传递函数和光学传递函数的关系,方型和圆形出瞳时的光学传递函数,有像差时相干传递函数和光学传递函数的形式7. 理解阿贝成像理论和阿贝-波特实验8. 了解相干光学处理系统及其应用9. 了解非相干光学处理及其应用。
南京信息工程大学硕士研究生招生入学考试考试大纲

南京信息工程大学硕士研究生招生入学考试考试大纲科目代码:804科目名称:地理信息系统原理第一部分:大纲内容一、基本概念1、掌握地理信息系统的定义、构成、基本功能、特点2、了解地理信息系统的历史、发展趋势、前沿热点二、地理信息系统的数据结构1、理解地理空间及其表达2、了解GIS空间数据不同方式的分类,掌握空间数据主要数据源及其优缺点,理解地理空间数据的基本特征、空间数据的拓扑关系3、掌握栅格数据结构及表达、矢量数据结构及表达、两种数据结构中的主要结构类型的数据组织方式、栅格数据和矢量数据结构的不同点及其在地理信息系统中的应用4、了解空间数据结构建立的过程三、空间数据的处理1、掌握空间数据的坐标变换、矢量栅格数据转换、空间数据的内插方法、空间数据的压缩2、理解源空间数据的融合、和空间拓扑关系的编辑四、地理信息系统空间数据库1、理解空间数据库的特点2、掌握关系数据模型3、了解地理信息系统中常用的空间数据库技术及其发展历程4、了解空间数据的元数据、空间数据库索引和空间数据库引擎5、了解常用的几种时空一体化数据模型五、空间分析原理与方法1、掌握空间叠合分析、邻近度分析、网络分析、数字地面模型分析的概念、原理方法及应用2、掌握各种空间分析方法的综合应用六、地理信息系统应用模型1、掌握GIS应用模型的构建过程2、掌握GIS适宜性分析模型3、理解地理信息系统在气象领域中的各项应用,并且会使用GIS建模思想、综合应用GIS 各项功能构建气象GIS模型4、了解发展预测模型、区位选择模型、交通规划模型、地学模拟模型七、地理信息系统设计与评价1、理解地理信息系统的设计方法、地理信息的标准化2、了解地理信息系统的评价方法八、地理信息系统的输出设计1、掌握地理信息系统产品的输出形式2、掌握空间数据的共享;空间数据可视化与显示第二部分:说明1、基本要求:地理信息系统原理包括地理空间数据的获取、地理空间数据模型及其表达、地理空间数据管理、空间分析及应用技术等基本内容。
南京信息工程大学研究生招生入学考试大纲.doc

南京信息工程大学研究生招生入学考试大纲考试科冃代码:T36考试科目名称:社会经济统计学第一部分课程目标与基本要求一、课程冃标课程冃标是促进学生理解和掌握统计学的基本概念、基本理论、基本观点、基本方法,认清现代统计学的发展趋势,提高学生借鉴、参考、择取、利用理论知识的能力,发展学生的科学研究能力与批判性思维;增进学生从事经济学研究与改革创新的能力。
二、基本要求耍求学生了解和理解统计学的基本概念和基本理论,能够掌握和运用统计分析方法认识和解决经济问题。
在全面学习统计学主要章节的基础上,通过做习题来加深理解。
第二部分课程内容与考试目标第一章统计学概论(1)掌握统计学的基本概念、内容、研究对彖、性质、应用范围及基本方法;(2)了解统计学的产生和发展过程。
第二章统计数拥的搜集与整理(1)掌握各种统计方法的特性;(2)掌握数据的加丁整理方法;(3)了解各种数据搜集的方式方法;(4)了解统计数据搜集与整理的基本理论与方法。
第三章数据分布特征的描述(1)掌握数据分布集屮趋势和分布离散程度的测度;(2)掌握分组数据的均值和标准差及变异系数的计算与众数、中位数和均值的比较,并能灵活加以运用;(3)理解数拯分布偏态与峰度的概念及其测度。
第四章抽样与抽样估计(1)掌握抽样基本理论及参数的估计方法;(2)掌握样本统计量的计算方法;(3)掌握对总体参数进行区间估计以及对总体参数进行估计(4)了解抽样调查中的基本概念、抽样估计的基本方法。
第五章假设检验(1)掌握正态总体参数的假设检验和人样本下总体比例的假设检验;(2)掌握假设检验的基本步骤;(3)理解区分假设检验屮的两类错误;(4)了解假设检验的基本思想。
第六章相关与冋归分析(1)掌握相关程度的测定方法;(2)了解相关的概念、类型;(3)理解相关的类别判定(4)掌握回归分析的基本方法;(5)理解最小二乘基本原理。
第七章时间序列分析(1)掌握各种动态分析指标的计算方法和具体运用;(2)掌握长期趋势、季节变动的测定方法;(3)了解时间序列的概念、类型。
南京信息工程大学2023考研大纲:820普通物理学(光学)2

南京信息工程大学2023考研大纲:820普通物理学(光学)1500字南京信息工程大学2023考研大纲中的820普通物理学(光学)主要包括以下内容:一、光的波动性1. 光的波动理论:赫兹实验、杨氏实验等2. 光的干涉、衍射:洛伦兹条件、菲涅尔区、透镜片、薄膜干涉3. 光的偏振:光的偏振态、波片、偏振透镜二、光的粒子性1. 光的能量、动量:普朗克能量量子、康普顿散射等2. 光的消光和光谱:光的吸收、透射、散射、发射等3. 光的辐射:黑体辐射、光电效应等三、光学系统和仪器1. 光的传输:光纤、光波导、光束传输等2. 光的成像:透镜、物镜、目镜等3. 光学仪器:显微镜、望远镜、光栅、光谱仪等四、光的干涉与衍射1. 干涉:杨氏双缝干涉、牛顿环、Michelson干涉仪等2. 衍射:夫琅禾费衍射、菲涅尔衍射等五、光的相干性和激光1. 惠更斯原理:单色和多色光的干涉2. 光的相干性:相干长度、空间相干带宽等3. 激光:激光的特性、激光器、激光的应用等六、光的偏振1. 偏振现象:波的偏振、光的偏振、偏振片等2. 偏振光的干涉与衍射:偏振片的透射法、马吕斯定律等七、光的吸收与发射1. 原子和分子的能级结构:布鲁耳频率、弗兰克-赫兹实验等2. 光的吸收:拉曼散射、拉曼光谱等3. 光的发射:荧光、磷光、激光等综上所述,南京信息工程大学2023考研大纲中的820普通物理学(光学)主要涉及到光的波动性和粒子性、光学系统和仪器、光的干涉与衍射、光的相干性和激光、光的偏振、光的吸收与发射等内容。
这些知识将帮助考生深入了解光学的基本原理和应用,为其未来的科研和应用领域打下坚实的基础。
2020 南京信息工程大学 物理光学

南京信息工程大学考试试卷2019-2020学年第1学期物理光学课程A 试卷本试卷共4页;考试时间120分钟;任课教师武旭华;出卷时间2019年12月院专业年级班学号姓名得分一、填空题(共16分,1~4题每空1分,其他题每空2分)1.光的衍射与干涉现象就实质来讲,都是引起的光强重新分布。
利用巴俾涅原理很容易由单缝的夫朗和费衍射特性得到的衍射特性。
2.光源相干长度ΔL 与相干时间Δt 的关系,相干时间越长,则光源的时间相干性。
3.自然光垂直入射至两个理想偏振片,当透射光强为入射光强1/4时,两偏振片透光轴夹角为。
4.杨氏双缝实验中,缝距为0.45mm ,缝与屏相距1.2m ,测得10个亮纹间距为1.5cm ,则光源波长为nm 。
5.一台显微镜数值孔径NA=0.9,可见光照明并使用紫色滤光片(λ=400nm ),则最小分辨距离为。
6.如图为特殊形状的菲涅尔衍射装置,阴影位置不透光,已标明各圆环到轴上场点的光程,若无衍射屏时场点光强为I 0,则图a 与图b 场点处衍射光强分别为和。
7.角频率为ω的线偏振光沿z 轴传播,振动方向与xoz 平面呈30°,该电磁波表达式为。
8.所描述合成波偏振态为。
二、选择题(共20分,每题2分)1.以下哪个干涉现象不属于分振幅干涉()A.薄膜干涉 B.迈克尔逊干涉 C.洛埃镜实验 D.马赫曾德干涉2.杨氏干涉实验中,若选择单色缝光源(缝与屏上S 1,S 2连线垂直平分线平行),宽度刚好等于许可宽度b c ,则以下观点正确的是()A.当源向双缝移近时,干涉条纹无变化)23cos();sin(00πωω+-=-=t kz E E t kz E E y xB.将整个装置浸入水中,干涉条纹间隔变小C.当缝源宽度增大,干涉条纹无变化D.当观察屏远离双缝,条纹间隔变窄3.用扩展源照射平行平板()A.形成定域干涉条纹,且定域面在平板附近B.平板越厚,中心条纹干涉级越低C.反射场与透射场的干涉条纹相同D.入射波长越长,条纹间隔越稀4.圆孔夫朗和费衍射实验中() A.衍射图样是间隔不等的同心圆环B.光能量完全集中在中央亮斑处C.中央亮斑大小只与衍射圆孔的大小有关D.中央亮斑的衍射级最高5.若使单缝夫朗和费衍射条纹间隔增大,可采取以下哪种方法?() A.减小照明光源波长B.增大单缝宽度C.增大衍射屏前准直透镜焦距D.增大衍射屏后会聚透镜焦距6.平板玻璃A与待测工件B之间形成空气劈尖,用波长500nm的单色源垂直照射,看到反射光干涉条纹如图所示,有些条纹最大弯曲位置恰与左边相邻干涉级的直线条纹相切,则工件上表面缺陷是()A.缺陷为凸起,最大高度为500nmB.缺陷为凸起,最大高度为250nmC.缺陷为凹槽,最大深度为500nmD.缺陷为凹槽,最大深度为250nm7.若想使一束线偏光振动方向旋转90°,以下哪种方法不适用()A.两个偏振片B.利用晶体的旋光特性C.一个1/2波片D.一个1/4波片8.双缝夫朗和费衍射图样中央峰恰有11条干涉亮纹,则缝宽与缝距之比为()A.1:11B.1:12C.1:5D.1:69.波长为λ的光垂直入射一平面透射光栅,若其他参数不变,缝数N增大,则以下说法不正确的是() A.光栅分辨本领提高 B.衍射图样亮纹变细C.相邻亮纹间隔增大D.缺级亮纹级次不变10.一平凹透镜以凹面向下放置在标准平晶面,向下观察可见干涉条纹,若在透镜上轻施压力F,则以下说法不正确的是() A.干涉条纹向中心移动 B.中心处条纹干涉级低于边缘处条纹C.条纹间隔增大D.条纹数量减小三、判断改错题(共10分,每题2分)1.白光照明的牛顿环实验中,同级条纹由内向外的条纹顺序是由紫到红。
南京信息工程大学硕士研究生招生入学考试考试大纲

南京信息工程大学硕士研究生招生入学考试考试大纲考试科目代码:T30考试科目名称:《应用光学》第一部分:大纲内容一、几何光学基本定律与成像概念(15%)1. 熟练掌握几何光学的基本定律及推论(内容、表达式、现象解释)。
2. 理解光线与光程的概念,理解光传播的直线性、独立性和可逆性。
3. 理解和掌握完善成像条件的三种表述。
4. 理解、掌握、灵活应用符号规则,能推导计算公式并掌握简化公式。
5. 掌握单个球面成像公式计算球面光学系统的成像问题。
6. 理解多个折射面(含两个)物像空间不变式二、理想光学系统(30%)1. 熟悉理想光学系统概念:高斯光学、共轭、共线成像2. 理解共轴理想光学系统的成像性质3. 理解理想光学系统的基点和基面,掌握实际光学系统的基点位置和焦距的计算4. 掌握并灵活应用图解法求像(正负光组)、解析法求像5. 理解两个光组组合分析,多光组理想光学系统的光路、组合公式的推导6. 了解理想光学系统两焦距之间的关系7. 掌握理想光学系统的放大率、计算和物理意义8. 理解节点的概念,并熟悉掌握测量物镜焦距的原理和系统9. 了解各种透镜的性质,掌握透镜焦距和光焦度的计算公式、会应用三、平面与平面系统(15%)1. 理解掌握单平面镜、双平面镜和平行平板的成像性质2. 了解平行平板的等效光学系统的概念3. 掌握不同棱镜的成像性质4. 灵活掌握棱镜系统的成像方向的判断5. 理解反射棱镜的等效作用,了解反射棱镜的成像光路6. 掌握折射棱镜和光楔的成像特性和最小偏向角的应用7. 了解色散和相关概念、光学材料的分类、特性四、光学系统中的光束限制(15%)1. 理解各种光阑的概念和作用2. 深入理解孔径光阑、入瞳、出瞳;视场光阑、入射窗、出射窗的共轭关系3. 熟悉照相系统、望远镜、显微镜三种光学系统的基本结构和光学数据4. 熟练掌握光阑及孔径光阑在望远镜系统中的作用5. 了解显微镜系统的光路及远心光路、场镜的应用6. 理解景深的概念、掌握并会熟练应用景深的计算公式五、典型光学系统(15%)1. 了解眼睛的结构、成像原理、非正常眼的概念和矫正方法2. 掌握眼睛的最小分辨率和景深3. 理解双目立体视觉原理4. 理解并掌握放大镜的视觉放大率5. 了解显微镜的结构、照明方式和物镜构造6. 了解显微镜的成像特性和相关参数7. 了解望远镜的结构及成像特性六、光线的光路计算及像差理论、像质评价(10%)1. 理解几何光学、物理光学对成象的描述,像质评价的几种方法2. 理解几何像差的概念及曲线表示,波像差与几何像差的关系3. 了解轴外物点、共轴球面系统的初级像差计算公式,熟悉各类系统计算像差的特征光线4. 掌握单色像差及色差的性质;了解球差、正弦差为零的单个折射球面;了解棱镜的单色像差5. 熟悉不同作用的光学系统质量评价指标,如像差理论、MTF、PSF、点列图、波像差等6. 掌握不同象质评价指标的适用对象,并能够运用象质评价指标的经典判据,确定设计过程中的系统是否可用第二部分:说明1、基本要求:光学是我校“光学工程”硕士研究生入学考试的专业基础课之一,它的评价标准是高等学校优秀本科毕业生所能达到的水平,以保证被录取者有良好的光学理论基础。
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南京信息工程大学2020考研大纲:820普通物理
学(光学)
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南京信息工程大学2019考研大纲:820普通物理学(光学)
科目代码:820
科目名称:普通物理学(光学)
第一部分:大纲内容
《普通物理学(光学)》大纲主要包括《普通物理学》中的光学部分,主要内容涉及到《普通物理学》或《大学物理》教材中的“光学”部分,主要包括几何光学、波动光学、信息与偏振光学和波与粒子四个方面的内容。
一、几何光学
1、几何光学中的基本定律和原理
主要包括光的反射定律、折射定律、全反射和光的可逆性原理。
2、光在球面上的折射
主要包括球面折射公式、高斯公式、球面折射成像的作图法和球面折射的横向放大率。
3、薄透镜
主要包括薄透镜的基本概念,薄透镜成像公式和放大镜及其放大倍率的计算。
二、波动光学
1、光波及其相干条件
主要包括光波和光程的概念,光的相干条件和获得相干光的方法。
2、分波前干涉
主要包括杨氏双缝干涉的基本原理及其应用。
3、分振幅干涉
主要包括薄膜干涉的基本原理及其应用,迈克尔逊干涉的基本原理及其应用。
4、惠更斯-菲涅尔原理
主要包括惠更斯-菲涅尔原理和衍射现象的分类及其条件。
5、夫琅禾费衍射
主要包括单缝的夫琅禾费衍射衍射条件及其特征,圆孔的的夫琅禾费衍射衍射条件及其特征。
6、衍射光栅
主要包括光栅常数、谱线缺级和衍射光栅的应用。
7、衍射规律的应用
主要包括光学系统分辨本领的分析,X射线在晶体中的衍射。
三、偏振光学
1、偏振光学
主要包括自然光、线偏振光、部分偏振光、椭圆偏振光和圆偏振光的概念,偏振光的获得和检测,旋光现象,磁致旋光效应、原理
及其应用,电光效应、原理及其应用,光的吸收及其应用,光的色
散及其应用和光的散射及其应用。
四、波与粒子
1、黑体辐射
主要包括热辐射的概念,黑体辐射的基本规律,普朗克辐射公式和能量子的概念。
2、光电效应
主要包括光电效应的实验规律,爱因斯坦的光子论及其对光电效应的解释。
3、康普顿效应
主要包括康普顿效应及其观测,光子论对康普顿效应的解释和光的波粒二象性。
4、氢原子光谱和波尔的量子论
主要包括原子的核型结构模型及其与经典理论的矛盾,氢原子光谱的规律性和波尔的量子论。
5、微观粒子的波动性
主要包括德布罗意波及其实验观测,不确定关系。
第二部分:考试说明
《普通物理学(光学)》是我校“光学工程”专业学术型硕士研究生入学考试的专业基础课之一,为保证被录取者有良好的光学理论基础,主要考查学生系统掌握《普通物理学》课程中光学部分的基本原理、基础知识及其对基本知识的应用能力。
1、基本要求:
考生应着重掌握考试大纲所涉及内容的基本概念、基本原理、基本规律,注意基本原理和规律与自然科学、工程技术相关学科的联系,尤其是基本的光学知识在“光学工程”领域的应用,应用光学知识解决实际问题,能够设计基于基本光学知识的光学系统并阐述其工作原理。
2、分值比例:
在大纲所涉及的几何光学、波动光学、信息与偏振光学和波与粒子四个方面的内容中,各部分的分值比例设置如下:
几何光学15%,波动光学50%,偏振光学15%,波与粒子20%
3、题型分布:
《普通物理学(光学)》试卷主要由单项选择题,简答与计算题和应用拓展与设计题三种题型构成,其中单项选择题主要考察基本概念,简答与计算题主要考察一些相对比较复杂的概念和具有一定计算量和(或)知识综合应用程度高的题目,应用拓展与设计题主要考察对基本知识的应用能力,要能够设计基于基本光学知识的光学系统并阐述其工作原理。
各种题型、题量和分值设置如下:
单项选择题,一般15道,每题3分,共45分。
简答与计算题,一般10道,每题6分,共60分左右。
应用拓展与设计题,一般2道,根据题目难易程度,20分和25分题目各一道,共45分。
4、其他规定:
答卷方式:闭卷,笔试
答题时间:180分钟
卷面总分:150分。