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2014年北京航空航天大学0831生物医学工程考研大纲

考研时间: 2014-07-22 来源:查字典考研网

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802细胞与分子生物学考试大纲(2014版)

细胞生物学部分

1细胞生物学的研究内容

细胞生物学的主要研究内容,细胞学说的创立及其内容要点和意义,当前细胞生物学研究的总趋势与重点领域。

2细胞的统一性与多样性

细胞的基本概念、原核细胞与古核细胞、真核细胞以及非细胞生命体的基本知识概要。

3.细胞生物学的研究方法

细胞形态结构的观察方法和相关仪器的原理和应用范围,细胞化学组成及其定位和动态分析技术的原理和应用范围,动物细胞培养的相关概念和原理,用于细胞生物学研究的模式生物。

4.细胞质膜

生物膜结构模型的基本要点,生物膜的基本组成成分及其特点和意义,生物膜的基本特征与功能,膜骨架的结构特点和研究方法。

5.物质的跨膜运输

物质的跨膜运输的基本概念、主要方式、运输的基本过程。

6.细胞的能量转换

线粒体的显微形态特征和主要功能,超微结构与功能定位及各部的结构和化学的组成特点,内膜进行能量转化(氧化磷酸化)的分子和超分子结构基础与转化机制,线粒体的半自性,线粒体的增殖和起源。

7.细胞内膜系统

细胞质基质的不同概念和功能。

内膜系统的概念及其组成成员,内质网、高尔基复合体的形态结构、标志性酶以及功能。溶酶体与过氧化物酶体的结构特点,功能。信号假说与蛋白质分选信号。蛋白质分选的基本途径与类型。膜泡运输。

8.细胞信号转导

细胞通讯与细胞识别的基本知识和基本概念,信号传递的类型及其作用机制:包括胞内受体介导的信号通路及信号分子和膜受体介导的信号通路及信号分子:G蛋白偶联的cAMP通路和肌醇磷脂通路、受体本身为酪氨酸激酶的生长因子类受体信号通路、受体为配体门控离子通道的神经递质类受体。

9.细胞骨架

细胞骨架的基本概念。

细胞质骨架:微丝的基本成分,微丝结合蛋白,组装和解聚,特异性破坏药物和稳定药物,功能;微管的形态结构和微管的种类及分布,微管蛋白和微管结合蛋白,微管的组装、去组装与微管组织中心,微管的"滑车"现象,永久性微管和暂时性微管,微管的功能,微管的特异性药物和微管组成的细胞器;中间纤维(中间丝)的一般形态和类型及类型的细胞特异性,中间纤维的功能。

核骨架和核基质的概念和功能。

10.细胞核与染色体

核被膜一般形态结构特点和生物学意义。核孔复合体的发现,结构模型及功能。染色质的概念及其化学组成,染色体的基本结构单位的结构模型和要点,染色质的类型和各类染色质的定义。染色体的形态结构及其相关概念,染色体DNA的功能元件,染色体(质)包装(结构或超分子结构)的两种主要模型。核仁的超微结构分部和各部分的结构组成特点,核仁的功能。

11.核糖体

核糖体的结构成分及其功能,多聚核糖体,RNA在生命起源中的作用。

12.细胞增殖及其调控

(一)细胞周期与细胞分裂

细胞周期、有丝分裂、减数分裂的相关概念,如周期内细胞、周期外细胞(休止细胞)、细胞周期检验点、G0期细胞等;细胞周期的时相划分及各时相的主要事件,以及研究细胞周期的最基本方法;细胞有丝分裂的形态学过程,时相划分及各时相的变化标志,早中期染色体的移动与纺锤体的形成和结构,姐妹着丝粒的分离与后期染色体的移动,胞质分裂;减数分裂的形态学过程,时期划分和各期的主要变化特征,重要事件和重要结构分析。

(二)细胞周期的调控

MPF的发现及其作用,P34cdc2激酶的发现及其与MPF的关系,周期蛋白,CDK激酶和CDK激酶抑制物,细胞周期运转调控。

13.程序性细胞死亡与细胞衰老

细胞衰老的分子机制。细胞凋亡的概念及其生物学意义。细胞凋亡的形态学和生物化学特性,细胞凋亡的分子机制,植物细胞的凋亡,细胞凋亡与衰老。

14.细胞分化与基因表达调控

细胞分化的基本概念、干细胞的基本概念和相关知识、癌细胞的基本特征及肿瘤的发生等。

15.细胞社会的联系

细胞连接、细胞黏着和细胞外基质,细胞连接的方式、特点及生物学意义,细胞黏着的分子基础,细胞外基质的基本概念、组成、化学结构特点和功能。

分子生物学部分

分子生物学要求掌握DNA的结构、DNA的复制、DNA的转录、蛋白质的翻译、原核生物的基因表达调控和真核生物的基因表达调控等的基本概念和基本理论,具体包括以下七个部分。

1.分子生物学的定义和研究内容

要求分子生物学的定义、分子生物学研究的主要内容、分子生物学的发展历程和当今分子生物学发展的趋势。重点是理解并掌握分子生物学发展历程中重要发现及其理论意义。

2.染色体、DNA和基因

要求掌握经典遗传学、染色体、DNA和基因等的基础知识,具体包括DNA的高级结构,理解基因的内涵以及染色体、DNA和基因三者之间的关系,掌握遗传学的三大定律、DNA的一级和二级结构、DNA的变性、复性和杂交等基本理论。

3.DNA的复制

要求掌握DNA复制的基本特点、复制过程、复制调控和DNA修复等的基础知识,具体包括DNA复制的主要方式,真核生物DNA的复制特点和DNA复制的调控,DNA的半保留复制,DNA的半不连续复制等的基本特征,原核生物DNA的复制过程和DNA的修复的基础知识。

4.生物信息的传递(上)-从DNA到RNA

要求掌握转录的基本过程、与转录相关的酶学和蛋白质、启动子的结构特征、生物mRNA的特征以及终止和抗终止等的基础知识,具体包括转录的基本过程,转录过程中终止和抗终止,I类和Ⅱ类内含子的自我拼接等内容,原核和真核生物启动子的结构特征、内含子与外显子的内涵等基本理论,原核和真核生物启动子的结构特征,与转录相关的酶学和蛋白质,原核生物与真核生物mRNA的特征,核基因hnRNA的拼接等基础知识。

5.生物信息的传递(下)-从mRNA到蛋白质

要求掌握三种RNA、蛋白质合成的生物学机制以及蛋白质合成后的加工和转运等的基础知识,具体包括蛋白质合成的抑制剂的基础知识,蛋白质合成的生物学机制以及信号肽的结构与功能等基本理论,mRNA、tRNA和核糖体三者相互关系,蛋白质合成的基本过程,蛋白质合成后的加工和转运等内容。

6.原核生物的基因表达调控

要求掌握原核生物的基因表达调控特征,具体包括三种操纵子(乳糖,阿拉伯糖,色氨酸)的调控系统等的基础知识,理解乳糖操纵子的正负调控系统,色氨酸操纵子的阻遏和弱化子系统的基本原理,重点掌握乳糖操纵子和色氨酸操纵子的调控机理。

7.真核生物基因表达调控

包括真核生物的基因结构、顺式作用元件、反式作用因子以及转录调控的主要模式等的基础知识,RNA的加工成熟以及翻译水平的调控等内容,理解真核基因的断裂结构,顺式作用元件与反式作用因子协同调控真核基因的转录等基本理论,掌握真核生物的基因结构、顺式作用元件的组成以及反式作用因子的结构域等基础知识。

建议考生可以看一下高等教育出版社出版的《现代分子生物学(第三版)》以及《细胞生物学》(第四版)

803解剖生理学考试大纲(2014版)

一.人体组织结构

1.人体结构:了解解剖学,生理学的概念,掌握解剖学的相关术语,人体的颅腔,椎管,胸腔与腹腔的解剖学结构及位于相应体腔的器官。

2.生命化学:了解和熟悉生命体的基本元素,组织液,碳水化合物,脂类,蛋白质及核酸的化学构成与功能。

3.细胞的结构和功能:熟悉细胞膜、细胞器(线粒体、内质网、高尔基体)及细胞核的结构和功能;掌握细胞的生物电现象。

4.人体组织:熟悉和掌握上皮组织,结缔组织,肌肉组织及神经组织的结构与功能。

二.表皮系统

熟悉和掌握皮肤的结构与功能,皮肤附属器的组成与功能。

三.运动系统

1.骨骼系统:熟悉和掌握骨的基本分型,长骨的基本结构和功能,椎骨的结构特点,关节的结构和功能,胸廓、骨盆的构成;熟悉全身骨骼的命名;了解骨的生长和发育,。

2.肌肉系统:熟悉和掌握骨骼肌的组织结构特点,骨骼肌收缩机制;熟悉头颈部,躯干和四肢主要肌肉名称和动作效应。

四.神经和内分泌系统

1.熟悉和掌握脑与脊髓的结构特点与功能,神经细胞、神经胶质细胞的组织学特点与功能,神经突触的结构特点与功能。

2.熟悉脑神经与脊神经的结构特点与功能,掌握反射弧的构成与功能。

3.熟悉和掌握脑脊膜的结构,脑脊液的产生与循环,中枢神经系统的血液供应,自主神经的特点与功能。

4.下丘脑垂体与甲状腺:掌握下丘脑,垂体与甲状腺的解剖学结构,下丘脑、腺垂体、甲状腺与甲状旁腺分泌的激素及功能。

5.肾上腺与胰腺:掌握肾上腺与胰腺的解剖学结构,肾上腺、胰腺分泌的激素及其功能。

6.掌握下丘脑-腺垂体-靶腺轴的调控方式、负反馈调节机制。

五.感受器

1.味觉和嗅觉:掌握味蕾的分布与功能;熟悉味觉和嗅觉的传导途径。

2.视觉器官:熟悉和掌握眼球及眼附属器的结构与功能,视力的形成与调节。

3.听觉器官:熟悉外耳,中耳与内耳的解剖学结构,掌握声波的传导与听力的形成。

六.循环系统

1.血液:掌握血液的组成,血细胞的组成和功能,血液的运输功能,凝血与纤溶的过程与机制,ABO血型与Rh血型的分型依据及输血原则。

2.血液循环系统:熟悉和掌握心脏的结构,瓣膜、心肌细胞的特点;掌握心肌的电生理特性,心脏的供血;掌握动脉、静脉及毛细血管的结构和功能,体循环与肺循环的循环路径,组织液的生成;掌握心动周期各时相的特点,血压的形成与调节。

3.淋巴系统与免疫:熟悉淋巴结、胸腺及脾脏的结构和功能;理解人体特异性及非特异性免疫的机制与特点。

七.呼吸系统

1.熟悉和掌握呼吸系统的构成、结构特点及功能。

2.熟悉和掌握呼吸膜的结构特点及功能,呼吸的机制,外呼吸、内呼吸的概念,氧、二氧化碳在血液中的运输,呼吸的调节。

八.消化系统

1.熟悉和掌握消化系统的组成,消化道的结构特点和功能,肝脏的结构特点和功能,肝小叶的结构特点,肝外胆道的构成,胆汁进入十二指肠的路径。

2.熟悉和掌握各消化腺分泌的消化酶,碳水化合物,脂肪,蛋白质在消化道的消化和吸收过程,门脉循环的构成及功能。

九.泌尿系统

1.掌握泌尿系统的组成与功能,肾脏解剖学结构,肾单位的结构和功能,肾脏的供血。

2.掌握尿生成的过程及调节。

十.生殖与发育

1.男性生殖系统:了解和熟悉男性生殖系统的基本构成,睾丸的组织学结构,精子的生成过程,雄激素的生理功能。

2.女性生殖系统:了解和熟悉女性生殖系统的基本构成,卵巢的组织学结构,卵细胞的生成过程;掌握子宫壁的结构及子宫内膜的周期性的变化,雌激素及孕激素的生理功能。

十一.代谢与发热

1.能量代谢:了解能量的来源和利用,影响能量代谢(基础代谢)的主要因素。

2.发热:熟悉和掌握人体的体温及其调节。

建议考生可以看一下人民卫生出版社出版的《人体解剖生理学》2007版/2006版或《解剖学》《生理学》

921通信类专业综合(总分150)考试大纲

模拟电路部分(满分60分)

一.复习内容及基本要求

1.半导体基础

主要内容:半导体基础知识,PN结和半导体二极管。

双极型三极管BJT的工作原理、特性、参数、小信号模型及频率参数。

场效应晶体管FET的工作原理、特性、参数、小信号模型。

基本要求:掌握原理,理解概念,会计算基本参数。

2.基本单元电路和输出级

主要内容:BJT和FET放大电路的三种基本组态,直流通路和交流通路,静态工作点,放大器的性能参数的计算。

BJT和FET三种基本组态放大电路的交流小信号分析、性能特点。

电流源电路,有源负载放大器的工作原理及其交流小信号分析。

差动放大器的工作原理,差模和共模交流小信号分析。

MOS模拟集成基本单元电路的工作原理。

多级放大电路输入电阻、输出电组、电压增益计算。

乙类,甲乙类推挽功放电路的工作原理、参数计算,性能特点。

基本要求:掌握原理,理解概念,认识电路,会分析计算电路参数。

3.放大电路的频率特性

主要内容:频率特性的基本概念,零点、极点与波特图的绘制。

单管放大电路的频率特性分析。

基本要求:掌握原理,理解概念,绘制幅频和相频波特图,会分析单管放大电路频率特性。

4.集成运放及其应用

主要内容:集成运放的主要技术参数,典型集成运放的电路及原理。

集成运放应用电路的参数计算,包括:反相、同相、差动放大电路,积分、微分电路,仪表放大电路。

基本要求:掌握原理,理解概念,能够计算各种典型电路的参数。

5.反馈放大器原理与稳定化基础

主要内容:反馈极性,理想反馈方块图及基本反馈方程式,环路增益与反馈深度,四种反馈连接方式,负反馈对放大器的性能(输入电阻,输出电阻,增益,增益稳定性非线性失真,噪声特性及频率响应)的影响,负反馈放大器的分析方法,四种负反馈连接方式放大电路的计算。

负反馈放大器的不稳定性与自激振荡条件,负反馈放大器的稳定性判据与稳定裕度。

基本要求:掌握原理,理解概念,四会(会看,会连,会拆,会算),能够判断反馈电路的稳定性,并进行相位补偿。

6.直流稳压电源

主要内容:稳压管稳压电路串联型稳压电路

基本要求:掌握原理,理解概念,认识电路。

二.建议参考

1.张晓林张凤言编著,电子线路基础,高等教育出版社(2011年)

2.华成英童诗白主编,模拟电子技术基础(第四版),高等教育出版社;

信号与系统部分(满分45分)

一.复习内容及基本要求

1.信号与系统的基本概念

信号的表示、分类及运算;一般信号的典型信号表示;系统的分类及其判定;线性时不变系统的特点等。

2连续时间系统分析

1)时域分析:用微分方程求解连续时间系统完全响应;零输入响应和零状态响应;冲激响应与阶跃响应;卷积的定义、性质和计算。

2)频域分析:傅里叶级数的三角函数、指数函数形式的表示,信号频谱的定义、求解及作图;傅里叶变换的定义、性质,频谱密度函数;典型信号的傅里叶变换;抽样定理;无失真传输的定义;系统因果性的频域判断;幅度调制与解调;能量信号与功率信号的定义;相关函数及相关定理;能量谱、功率谱的定义及其与信号相关函数的关系;线性时不变系统输入输出信号的相关函数、能量谱/功率谱的关系;帕斯瓦尔方程。

3)复频域分析:拉普拉斯变换定义、性质、收敛域及逆变换;用拉普拉斯变换法分析电路;s域元件模型;系统函数定义及计算;系统函数零、极点与时域响应的关系;系统函数、极点零与系统频率响应的关系、系统稳定性判定;全通网络和最小相移网络的零、极点的特点。

3离散时间系统分析

1)时域分析:序列的表示及运算;典型序列;差分方程与系统实现模型;常系数差分方程的时域求解;单位样值响应;序列卷积和的定义、性质、计算。

2)变换域分析:z变换的定义和收敛域;典型序列的z变换;z变换的性质;逆z变换的求解;离散系统函数的定义及求解;序列的傅里叶变换及离散时间系统的频率响应的定义、求解及作图;离散系统函数与系统的因果性、稳定性、及频率响应的关系;数字滤波器的基本原理与构成。

二.建议参考

1.熊庆旭,刘锋,常青,《信号与系统》,高等教育出版社,2011年1月第一版。

2.郑君里,应启珩,杨为理,《信号与系统》,高等教育出版社,2000年5月第二版。

3.A.V.Oppenheim等著,刘树棠译,《信号与系统》第二版,西安交通大学出版社,1998年3月。

电磁场理论部分(满分45分)

一.复习内容及基本要求

1.电磁场基本概念

要求掌握如下基本概念:

库仑定律,电场的通量;

毕奥-萨瓦定律,磁场的环量;

下面各量的物理含义:电场散度,静电场旋度;磁场散度,恒定磁场旋度方程;

物质中电磁场的构成方程,介电常数和磁导率;

媒质的性质:线性和非线性,各向同性和各向异性,色散和非色散,均匀和非均匀媒质,简单媒质;

电磁场切向边界条件,电磁场法向边界条件;自然边界条件,趋势性边界条件;

坡印廷矢量;坡印廷定理:瞬时值形式、复数形式,积分形式、微分形式;

麦克斯韦方程组及物理意义:积分形式,微分形式;瞬时值形式,复数形式;

静电场的标量位及物理意义,标量泊松方程和拉普拉斯方程边值问题的唯一性定理;

平面波、柱面波、球面波、均匀平面波的定义,TE波、TM波、TEM波,行波,

相移常数,波长,相速,振幅,波阻抗,线极化波、圆极化波(左旋、右旋),

椭圆极化(左旋、右旋)。

纯驻波、行驻波、表面波、表面波的概念;

全发射、全透射的概念

2.恒定场边值问题的求解

用分离变量法求解直角坐标、柱坐标系和球坐标系下的拉普拉斯方程。

用镜像法求解特殊边界,如无限大平面、无限大的劈、无限长的圆柱及圆球边界的静电场问题的求解。

3.平面电磁波

电磁波的极化,极化的工程判断方法;

沿任意方向传播的均匀平面波:波的数学表达式;波的特性;

两种媒质交界面入射、反射问题的计算;

导体表面电磁波的入射、反射问题计算。

二、建议参考

1.苏东林等,《电磁场与电磁波》,高等教育出版社(2008)(购书请联系高等教育出版社读者服务部,电话:58581100)

2.苏东林等,《电磁场理论学习指导书》,电子工业出版社(2005.09)(购书请联系北京航空航天大学电话82314905,崔老师。)

951力学基础考试大纲(2014版)

注意:总分150分,理论力学部分占40%,材料力学部分占60%。

第一部分理论力学大纲

静力学

1、几何静力学(第1-3章)

基本内容:静力学的基本公理,受力分析,力系简化的基本方法和有关力学量的基本计算,平衡方程的建立与求解,摩擦(滑动摩擦和滚动摩擦)问题,桁架内力的计算,平衡结构的静定性问题。

基本要求:深入理解静力学中有关的公理,熟练掌握刚体(刚体系)的受力分析,力系简化的基本方法和有关基本概念和基本量的计算,能够确定给定力系作用下独立平衡方程的数目,能够用定性和定量的方法研究刚体(刚体系)的平衡问题。能够分析研究考虑摩擦时刚体或刚体系的平衡问题以及平面桁架的内力计算问题。

2、分析静力学(第4章)

基本内容:各种力(重力、弹性力、有势力、摩擦力、合力、等效力系)的功,约束及其分类、广义坐标和自由度、虚位移与虚功、理想约束、虚位移原理及其应用、有势力作用下质点系平衡位置的稳定性。

基本要求:熟练计算各种力的功,能够确定系统的约束类型,确定系统的自由度和广义坐标,理解虚位移的基本概念,会判断约束是否是理想约束;能够熟练应用虚位移原理求解质点系平衡问题;会判断有势力作用下质点系平衡位置的稳定性。

动力学

1、质点动力学(第五章)

基本内容:质点的运动方程、速度、加速度的各种表示方法(矢量法、直角坐标法、自然坐标法)以及有关基本量的计算,质点运动微分方程,点的复合运动(三种运动分析、速度合成定理和加速度合成定理),质点相对运动动力学基本方程。

基本要求:熟练掌握质点运动方程、速度和加速度的各种表示方法和有关基本量的计算,能够熟练建立质点运动微分方程,对于简单的运动微分方程能够求解。熟练应用点的复合运动的基本理论与方法研究点的复合运动(速度和加速度)问题,能够在非惯性参考系下建立质点相对运动动力学基本方程,具有对质点的运动学和动力学问题进行定性和定量分析的初步能力。

2、质点系动力学(第六章)

基本内容:质点系的动量定理、变质量质点动力学方程、动量矩定理(包括对固定点、动点和质心的动量矩定理)、动能定理及其有关基本量的计算。

基本要求:熟练应用上述三个定理研究质点系的动力学问题,包括建立动力学方程,对简单的动力学方程能够求解,能够对质点系的动力学问题作初步的定性和定量分析。

3、刚体动力学(一)(第七章)

基本内容:(1)平面运动刚体的运动学,包括刚体的运动方程、刚体的角速度和角加速度,刚体上点的速度和加速度的几种基本计算方法(基点法、投影法和瞬心法)。(2)平面运动刚体的动力学,包括刚体定轴转动和平面运动以及碰撞问题。

基本要求:熟练掌握研究刚体平面运动的基本方法,能建立其运动方程,求解平面运动刚体的角速度和角加速度,求解平面运动刚体上点的速度和加速度。能够建立定轴转动刚体和平面运动刚体的运动微分方程,对于简单的方程能够求解。能够应用动力学普遍定理研究刚体系平面运动的动力学问题(包括碰撞问题)。

4、动静法(第八章)

基本内容:惯性力,惯性积与惯量主轴,质点和质点系的达朗贝尔原理,刚体惯性力系的简化,定轴转动刚体轴承动反力,静平衡和动平衡。

基本要求:掌握惯性力的概念和惯性力系简化的基本方法,能够应用动静法研究质点和刚体或刚体系的动力学问题。掌握与静平衡和动平衡有关的基本概念,能够判断动平衡和静平衡。

5、拉格朗日方程(第九章)

基本内容:动力学普遍定理,第二类拉格朗日方程,拉格朗日方程的首次积分(广义动量积分和广义能量积分),第一类拉格朗日方程。

基本要求:了解动力学普遍方程的基本原理,能应用该方程求解有关的动力学问题;了解拉格朗日方程建立的基本方法,能熟练应用拉格朗日方程建立质点系的动力学方程;掌握拉格朗日方程首次积分的有关基本概念和基本方法,能求拉格朗日方程的首次积分。了解第一类拉格朗日方程。

6、刚体动力学(二)(第十章)

基本内容:刚体定点运动的运动方程、欧拉角、有限位移和无限小位移,位移定理,定点运动刚体的角速度和角加速度,刚体上点的速度和加速度,定点运动刚体的动量矩,欧拉动力学方程,陀螺近似理论,一般运动刚体的运动方程,一般运动刚体上点的速度和加速度,刚体一般运动动力学方程。

基本要求:掌握定点运动刚体运动方程的表示方法,了解位移定理,能熟练计算定点运动刚体的角速度和角加速度及其刚体上点的速度和加速度,能计算定点运动刚体的动量矩,了解欧拉动力学方程,能应用陀螺近似理论研究有关的动力学问题,了解刚体一般运动的运动方程的表示方法、一般运动刚体上点的速度和加速度的计算方法和刚体一般运动动力学方程建立方法。

7、机械振动基础(第十一章)

基本内容:单自由度系统的自由振动、阻尼振动和强迫振动,二自由度系统的自由振动和强迫振动,弹性体(弦)的振动,非线性振动概念。

基本要求:掌握单自由度系统振动的有关概念、基本方法和有关基本量的计算,能建立单自由度系统振动的运动微分方程,对简单的方程能够求解,了解二自由度系统振动的基本概念和基本方法,了解弦振动和非线性振动的有关概念和现象。

第二部分材料力学大纲

材料力学是高等工科学校航空、机械、土木等本科专业的技术基础课。内容包括:基本概念、轴向拉压应力与材料的力学性能、轴向拉压变形、扭转、弯曲应力、弯曲变形、应力、应变分析、复杂应力状态强度问题、压杆稳定问题、能量法、静不定问题分析、疲劳基本概念等。

1.绪论

材料力学的任务与研究对象材料力学的基本假设。

内力截面法应力概念应变概念切应力互等定理胡克定律剪切虎克定律弹性模量与泊松比。

2.轴向拉压应力与材料的力学性能

拉压杆横截面与斜截面上的应力圣维南原理拉压杆的强度条件。

材料(低碳钢与铸铁)在常温、静荷下的拉、压力学性能

3.拉压杆的变形

拉压杆的变形与叠加原理桁架的节点位移简单拉压静不定问题简单装配应力与热应力

4.扭转

圆管扭转剪应力薄壁圆管扭转剪应力极惯性矩与抗扭截面模量扭转强度条件。

圆轴扭转变形扭转刚度条件简单扭转静不定问题。

闭口薄壁杆的自由扭转

5.附录截面几何性质

静矩惯性矩惯性半径主形心轴和主形心惯性矩简单截面惯性矩计算移轴公式组合截面的惯性矩计算。

6.弯曲应力

梁的计算简图剪力、弯矩方程和剪力、弯矩图剪力、弯矩与载荷集度间的微分关系及其应用刚架和圆弧曲杆的内力图。

对称截面梁的弯曲正应力弯曲强度条件

7.弯曲变形

梁的挠度与转角挠曲轴近似微分方程计算梁变形的叠加法简单静不定梁梁的刚度条件与合理刚度设计。

8.应力状态分析

应力状态平面应力状态下应力、应变分析应力圆应力与应变转轴公式主应力和主平面概念三向应力状态下的最大应力广义虎克定律E、G、关系。

9.复杂应力状态下的强度问题

强度理论概念常用的四个强度理论强度理论的应用弯扭拉(压)组合时的应力和强度计算薄壁圆筒强度计算。

10.能量法

外力功与应变能的一般表达式功的互等定理位移互等定理卡氏第二定理单位载荷法冲击应力和位移。

11.静不定问题分析

用力法分析静不定问题(内静不定问题和外静不定问题)对称与反对称静不定问题分析。

12.压杆稳定问题

压杆稳定性概念两端铰支细长压杆临界载荷的欧拉公式两端非铰支细长压杆的临界载荷长度系数与柔度欧拉公式的应用范围中柔度杆临界应力的经验公式临界应力总图压杆稳定性计算(与强度问题结合)。

13.疲劳强度问题概念

交变应力与疲劳破坏应力比S-N曲线持久极限及其影响因素。

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