中科院研究生院硕士研究生入学考试中国科学院大学

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811《量子力学》 - 中国科学院

811《量子力学》 - 中国科学院

811《量子力学》中科院研究生院硕士研究生入学考试《量子力学》考试大纲本《量子力学》考试大纲适用于中国科学院研究生院物理学相关各专业(包括理论与实验类)硕士研究生的入学考试。

本科目考试的重点是要求熟练掌握波函数的物理解释,薛定谔方程的建立、基本性质和精确的以及一些重要的近似求解方法,理解这些解的物理意义,熟悉其实际的应用。

掌握量子力学中一些特殊的现象和问题的处理方法,包括力学量的算符表示、对易关系、不确定度关系、态和力学量的表象、电子的自旋、粒子的全同性、泡利原理、量子跃迁及光的发射与吸收的半经典处理方法等,并具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

一.考试内容:(一)波函数和薛定谔方程波粒二象性,量子现象的实验证实。

波函数及其统计解释,薛定谔方程,连续性方程,波包的演化,薛定谔方程的定态解,态叠加原理。

(二)一维势场中的粒子一维势场中粒子能量本征态的一般性质,一维方势阱的束缚态,方势垒的穿透,方势阱中的反射、透射与共振,d--函数和d-势阱中的束缚态,一维简谐振子。

(三)力学量用算符表示坐标及坐标函数的平均值,动量算符及动量值的分布概率,算符的运算规则及其一般性质,厄米算符的本征值与本征函数,共同本征函数,不确定度关系,角动量算符。

连续本征函数的归一化,力学量的完全集。

力学量平均值随时间的演化,量子力学的守恒量。

(四)中心力场两体问题化为单体问题,球对称势和径向方程,自由粒子和球形方势阱,三维各向同性谐振子,氢原子及类氢离子。

(五)量子力学的矩阵表示与表象变换态和算符的矩阵表示,表象变换,狄拉克符号,谢振子的占有数表象。

(六)自旋电子自旋态与自旋算符,总角动量的本征态,碱金属原子光谱的双线结构与反常塞曼效应,电磁场中的薛定谔方程,自旋单态与三重态,光谱线的精细和超精细结构,自旋纠缠态。

(七)定态问题的近似方法定态非简并微扰轮,定态简并微扰轮,变分法。

(八)量子跃迁量子态随时间的演化,突发微扰与绝热微扰,周期微扰和有限时间内的常微扰,光的吸收与辐射的半经典理论。

中科院中科大试题及答案

中科院中科大试题及答案

中国科学院——中国科学技术大学2003年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题试题名称:物理化学一、选择题(共5题,10分)1.(2分)理想气体在恒定外压p 下,从10dm3膨胀到16dm3,同时吸热126J,计算此气体的△U. ( )(A)-284J (B)842J (C)-482J (D)482J2.(2分)下列宏观过程:()(1)p ,273K下冰融化为水;(2)电流通过金属发热;(3)往车胎内打气(4)水在101325Pa,375K下蒸发可看作可逆过程的是:(A)(1),(4)(B)(2),(3)(C)(1),(3)(D)(2),(4)3.(2分)298K时两个级数相同的反应Ⅰ,Ⅱ,活化能E I=E∏,若速率常数k1=10k∏,则两反应之活化熵相差:( )(A)0.6J·K-1·mol-1(B)10 J·K-1·mol-1(C)19 J·K-1·mol-1(D)190 J·K-1·mol-14.(2分)有人在不同pH的条件下,测定出牛的血清蛋白在水溶液中的电泳速度,结果如下:()pH 4.20 4.56 5.20 5.65 6.30 7.00 泳速/(μm2/s·V)0.50 0.18 -0.25 -0.65 -0.90 -1.25由实验数据可知:(A)该蛋白质的等电点pH>7.00 (B)该蛋白质的等电点pH<4.20(C)该蛋白质的等电点pH<7.00 (D)从上述实验数据不能确定等电点范围5.(2分)吸附理论主要用来描述:()(A)均相催化(B)多相催化(C)酸碱催化(D)酶催化二、填空题6.(2分)理想气体等温(T=300K)膨胀过程中从热源吸热600J,所做的功仅是变到相同终态时最大功的1/10,则体系的熵变△S = J·K-1。

7.(2分)在300K时,48.98dm3的理想气体从100kPa变到500KPa,体系的吉布斯自由能变化为kJ.8.(2分)从微观角度面言,熵具有统计意义,它是体系的一种量度。

中科院攻读硕士学位研究生入学试题《生物化学及分子生物学》

中科院攻读硕士学位研究生入学试题《生物化学及分子生物学》

中科院20XX年攻读硕士学位研究生入学试题《生物化学及分子生物学》生物类考研专业课资料一、判断题 20题,20题,每题1.5分,共30分.1、鞘磷脂的代谢过程主要与细胞质膜的流动有关与细胞生物活性分子的生成调节无关。

2、蛋白质的修饰与其运输和定位有关,而与其降解代谢无关。

3、蛋白质的豆蔻酰化是蛋白质脂肪酸化的一种形式。

4、可逆性膜锚定与蛋白激酶参与的信号转到有关,而与G蛋白(如Ras)参与的信号转导无关。

5、蛋白质溶液出现沉淀与蛋白质变性存在必然的关系。

6、Km值是酶的特性常数之一,与酶的浓度、pH、离子强度等条件或因素无关。

7、一个酶的非竞争性抑制剂不可能与底物结合在同一部位。

8、蛋白质泛素化(ubiquitination)过程需要三种蛋白质(酶)的参与,其中之一是泛素--蛋白连接酶。

9、往线粒体悬液中加入NADH可以还原线粒体的辅酶Q。

10、膜上有些七次跨膜受体在与配基结合时会形成二体。

11、低浓度不含钾离子的等渗缓冲液中悬浮着内含0.154M氯化钾的脂质体,此时往悬浮液中加入缬氨霉素,悬浮液的pH会下降。

12、内质网系膜结合的钙ATP酶在催化ATP水解时促进Ca2+/2H+交换。

13、辅酶I(NAD+ )、辅酶II(NADP+)、辅酶A(CoA)、黄素单核苷酸(FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)中都含有腺嘌呤(AMP)残基。

14、端粒酶(telomerase)是一种RNA蛋白质复合物,其作用机制是以RNA为模板,由蛋白质催化逆转录; 所以广义上说,端粒酶是种逆转录酶。

15、Tm是DNA的一个重要特性,其定义为:使DNA双螺旋90%解开时所需的温度。

16、与DNA双螺旋相反方向缠绕而形成的超螺旋叫做“负超螺旋”。

17、细菌中的插入序列(IS)具有转座能力,能随机插入到任一DNA序列中,在靶点两侧形成一段短的正向重复序列。

18、细菌代谢酶的诱导和合成途径中酶的阻遏,调节蛋白都对操纵子起负调控作用。

中科院864程序设计考研大纲

中科院864程序设计考研大纲

中国科学院大学硕士研究生入学考试《程序设计》考试大纲本《程序设计》考试大纲适用于中国科学院大学计算机科学与技术类的硕士研究生入学考试。

程序设计是计算机科学与技术及相关学科的重要基础,主要内容包括数据结构和C 程序设计两大部分。

要求考生对计算机科学与技术及相关学科的基本概念有较深入、系统的理解,掌握各种数据结构的定义和实现算法,对C语言的基本知识有较深入的了解,掌握程序设计的基本方法,并具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

一、考试内容数据结构1、绪论(1)数据结构的基本概念,数据的逻辑结构、存储结构。

(2)算法的定义、算法的基本特性以及算法分析的基本概念。

2、线性表(1)线性关系、线性表的定义,线性表的基本操作。

(2)线性表的顺序存储结构与链式存储结构(包括单链表、循环链表和双向链表)的构造原理。

在以上两种存储结构上对线性表实施的最主要的操作(包括三种链表的建立、插入和删除、检索等)的算法设计。

3、堆栈与队列(1)堆栈与队列的基本概念、基本操作。

(2)堆栈与队列的顺序存储结构与链式存储结构的构造原理。

(3)在不同存储结构的基础上对堆栈与队列实施插入与删除等基本操作对应的算法设计。

4、串(1)串的基本概念、串的基本操作和存储结构。

(2)串的模式匹配算法和改进的KMP算法5、数组和广义表(1)数组的概念、多维数组的实现(2)对称矩阵和稀疏矩阵的压缩存储(3)广义表的基本概念6、树与二叉树(1)树的定义和性质(2)二叉树的概念、性质和实现(3)遍历二叉树和线索二叉树(4)树和森林(5)赫夫曼树及其应用(6)树的计数7、图(1)图的定义,基本概念,图的分类,常用名词术语。

(2)图的邻接矩阵存储方法、邻接表存储方法的构造原理。

(3)图的遍历操作。

(4)最小生成树,最短路径,AOV网与拓扑排序。

8、文件及查找(1)数据文件的基本概念和基本术语,数据文件的基本操作。

(2)顺序文件、索引文件、散列(Hash)文件。

中科院621植物学考试大纲

中科院621植物学考试大纲

中国科学院大学硕士研究生入学考试《植物学》考试大纲一、考试科目基本要求及适用范围概述本《植物学》考试大纲适用于中国科学院大学生态学、植物学和植物生理学等专业的硕士研究生入学考试。

主要内容包括植物的细胞与组织、植物体的形态结构与发育、植物的繁殖、植物分类与系统发育、植物分子系统学、植物进化发育生物学、植物分子生物学以及植物基因组学等八大部分。

要求考生能熟练掌握有关基本概念,掌握植物形态解剖特征,系统掌握植物分类与系统发育知识,了解植物科学研究前沿动态与发展趋势,并具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

二、考试形式和试卷结构(一)考试形式闭卷,笔试,考试时间180分钟,总分150分(二)试卷结构名词解释、填空题、简答题、论述题三、考试内容(一)植物的细胞与组织1.植物细胞的发现、基本形状、结构与功能;原核细胞与真核细胞的区别。

2.植物细胞分裂的方式;植物细胞的生长与分化。

3.植物的组织类型及其作用;植物的组织系统。

(二)植物体的形态、结构和发育1.种子的结构与类型;种子萌发的条件、过程与幼苗的形成过程。

2.根与根系类型;根的初生生长与初生结构;根的次生生长与次生结构。

3.茎的形态特征和功能;芽的概念与类型;茎的生长习性与分枝类型;茎的初生结构与次生结构。

4.叶的形态、结构、功能与生态类型;叶的发育、脱落及其原因。

5.营养器官间的相互联系。

6.营养器官的变态。

(三)植物的繁殖1.植物繁殖的类型。

2.花的组成与演化;无限花序与有限花序。

3.花的形成和发育。

4.花药的发育和花粉粒的形成。

5.胚珠的发育和胚囊的形成。

6.自花传粉和异花传粉;风媒花和虫媒花。

7.被子植物的双受精及其生物学意义;无融合生殖和多胚现象。

8.胚与胚乳的发育;果实的形成与类型。

9.植物的生活史与世代交替。

(四)植物的分类与系统发育1.植物分类的阶层系统与命名。

2.植物界所包括的主要门类及主要演化趋势。

3.藻类植物的分类和生活史。

中科院-科大真题最完整版+考试攻略

中科院-科大真题最完整版+考试攻略

二、经验类[quote]1:考中科院科大完全攻略!普物类力学科大出版社杨维宏很好的教材电磁学高教社赵凯划经典教材(科大出版社的也不错)热学高教社褚圣麟经典教材(科大出版社的也不错)已经出版了对照的习题解答上述3门是普物a b的考试范围,弄清楚课后习题足够了!电动力学郭硕鸿高教社已经出版了对照的习题解答理论力学高教社已经出版了对照的习题解答光学赵凯华北大出版社量子类量子力学卷1曾谨言科学出版社,最好同时购买习题集的上下册非常好搞清楚就足够了!周世勋高教社《量子力学》入门型已经出版了对照的习题解答!考科大、中科院的用这些足够了。

还有哪些?大家提出我补充。

现在资料更新很快,很多抖出了专门的习题集建议大家看最新的,00年以前的老掉牙的东西没什么用处了。

引用2、各位朋友大家好:也谈中国科大物理辅导班笔记,物理教材!我是科大研究生想告诉大家,不要太指望辅导班笔记。

看到不少人受到误导心痛不已,其实复习就是很简单的事情,很多教材的选择也就是基础常见的就足够了,高教版的基本都是非常经典的还要习题集的选择电磁学力学等太多了,不过建议大家看一些比较新的资料。

老掉牙的就算了n年了,编这些书的老师估计早就退休了!下面几个常见问题:中国科大物理辅导班笔记,物理教材!(我觉得这个帖子很好)1 辅导班何时开办?每年的11月中旬,到12月20左右出来!1 考科大用什么教材?其实这个问题很简单了,当然最好是科大教材了,如果是科大习题集最好了,现在科大教材变化很快毫无疑问最好的教材就是最新的。

多少年来变化很大的,但是科大教材不是好教材,力学其实复旦的比较好,科大yangweihong的觉得很一般,不过习题不错。

电磁学毫无疑问是高教社的zhaokaihua的好啊,科大张玉民的也是很一般的教材。

原子物理也是推荐高教社chushe nglin的很经典的教材。

但是教材归教材,习题集最好还是选择科大这个道理很简单了1 为什么考科大物理?2科大物理国内一流国际闻名科大全公费住宿免费补助待遇每月500以上设备先进值得你去努力2 外校能否报名?不能,就是科大校内的学生也要凭借学生证,不是科大物理系的就很难接受。

中科院药学考研科目

中科院药学考研科目【原创实用版】目录1.中科院药学考研简介2.中科院药学考研的科目3.各科目的考试内容和重点4.如何备考中科院药学考研正文【中科院药学考研简介】中科院药学考研是指中国科学院大学药学专业硕士研究生入学考试。

中科院药学专业是国内药学领域的顶尖专业之一,拥有着优秀的师资力量和科研实力。

中科院药学考研旨在选拔具有一定学术基础和科研潜力的优秀学生,为国家培养高层次药学人才。

【中科院药学考研的科目】中科院药学考研的科目主要包括以下几类:1.公共课:政治、英语一2.专业课:药学综合(包括药理学、药物化学、药物分析、药剂学、生物药学等)3.选考课:数学【各科目的考试内容和重点】1.公共课:政治主要考察马克思主义哲学、中国特色社会主义理论体系、科学社会主义和国际共产主义运动等;英语一主要考察词汇、语法、阅读理解、完形填空、翻译和写作等。

2.专业课:药学综合主要考察药理学、药物化学、药物分析、药剂学和生物药学等专业课程的基本理论、基本知识和基本技能。

其中,药理学重点考察药物作用与作用机制、药物代谢动力学、药物安全性评价等内容;药物化学重点考察药物结构与活性、药物合成方法、药物设计等内容;药物分析重点考察药物分析方法、药物质量控制等内容;药剂学重点考察药物剂型与制剂、药物递送系统、药物生物利用度等内容;生物药学重点考察生物技术药物、药物靶点、药物作用机制等内容。

3.选考课:数学主要考察高等数学、线性代数、概率论与数理统计等基本数学知识。

【如何备考中科院药学考研】1.制定合理的学习计划,明确各科目的复习重点和时间分配。

2.建议参加相关培训机构或课程,获取专业指导和系统训练。

3.注重基础知识的学习,强化练习各科目的题型和题目。

4.参加模拟考试和真题练习,提高应试能力和考试技巧。

2020年中科院考研真题 无机化学

中国科学院大学2020年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题科目名称:无机化学考生须知:1.本试卷满分为150分,全部考试时间总计180分钟。

2.所有答案必须写在答题纸上,写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

3.可以使用无字典存储和编程功能的电子计算器。

一、选择题(以下各小题所列答案中只有一个是正确的,共20小题,每小题2分,共40分。

)1、对于任意一过程,下列叙述正确的是()A、体系所作的功与反应途径无关B、体系的内能变化与反应途径无关C、体系所吸收的热量与反应途径无关D、以上叙述均不正确2、等体积混合pH=2.00和pH=11.00 的强酸和强碱溶液,所得溶液的pH值为()A、6.50B、4.82C、3.46D、2.353、反应A+2B=2Y的速率方程为:υ=k[A][B],则该反应是()A、基元反应B、三级反应C、一级反应D、二级反应4、两个半电池,电极相同,电解质溶液中的物质也相同,都可以进行电极反应,但溶液的浓度不同,它们组成的电池的电动势()A、EΘ=0,E≠0B、EΘ ≠0,E≠0C、EΘ ≠0,E=0D、EΘ=0,E=05、某反应的Δr H mΘ < 0,当温度升高时,其平衡常数的数值将()A、增大B、不变C、减小D、无法判断6、(CN)2是拟卤素,下列反应中与卤素无相似之处的是()A、(CN)2+2OH-生成CN-+OCN-+H2OB、(CN)2+2O2加热生成2CO2+N2C、与氢气反应生成HCND、与银、汞、铅反应得难溶盐7、稀溶液依数性中起决定性的性质是()A、溶液的蒸气压下降B、溶液的沸点升高C、溶液的凝固点降低D、溶液具有渗透压8、下列化合物中具有氢键的物质是()A、CH2Cl2B、CH3OCH3C、CH3OHD、CH49、下列离子不能被金属锌还原的是()A、TiO2+B、VO2+C、Fe3+D、V2+10、锰的下列物种能在酸性溶液中发生歧化反应的是()A、MnO42-B、MnO2C、MnO4-D、Mn2+11、下列化合物中,没有反馈π键的是()A、[Pt(C2H4)Cl3]-B、[Co(CN)6]4-C、Fe(CO)5D、[FeF6]3-12、M为中心原子,a、b、d为单齿配体。

中科院研究生院硕士研究生入学考试 《普通物理(甲)》考试大纲

中科院研究生院硕士研究生入学考试《普通物理(甲)》考试大纲一.考试内容:大学理科的《大学物理》或《普通物理》课程的基本内容,包含力学、电学、光学、原子物理、热学等。

二.考试要求:(一) 力学1. 质点运动学:熟练掌握和灵活运用:矢径;参考系;运动方程;瞬时速度;瞬时加速度;切向加速度;法向加速度;圆周运动;运动的相对性。

2.质点动力学:熟练掌握和灵活运用:惯性参照系;牛顿运动定律;功;功率;质点的动能;弹性势能;重力势能;保守力;功能原理;机械能守恒与转化定律;动量、冲量、动量定理;动量守恒定律。

3.刚体的转动:熟练掌握和灵活运用:角速度矢量;质心;转动惯量;转动动能;转动定律;力矩;力矩的功;定轴转动中的转动动能定律;角动量和冲量矩;角动量定理;角动量守恒定律。

4.简谐振动和波:熟练掌握和灵活运用:运动学特征(位移、速度、加速度,简谐振动过程中的振幅、角频率、频率、位相、初位相、相位差、同相和反相);动力学分析;振动方程;旋转矢量表示法;谐振动的能量;谐振动的合成;波的产生与传播;面简谐波波动方程;波的能量、能流密度;波的叠加与干涉;驻波;多普勒效应。

5.狭义相对论基础:理解并掌握:伽利略变换;经典力学的时空观;狭义相对论的相对性原理;光速不变原理;洛仑兹变换;同时性的相对性;狭义相对论的时空观;狭义相对论的动力学基础;相对论的质能守恒定律。

(二) 电磁学1.静电场:熟练掌握和灵活运用:库仑定律,静电场的电场强度及电势,场强与电势的叠加原理。

理解并掌握:高斯定理,环路定理,静电场中导体及电介质问题,电容、静电场能量。

了解:电磁学单位制,基本实验。

2.稳恒电流的磁场:熟练掌握和灵活运用:磁感应强度矢量,磁场的叠加原理,毕奥—萨伐尔定律及应用,磁场的高斯定理、安培环路定理及应用。

理解并掌握:磁场对载流导体的作用,安培定律。

运动电荷的磁场、洛仑兹力。

了解:磁介质, 介质的磁化问题,电磁学单位制,基本实验。

中科院853遗传学考试大纲

中科院研究生院硕士研究生入学考试《遗传学》考试大纲本《遗传学》考试大纲适用于中国科学院研究生院生命科学相关专业的硕士研究生入学考试。

遗传学的主要内容包括经典遗传学、细胞遗传学、分子遗传学和发育遗传学等。

要求考生掌握基本概念、原理,从个体、细胞、和分子水平对遗传学有较完整和系统的认识,掌握遗传学的基本规律和应用,熟悉遗传学的基本概念及规律,并能综合、灵活运用所学知识分析问题和解决问题。

考试主要内容和要求(一)遗传的染色体学说1.理解细胞分裂的意义2.掌握有丝分裂与减数分裂的异同,了解染色体在有丝分裂和减数分裂中的行为3.掌握染色体学说的主要内容(二)经典遗传学1.理解孟德尔的分离定律和自由组合定律的2.理解伴性遗传的规律3.熟练运用基因的连锁与交换定律进行重组频率的计算,掌握三点测交法对基因定位。

4.熟练掌握系谱的遗传分析方法5.了解性染色体决定性别的几种类型6.理解剂量补偿效应的概念7.掌握基因型(genotype),表现型(phenotype),外显率(penetrance),表现度(expressivity)的概念,掌握表型比率的计算方法。

8.了解基因突变互作类型及分子基础(三)基因的结构与功能1.了解基因概念的发展,掌握基因的类型,理解基因与DNA的关系。

2.掌握基因组结构特点和功能的对应关系。

3.理解等位基因的实质4.掌握用重组测验确定突变的空间位置关系,及用互补测验确定突基因功能的原理和方法。

5.掌握缺失作图的原理和方法。

(四)遗传分析1.掌握基因突变类型及其分子基础。

2.理解互补检测的机制和作用。

3.了解真、原核生物基因组序列的类型和各自的特点。

4.掌握真核生物基因的包装模型。

5.理解基因家族的概念和功能,了解常见的基因家族。

6.了解基因的丢失,扩增,重排的意义。

7.理解遗传标记的特点及应用。

(五)遗传重组1.掌握同源重组,位点专一重组的特点。

2.掌握基因转变(conversion)的概念和分子机制,能用分子机制解释基因转变的结果。

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中国科学院大学硕士研究生入学考试《物理专业综合》考试大纲本科目满分150分。

本命题科目试题总分值为240分,其中电动力学部分试题小计分值为90分,量子力学部分试题小计分值为90分,热力学与统计物理部分试题小计分值为60分。

考生可在所有试题中任意选做分值和为150分的试题并明确标示。

如果选做的试题分值和超过150分,判卷将按照所选做试题的题号顺序依次判卷直到所做题目分值和超过150分的题目的前一题。

后面所做试题视作无效考试内容。

本考试大纲适用于中国科学院大学物理类的硕士研究生入学考试。

“物理专业综合”科目的考试内容包括电动力学、量子力学、热力学与统计物理三大部分。

要求考生能掌握电磁现象的基本规律以及分析、处理基本问题的能力,加深对电磁场性质和时空概念的理解;要求掌握波函数的物理解释,薛定谔方程的基本性质、求解方法和应用,掌握力学量的算符表示、对易关系、不确定度关系、态和力学量的表象、电子的自旋、粒子的全同性、量子跃迁等,并具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力;要求熟练掌握热运动的规律,深入理解与平衡态热运动有关的物性,理解统计和系综理论,具有分析和处理一些基本问题的能力。

一、考试内容(一)电磁现象的普遍规律1、麦克斯韦方程组2、介质的电磁性质3、电磁场边值关系4、电磁场的能量和能流(二)静电场和稳恒电流磁场1、静电场的标势及其微分方程2、静磁场的矢势及其微分方程3、磁标势4、泊松方程和拉普拉斯方程5、分离变量法6、镜象法7、格林函数法8、电多极矩(三)电磁波的传播1、平面电磁波2、电磁波在绝缘介质和导电介质中的传播3、界面上电磁波的反射和折射4、波导和谐振腔(四)电磁波的辐射1、电磁场的矢势和标势2、推迟势3、电偶极辐射4、电磁波的衍射5、电磁场的动量(五)狭义相对论1、狭义相对论的基本原理2、相对论的时空理论及其四维形式3、电动力学的相对论不变性4、相对论力学(六)带电粒子与电磁场的相互作用1、运动带电粒子的势和辐射电磁场2、电磁波的散射和吸收3、介质的色散(七)波函数和薛定谔方程1、波粒二象性2、量子现象的实验证实3、波函数及其统计解释4、薛定谔方程5、连续性方程6、薛定谔方程的定态解7、态叠加原理(八)一维势场中的粒子1、一维势场中粒子能量本征态的一般性质2、一维方势阱中的束缚态3、方势垒的穿透4、方势阱的反射、透射与共振5、一维简谐振子(九)力学量用算符表示1、坐标及坐标函数的平均值2、动量算符及动量值的分布概率3、算符的运算规则及其一般性质4、算符对易关系5、厄米算符的本征值与本征函数6、共同本征函数7、不确定度关系8、角动量算符9、力学量平均值随时间的演化10、守恒量(十)中心力场1、两体问题化为单体问题2、球对称势和径向方程3、三维各向同性谐振子4、氢原子及类氢离子(十一)量子力学的矩阵表示与表象变换1、态和算符的矩阵表示2、表象变换3、狄拉克符号4、简谐振子的占有数表象(十二)自旋1、电子自旋态与自旋算符2、电磁场中的薛定谔方程3、自旋单态与三重态(十三)定态问题的近似方法1、定态非简并微扰论2、定态简并微扰论3、变分法(十四)量子跃迁1、量子态随时间的演化2、周期微扰和有限时间内的常微扰(十五)多体问题1、全同粒子系统2、氦原子(十六)热力学的基本规律1、热平衡定律2、物态方程3、热力学第一定律4、热力学第二定律5、热力学第三定律6、卡诺定理7、克劳修斯等式和不等式8、热力学基本方程(十七)均匀物质的热力学性质1、麦氏关系2、气体的节流过程和绝热膨胀过程3、基本热力学函数的一般表达式4、特性函数5、热辐射的热力学6、磁介质的热力学(十八)单元系的相变1、单元复相系的平衡条件及相图2、气液相变3、相变的分类4、临界现象(十九)近独立粒子的最概然分布1、等概率原理2、玻耳兹曼分布3、玻色分布4、费米分布(二十)玻耳兹曼统计1、热力学量的统计表达式2、麦克斯韦速度分布律3、能量均分定理4、理想气体的热力学性质(二十一)玻色统计和费米统计1、弱简并理想玻色气体和费米气体2、玻色-爱因斯坦凝聚3、光子气体4、金属中的自由电子气体(二十二)系综理论1、刘维尔定理2、微正则分布及其热力学公式3、正则分布及其热力学公式4、巨正则分布及其热力学公式二、考试要求(一)电磁现象的普遍规律1、理解并掌握电磁现象的普遍规律2、了解电磁现象的实验定律,深入理解和掌握由此总结出的麦克斯韦方程组3、熟练掌握介质的电磁性质,电磁场边值关系,电磁场的能量和能流(二)静电场和稳恒电流磁场1、理解并掌握唯一性定理2、理解并掌握静电场的标势及其微分方程,静磁场的矢势及其微分方程,磁标势,泊松方程和拉普拉斯方程3、熟练掌握分离变量法、镜象法、格林函数法、电多极矩等方法,能分析和处理静电场和稳恒电流磁场的一些基本问题(三)电磁波的传播1、深入理解并掌握平面电磁波在无界空间传播的主要特点2、熟练掌握和理解电磁波在介质(包括绝缘介质和导电介质)中传播的主要特点以及在介质界面上反射和折射的主要特点3、熟练掌握电磁波在波导、谐振腔等有界空间传播时的边值问题的解法(四)电磁波的辐射1、理解势的规范变换和物理量的规范不变性2、深入理解并掌握电磁场的矢势和标势、推迟势3、熟练掌握电偶极辐射,能分析和处理电磁波辐射的一些基本问题4、了解电磁波的衍射5、深入理解电磁场的动量(五)狭义相对论1、深入理解并掌握狭义相对论的基本原理、相对论的时空理论及其四维形式2、了解电动力学的相对论不变性,了解相对论力学(六)带电粒子与电磁场的相互作用1、了解运动带电粒子的势和辐射电磁场2、了解电磁波的散射和吸收,了解介质的色散(七)波函数和薛定谔方程1、了解波粒二象性假设的物理意义及其主要实验事实2、熟练掌握波函数的标准化条件(有限性、连续性、单值性),深入理解波函数的概率解释3、理解态叠加原理以及任何波函数按不同动量的平面波展开及其物理意义4、深入了解定态薛定谔方程,定态与非定态波函数的意义及相互关系5、了解连续性方程的推导及其物理意义(八)一维势场中的粒子1、熟练掌握一维薛定谔方程边界条件的确定和处理方法2、熟练掌握一维无限深方势阱的求解方法及其物理讨论3、熟练掌握势垒穿透的求解方法及隧道效应的解释,掌握一维有限深方势阱的反射、透射的处理方法及共振现象的发生4、熟练掌握一维简谐振子的能谱及其定态波函数的一般特点及其应用(九)力学量用算符表示1、掌握算符的本征值和本征方程的基本概念2、熟练掌握厄米算符的基本性质及相关的定理3、熟练掌握坐标算符、动量算符以及角动量算符,包括定义式、相关的对易关系、本征值和本征函数4、熟练掌握力学量取值的概率及平均值的计算方法,理解两个力学量同时具有确定值的条件和共同本征函数5、熟练掌握不确定度关系的形式、物理意义及其一些简单的应用6、理解力学量平均值随时间变化的规律,掌握如何根据哈密顿算符来判断该体系的守恒量(十)中心力场1、熟练掌握两体问题化为单体问题及分离变量法求解三维库仑势问题2、熟练掌握氢原子和类氢离子的能谱和基态波函数及相关物理量的计算3、了解三维各向同性谐振子的基本处理方法(十一)量子力学的矩阵表示与表象变换1、理解力学量所对应的算符在具体表象下的矩阵表示2、了解表象之间幺正变换的意义和基本性质3、掌握量子力学公式的矩阵形式及求解本征值、本征矢的矩阵方法4、了解狄拉克符号的意义及基本应用5、熟练掌握一维简谐振子的代数解法和占有数表象(十二)自旋1、了解斯特恩-盖拉赫实验2、熟练掌握自旋算符的对易关系和自旋算符的矩阵形式(泡利矩阵),与自旋相联系的测量值、概率、平均值等的计算3、了解电磁场中的薛定谔方程和简单塞曼效应的物理机制4、熟练掌握自旋单态与三重态的求解方法及其物理意义(十三)定态问题的近似方法1、了解定态微扰论的适用范围和条件2、掌握非简并的定态微扰论中波函数一级修正和能级一级、二级修正的计算3、掌握简并微扰论零级波函数的确定和一级能量修正的计算4、掌握变分法的基本应用(十四)量子跃迁1、了解量子态随时间演化的基本处理方法,掌握量子跃迁的基本概念2、了解周期微扰和有限时间内的常微扰的跃迁概率计算方法(十五)多体问题1、了解量子力学全同性原理及其对于多体系统波函数的限制2、了解费米子和波色子的基本性质和泡利原理3、了解氦原子的基本近似求解方法(十六)热力学的基本规律1、深入理解并掌握温度、功、熵、焓、自由能、吉布斯函数等概念2、深入理解并掌握热平衡定律,热力学第一定律,热力学第二定律,热力学第三定律,卡诺定理,克劳修斯等式和不等式,热力学基本方程(十七)均匀物质的热力学性质1、深入理解并掌握麦氏关系2、熟练掌握气体的节流过程和绝热膨胀过程3、理解并掌握基本热力学函数的一般表达式,特性函数4、掌握热辐射的热力学,磁介质的热力学(十八)单元系的相变1、深入理解并掌握单元复相系的平衡条件及相图2、理解并掌握气液相变,相变的分类3、了解临界现象和临界指数(十九)近独立粒子的最概然分布1、深入理解并掌握系统微观运动状态的描述,微观状态数,等概率原理2、熟练掌握玻耳兹曼分布,玻色分布,费米分布3、理解上述三种分布的关系(二十)玻耳兹曼统计1、深入理解并掌握热力学量的统计表达式,麦克斯韦速度分布律,能量均分定理2、熟练掌握理想气体的热力学性质(二十一)玻色统计和费米统计1、深入理解并掌握热力学量的统计表达式2、理解并掌握弱简并理想玻色气体和费米气体的性质3、理解玻色-爱因斯坦凝聚,光子气体,金属中的自由电子气体的概念(二十二)系综理论1、深入理解并掌握微正则分布、正则分布、巨正则分布及其热力学公式2、理解并掌握刘维尔定理三、主要参考书目1.郭硕鸿著,《电动力学》,高等教育出版社,北京,1997年第二版。

2.曾谨言著,《量子力学教程》,科学出版社,北京,2003年第一版。

3.汪志诚著,《热力学•统计物理》,高等教育出版社,北京,2003年第三版。

编制单位:中国科学院大学编制日期:2017年9月30日。

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