天津大学863高分子化学与物理考研大纲及考题真题资料
天津大学生物化学与分子生物学考研真题资料(真题与答案解析)

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天津大学1999硕士入学微生物学试题部分摘录:一.填空和多项选择填空题:(每题5分,共30分1.在原核微生物中虽然有性繁殖方式,但仍可通过不同方式在细胞水平上实现基因重组。
由部分缺陷型λ噬茵体参与实现的基因重组方式称为______。
大肠杆菌可以通过接合实现基因重组,可选用大肠杆菌的______或______菌株做供体茵,______菌株做受体菌;如果要在不同种属的原核细胞之间实现基因重组,则应该采用______或______方式进行基因重组。
2.微生物可以通过形成子囊孢子进行有性繁殖,在______(芽孢杆菌属、链霉菌属、酵母菌属、毛霉属、曲霉属、脉抱霉属)中存在这种繁殖方式;于要池子是首先由两个配子接合,然后经过______、______和______形成的;通常一个子囊内总是形成______或______个子囊孢子。
3.在利用______做碳源生长的微生物中,普遍存在着乙醛酸循环途径,通过测定细胞内是否存在______酶和______酶可以判定细胞内是否存在乙醛酸循环途径;乙醛酸循环途径的生物学意义在于______和______。
4.根据微生物最适生长温度的不同,可将微生物分为______、______和______三种类型;在某微生物生长温度范围内,改变其培养温度,可以影响该微生物的______(茵体形态、菌体结构、代谢途径、生长速率、细胞收获量、遗传性状);根据温度对不同微生物的不同影响,温度可以用作控制微生物生长的手段,实验室常见方法有______、______和______。
天津大学高分子物理考研复习指导资料

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一、学校概况天津大学是教育部直属国家重点大学,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,素以“实事求是”的校训和“严谨治学,严格教学要求”的治学方针享誉海内外。
1951年经国家院系调整定名为天津大学,是1959年中共中央首批确定的16所国家重点大学之一,是“211工程”、“985工程”首批重点建设的大学。
学校占地面积216.9万平方米,建筑面积129.7万平方米。
现有教职工4400余人,其中有中国科学院院士5人,中国工程院院士6人,“长江学者”30人,博士生导师520多人,硕士生导师近1300余人,具有正高以上职称的教职工550余人。
学校现有全日制在校生27000余人,其中博士、硕士研究生9700余人。
二、学院及专业介绍天津大学材料科学与工程学院成立于1997年8月,学院设有高分子材料科学与工程系、金属材料科学与工程系、无机非金属材料科学与工程系、材料科学及加工自动化系、材料化学系系等5个教学单位,学院拥有先进陶瓷与加工技术教育部重点实验室、形状记忆材料教育部工程研究中心,天津市材料复合与功能化重点实验室、天津市现代连接技术重点实验室、天津市PVC树脂技术中心、材料科学与工程研究所、先进陶瓷研究所、高分子材料研究所、焊接工程技术研究所、复合材料研究所和表面工程技术研究所等研究单位。
天津大学材料科学与工程学院是目前我国材料类学科最齐全的学院之一,一级学科具有博士学位授予权。
天津大学版《物理化学》考研考点讲义

1.摩尔电导的测定及测量应用。 2.离子电迁移率的计算。 3.根据电池反应正确写出电池符号,电极反应,电极电势和电池电动势的能斯特方程。 4.电池电动势的计算及可逆电池热力学及其应用。 5.电动势测定的应用:求电解质溶液的平均活度因子,求难溶盐的活度积,pH值的测定等。 6.根据实际分解电压,判断电解池的电解产物。
例题
例 1:绘制双参数普遍化压缩因子图的基本依据是( )。
答案:对应状态原理
例 2:某气体符合状态方程 P(V-nb)=nRT,b为常数。若一定温度和压力下,摩尔体积 Vm
=10b,则其压缩因子 Z =
。
答案:根据状态方程,知此实际气体符合 PVm =RT+bp,根据已知条件,得 RT =9bp,则根据
目 录
绪 论 1 第一章 气体的 p,V,T关系 14 第二章 热力学第一定律 17 第三章 热力学第二定律 29 第四章 多组分系统热力学 45 第五章 化学平衡 56 第六章 相平衡 65 第七章 电化学 78 第九章 统计热力学初步 93 第十章 节面现象 102 第十一章 化学动力学 109 第十二章 胶体力学 124
例题
例 1:焦耳实验和焦耳 -汤姆生实验分别得出了什么结论?
答案:焦耳实验—理想气体的热力学能只是温度的函数。
焦耳 -汤姆生实验—实际气体的热力学能不仅是温度的函数,还与压力和体积有关
例 2:隔离系统中无论发生何种变化(包括化学变化),其 ΔU = 、ΔH = 。
A.大于零 B.小于零 C.等于零
答案:-8102J·mol-1
例 2:下列四式中, 为偏摩尔量, 为化学势。
( ) A. δU δnj T,p,nj(i≠j)
( ) B. δH δnj S,p,nj(i≠j)
天津大学2018年硕士研究生初试自命题科目大纲 - 863 高分子化学与物理

863 高分子化学与物理
一、考试的总体要求
要求考生掌握高分子化学的基本知识,熟悉不同类型聚合反应的特征,了解聚合物合成及改性的主要机理和方法;掌握高分子各层结构内容、分子运动特点、力学性能和溶液性质几方面的基本概念,了解高分子各层结构和性能间的相互联系。
考生应具有一定综合运用高分子化学与物理知识分析和解释问题的能力。
二、考试的内容及比例
1、高分子化学部分(50 %)
(1)高分子化学的基本概念
熟练掌握高分子化学有关的基本概念,例如,聚合物、单体、聚合物的重复单元、结构单元、聚合度、高分子的链结构,热塑性聚合物、热固性聚合物,聚合物的各种相对分子质量及其表示方法,聚合物的分类和命名。
(2)逐步聚合反应
线型缩聚与成环倾向,线型缩聚反应机理及动力学,影响线型缩聚物聚合度的因素和控制方法;线型逐步聚合原理和方法的应用及重要线型逐步聚合物;体型缩聚与单体官能度,无规预聚物和结构预聚物的制备,凝胶化作用和凝胶点的预测。
(3)自由基聚合和自由基共聚合
自由基聚合的单体和引发剂;自由基聚合反应的机理及特征;自由基聚合反应微观动力学;温度对聚合速率的影响;聚合物动力学链长和聚合度的调整;阻聚剂和阻聚作用;自由基聚合热力学及其单体结构的影响。
共聚物的类型和命名;二元共聚物组成方程、组成曲线;竞。
《天津大学863高分子化学与物理2002-2019年(部分年份)考研真题及答案解析》

二、从聚苯乙烯(PS)和高抗冲聚苯乙烯(HIPS)的结构出发论述性能的差异
三、高聚物有哪几种结晶形态?高聚物的结晶结构与结晶熔融同低分子相比有 哪些不同?为什么?
四、比较下列物质的玻璃化温度大小并说明分子结构对玻璃化转变温度的的影
响?
1、聚二甲基硅氧烷 聚碳酸酯
2、聚氯乙烯
聚偏氯乙烯
3、聚辛二酸丁二酯 尼龙66
十一、各举一例。指出测定聚合物数均、重均和粘均相对分子质量的常用实验方 法,其实验值是绝对值还是相对值?就其一种,简述其理论基础。
《天津大学 863 高分子物理历年考研真题及答案解析》
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天津大学 2003 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题
4、聚乙烯 聚苯乙烯
5、顺式聚1,4丁二烯 反式聚1,4丁二烯
五、简述测定聚合物温度形变曲线的实验方法,画出线性聚甲基丙烯酸甲酯的温 度-形变曲线,标出曲线上面的特征点并说明物理含义,阐述曲线变化情况 与分子运动的内在联系。
六、简述结晶高聚物与玻璃态高聚物的拉伸情况的相似之处以及它们之间的差 别?
《天津大学 863 高分子物理历年考研真题及答案解析》
《天津大学 863 高分子物理历年考研真题及答案解析》
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Ⅰ 历年真题试卷 天津大学 2002 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题
考试科目名称:高分子物理 考试科目代码:863 答题说明:所有答案必须写在答题纸上,并写清楚题号,写在试题上无效。
一、名词解释
1、构象 2、链段 3、等效自由连接链 4、应力松弛 5、高弹性有哪些主要特征?从分子结构和分子运动的观点定性的加 以说明。
八、有一个弹性体,已知其η和 E 为 5×108 Pa.s 和 108 N.m-2,求起始应力为 108 时,达到松弛时间的残余应力是多少?松弛时间为 10ms 时残余应力是多 少?
天津大学版《物理化学》考研考点讲义

第三章 热力学第二定律
复习重点:
1.熵的定义 2.克劳修斯不等式与熵增原理 3.各种不同过程熵变的计算 4.亥姆霍兹自由能和吉布斯自由能
— 2—
天津大学版《物理化学》考点精讲与复习思路
5.四个热力学基本关系式及拓展公式 6.热力学第三定律
考点:
1.各种过程中 ΔS和 ΔG的计算,特别针对不可逆过程,或利用计算结果判断过程方向和限度。 2.某些特殊过程热力学量大于零,等于零,小于零的判断 3.正确理解及掌握各个热力学函数关系式的意义及适用条件。 4.熟练掌握热力学基本方程式及麦克斯韦关系式,并能利用所学公式及定义式解答证明题。 本章考研题型多出现在填空题、证明题和计算题中。 如:
压缩因子 Z的计算公式得 Z =1.11。
复习重点
1.热力学第一定律 2.功与过程
第二章 热力学第一定律
— 1—
3.可逆过程 4.焓 5.理想气体的热力学能和焓—焦耳实验和焦耳 -汤姆生实验 6.绝热过程的功和过程方程 7.反应进度 8.标准摩尔生成焓和标准摩尔燃烧焓
考点:
1.对各个概念的理解和掌握。 2.各种不同过程中 Q、W、ΔU、ΔH的计算。 本章考研题型以计算为主,通常出现在填空题、选择题及计算题中。考研计算题通常应用性和综 合性较强,本章节 Q、W、ΔU、ΔH的计算通常只是一道计算大题中的一部分。 如:
答案:-8102J·mol-1
例 2:下列四式中, 为偏摩尔量, 为化学势。
( ) A. δU δnj T,p,nj(i≠j)
( ) B. δH δnj S,p,nj(i≠j)
( ) C. δA δnj T,V,nj(i≠j)
( ) D. δG δnj T,p,nj(i≠j)
分析:此类题目是多组分系统热力学中较为常见的一类小题,主要是能够正确区分化学势和偏摩
高分子化学与物理考研大纲

《802 高分子化学与物理》考研大纲本《高分子化学与物理》考纲适用于天津城市建设学院研究生部材料学专业的硕士研究生入学考试。
高分子化学与物理是材料学学科基础理论课。
高分子化学内容主要包括连锁聚合反应、逐步聚合反应和聚合物的化学反应等聚合反应原理,要求考生熟悉相关高分子化学的基本概念,掌握常用高分子化合物的合成方法、合成机理,能够写出主要聚合物的结构式,熟悉其性能并且能够对给出的现象给以正确、合理的解释。
高分子物理内容主要包括高分子链结构与聚集态结构,聚合物的分子运动,聚合物的溶液性质以及聚合物的流变性能、力学性能、介电性能、导电性能和热性能等,要求考生熟悉相关高分子物理的基本概念,掌握有关聚合物的多层次结构及主要物理、机械性能的基本理论和基本研究方法。
考生应具备运用高分子化学与物理的知识分析问题、解决问题的能力。
一、考试内容高分子化学部分第1章绪论[掌握内容]:高分子化合物的基本概念、分类及命名原则;聚合物的平均分子量、分子量分布、等基本概念,[了解内容]:大分子微结构、聚合物的物理状态和主要性能,高分子科学及其工业发展历史和前景。
第2章自由基聚合[掌握内容]:单体结构与聚合机理的关系,自由基聚合反应机理及特征,主要引发剂类型及引发机理,低转化率时自由基聚合动力学,影响聚合速率和分子量的因素,自动加速现象及其产生的原因,阻聚、缓聚、自由基寿命、动力学链、聚合上限温度等基本概念。
[了解内容]:了解聚合热力学及分子量分布。
第3章自由基共聚合[掌握内容]:二元共聚物瞬时组成与单体组成的关系,竞聚率的意义,典型的共聚物瞬时组成曲线类型以及共聚物组成与转化率的关系,共聚物组成均一性的控制方法,自由基及单体的活性与取代基的关系以及对反应速率的影响。
[了解内容]:Q-e概念。
第4章聚合方法[掌握内容]:本体、溶液、悬浮、乳液等各种聚合实施方法的特点,学习一些典型聚合物的聚合方法。
经典乳液聚合的机理。
[了解内容]:了解乳液聚合动力学。
天津大学高分子物理考研真题-考研资料-笔记讲义

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天津大学863高分子化学与物理考研大纲及考题真题资料
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下面是天津大学863高分子化学与物理考研考试大纲
一、考试的总体要求
要求考生掌握高分子化学的基本知识,熟悉不同类型聚合反应的特征,了解聚合物合成及改性的主要机理和方法;掌握高分子各层结构内容、分子运动特点、力学性能和溶液性质几方面的基本概念,了解高分子各层结构和性能间的相互联系。
考生应具有一定综合运用高分子化学与物理知识分析和解释问题的能力。
二、考试的内容及比例
1、高分子化学部分(50%)
(1)高分子化学的基本概念
熟练掌握高分子化学有关的基本概念,例如,聚合物、单体、聚合物的重复单元、结构单元、聚合度、高分子的链结构,热塑性聚合物、热固性聚合物,聚合物的各种相对分子质量及其表示方法,聚合物的分类和命名。
(2)逐步聚合反应
线型缩聚与成环倾向,线型缩聚反应机理及动力学,影响线型缩聚物聚合度的因素和控制方法;线型逐步聚合原理和方法的应用及重要线型逐步聚合物;体型缩聚与单体官能度,无规预聚物和结构预聚物的制备,凝胶化作用和凝胶点的预测。
(3)自由基聚合和自由基共聚合
自由基聚合的单体和引发剂;自由基聚合反应的机理及特征;自由基聚合反应微观动力学;温度对聚合速率的影响;聚合物动力学链长和聚合度的调整;阻聚剂和阻聚作用;自由基聚合热力学及其单体结构的影响。
共聚物的类型和命名;二元共聚物组成方程、组成曲线;竞聚率及其影响因素;竞聚率的测定;共聚物组成的控制方法及与转化率的定性关系;单体
和自由基的活性;Q-e概念及其应用。
(4)离子型聚合、配位聚合与开环聚合
离子型聚合的单体与引发剂;离子型聚合的机理与动力学;离子型聚合的影响因素;离子型聚合的分子量控制;活性离子聚合及其应用。
配位聚合的定义和特点;配位聚合反应机理与基元反应;聚合物的立构规整度;Ziegler-Natta引发剂的组成及各组份的作用。
开环聚合反应机理;环状单体的聚合活性;工业上重要的开环聚合。
(5)高分子反应
聚合物的化学反应聚合物的反应活性、特征及其影响因素;聚合物的相似转变;聚合度增大的化学方法;聚合物的降解与老化;功能高分子材料化学。
2、高分子物理部分(50%)
(1)高分子的链结构
范围---结构特点、各级结构包含的具体内容、大分子链的构象统计。
掌握内容:该部分内容所涉及到的基本术语,各级链结构对聚集态结构和性能的影响,各级链结构与链柔顺性的关系。
(2)高分子的聚集态结构
范围---分子间作用力、结晶形态、聚集态结构模型、结晶过程和结晶热力学、取向态结构、液晶态结构。
掌握内容:分子间作用力的类别,大分子晶体的形态特点和制备方法,两大类聚集态结构模型的特点和实验依据,分子结构对结晶能力和熔点的影响,熔融过程的本质,结晶度的测定,结晶和性能的对应关系。
(3)分子运动
范围---分子热运动特点、力学状态、玻璃化转变。
掌握内容:基本术语,热运动的三大特点,三大类聚合物的温度─形变曲线(温度─模量),玻璃化转变的实质和转变温度的测定,影响玻璃化转变温度的因素。
(4)力学性质
范围--玻璃态和结晶态聚合物的力学性质、高弹性、粘弹性。
掌握内容:聚合物的拉伸行为、屈服、断裂和强度,高弹性的特点,橡胶弹性的热力学分析和统计理论,力学松弛现象,粘弹性的力学模型,时温等效和Boltzmann叠加原理,拉
伸行为的试验方法。
(5)溶液性质
范围--溶解、高分子溶液的热力学性质、分子量及分布。
掌握内容:溶解能力的判断,Flory─Huggins高分子溶液理论,θ温度,Flory─Huggins 高分子稀溶液理论,平均分子量与分布函数,分子量及分子量分布的测定方法。
三、试卷题型及比例
1.基本术语解释(10─15%)
2.简答题(20─25%)
3.图形题(10─15%)
4.计算题(15─25%)
5.论述题(25─35%)
四、考试形式及时间
(4)考试形式为笔试。
考试时间为三小时。
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