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考试科目代码:空 考试科目名称: 核动力装置
考试内容范围: 一、核动力装置的特点及主要技术指标 1.核动力装置的含义、组成及特点 2.核动力装置的船用条件、主要技术指标二、反应堆及一回路系统 1.反应堆冷却剂系统的组成、功能、布置形式及其特点 2.压力波动的原因,压力控制与超压保护的方式 3.水质控制系统的功能及特点 4.辅助水系统的功能及特点 5.工程安全设施的功能及特点 6.放射性废物处理的基本原则三、二回路系统 1.蒸汽系统的设计要求、布置形式及其特点 2.蒸汽排放系统的功能及特点 3.凝水-给水系统的功能及设计要求 4.给水除氧的原理、热力除氧的基本原则 5.循环水冷却系统的功能,自流式、泵流式循环冷却水系统的特点 6.润滑系统的功能、设计要求 7.海水淡化的方式,蒸发法造水的工作原理,造水比的表达式四、水质监督和水处理 1.金属腐蚀的类型和机理 2.压水堆核动力装置的腐蚀特点五、核动力装置热力分析 1.压水堆核动力装置的热力循环,蒸汽初、终参数对循环效率的影响 2.废汽回热循环与抽汽回热循环 3.核动力装置的能量平衡计算方法 4.㶲的概念,㶲分析方法,核动力装置㶲分析六、核动力装置运行与控制 1.核动力装置运行工况 2.核动力装置运行方案 3.核动力装置的启动、功率运行和停堆 |
考试总分:150分 考试时间:3小时 考试方式:笔试考试题型:填空选择或判断题(30分) 简答题(80分) 推证题(40分) |
考试科目代码:空 考试科目名称: 化工原理
考试内容范围: 一、流体流动 1.要求考生熟练掌握牛顿粘性定律、守恒原理、流体流动的内部结构、机械能的损失、非牛顿流体的基本特征等。 2.要求考生熟练掌握柏努利方程及其计算、管路的设计计算、流体流量及流速测量与计算等。二、流体输送机械 1.要求考生熟练掌握管路特性、离心泵及往复泵等的工作原理、特点、流量调节方法等。 2.要求考生熟练掌握气体输送的特点及相应概念、气体输送机械的主要特性、工作原理等内容。三、机械分离与固体流态化 1.要求考生熟练自由沉降中球形颗粒的曳力系数及斯托克斯定律、沉降运动—极限处理方法、沉降速度及其计算、降尘室的流量,沉降面积和粒径的关系、颗粒分级概念、旋风分离器的工作原理及影响性能的主要因素,粒级效率的概念。 2.要求考生熟练掌握过滤方法及常用过滤机的构造、过滤过程的物料衡算;过滤速率方程—间接实验的参数综合法、过滤速率、推动力和阻力的概念、过滤速率方程的积分应用等。 3.要求考生熟练掌握固体流态化基本概念、流化床的两种状态机器主要特性。四、搅拌要求考生熟练掌握典型的工业搅拌问题及混合效果的度量等内容。五、传热 1.要求考生熟练掌握传热过程、傅利叶定律、热量衡算及导热速率式、对流给热、辐射、间壁换热等过程。 2.要求考生能够熟练熟练运用公式及参数进行各种传热过程的计算。六、传热设备 1.要求学生熟练掌握换热器的结构、性能与特点等内容。 2.要求考生能够熟练进行换热器基本尺寸的确定、传热面积的计算以及流体阻力的核算等。七、蒸发要求学生熟练掌握蒸发的目的、方法及特点、常用蒸发器的结构、并能够进行单效蒸发中的计算。八、传质过程导论 1.要求考生熟练掌握扩散原理、基本定律、费克定律、分子扩散原理、扩散系数的意义及简单的传质设备等内容。 2.要求考试掌握质量、热量及动量传递之间的联系。九、吸收 1.要求考生熟练掌握吸收原理、气液平衡、分子扩散及双膜理论、吸收操作等内容。 2.要求考生能够熟练运用公式及参数进行吸收过程的设计计算等。十、蒸馏 1.要求考生熟练掌握二元物系的气液平衡中的概念、定义等内容。 2.要求考生掌握简单蒸馏、平衡蒸馏及精馏原理。 3.要求考生能够进行二元连续精馏的分析与计算。 4.要求考生掌握水蒸气蒸馏、间歇蒸馏、恒沸蒸馏和萃取蒸馏、反应精馏、多元精馏等的基本概念和工作原理。 5.要求考生能够熟练运用公式进行相应设计计算等。十一、气液传质设备 1.要求考生熟练掌握板式塔、填料塔的构造、基本特征、基本概念等内容。 2.要求考生能够进行相应计算。十二、萃取 1.要求考生熟练掌握萃取的基本概念及萃取过程的流程、能够运用物料衡算及杠杆原理等进行相应计算。 2.要求考生了解混合澄清槽、萃取塔及离心萃取器等主要萃取设备的结构及工作原理,能够正确选用萃取设备。十三、干燥要求考生熟练掌握干燥过程的原理、干燥设备的主要组成及特性等,并能够进行间歇工作过程的干燥时间、连续干燥过程的物料及热量衡算等计算。十四、其它传质分离过程要求考生熟练掌握超临界流体萃取、吸附、膜分离等传质分离过程的基本原理及基本概念。 |
考试总分:150分 考试时间:3小时 考试方式:笔试考试题型:填空题(15分) 选择题(15分) 判断题(20分) 简答题(30分)计算题(50分) 设计题(20分) |
考试科目代码:空 考试科目名称: 辐射剂量监测与防护
考试内容范围: 一、电离辐射与物质的相互作用 1.掌握比电离和射程的概念。 2.掌握重带电粒子与物质相互作用的特点。 3.掌握快速电子与物质相互作用的特点。 4.掌握 射线与物质相互作用的特点。二、核辐射探测器 1.掌握各类气体探测器的工作原理。 2.了解半导体探测器和闪烁探测器的工作原理。 3.掌握探测器的探测效率的概念。三、核辐射测量方法 1.掌握影响活度测量的几个因素。 2.掌握低水平活度样品测量的一般问题。四、中子探测 1.掌握中子探测的基本方法。 2.掌握中子探测器的工作原理。五、辐射防护 1.掌握辐射效应分类。 2.掌握照射量、有效剂量当量、待积剂量当量及集体剂量的概念。 3.掌握辐射防护三原则。 4.掌握外照射防护的基本方法。 5.掌握积累因子的概念及确定 屏蔽层厚度的简单方法。 6.掌握中子在屏蔽层中的减弱原理。 7.掌握内照射次级限值和导出限值的概念。 |
考试总分:150分 考试时间:3小时 考试方式:笔试考试题型:简答题(100分) 计算题(30分) 综合题(20分) |
考试科目代码:空 考试科目名称: 工程流体力学
考试内容范围: 一、流体的定义和特征 1.了解流体作为连续介质的假设 2.掌握流体的定义和特征 3.掌握作用在流体上的力 4.掌握流体粘性二、流体静力学 1.掌握流体静压强及其特性 2.熟悉流体平衡微分方程式 3.掌握流体静力学基本方程 4.掌握绝对压强,相对压强 5.熟悉液柱式测压计 6.掌握静止液体作用在平面上的总压力,熟悉静止液体作用在曲面上的总压力 7.熟悉液体的相对平衡三、流体运动的基本概念和基本方程 1.了解研究流体流动的两种方法,流动的分类 2.掌握流动概念如迹线与流线,流速、流量,系统与控制体 3.掌握连续方程、动量方程,能量方程 4.熟练掌握伯努利方程及其意义和应用,熟练掌握动量方程及其应用四、相似原理和量纲分析 1.熟悉模型试验,量纲分析法 2.掌握相似原理,重要相似准则五、管流损失和水力计算 1.了解管道水力计算,圆管中的层流流动理论分析 2.熟悉管道入口段的流动 3.熟悉沿程损失的实验研究 4.熟悉水击现象 5.掌握粘性流体的两种流动状态:层流、紊流,雷诺数 6.掌握管内流动的能量损失:沿程损失,局部损失的计算六、粘性流体绕物体的流动 1.熟悉不可压缩粘性流体的运动微分方程 2.掌握边界层基本概念及特征 3.掌握曲面边界层的分离现象 4.掌握物体的阻力,阻力系数,了解边界层的控制 |
考试总分:100分 考试时间:2小时 考试方式:笔试考试题型:概念题、问答题(30~40分)计算题(60~70分) |
考试科目代码:空 考试科目名称: 微机原理
考试内容范围: 一、计算机基础知识 1.掌握数制及其转换方法(二进制、十进制与十六进制之间的转换); 2.掌握常见的编码方法(原码、反码、补码,BCD码和ASCII码); 3.了解逻辑电路基本组成和布尔代数运算方法,学会构建二进制数运算加/减法电路。二、微型计算机的基本组成电路 1.掌握基本概念:算术逻辑单元、触发器、寄存器、三态电路、总线、存储器; 2.掌握微型计算机系统基本组成,了解微型计算机的基本工作原理; 3.了解流水线技术、高速缓存技术、虚拟存储器技术的基本作用。三、微处理器以8086/8088为对象掌握微处理器内部结构和组成,了解其工作模式。四、微型计算机的指令系统 1.掌握8086/8088汇编语言指令系统,了解汇编语言编程特点、指令格式; 2.掌握8086/8088的寻址方式。五、微型计算机汇编语言及汇编程序 1.掌握宏汇编语言的基本语法,了解伪指令、宏指令概念和用法,掌握几种常见的系统功能调用指令; 2.掌握汇编、汇编程序和汇编语言源程序的区别,了解汇编过程基本步骤; 3.掌握程序设计基本步骤,了解基本程序结构,能够应用汇编语言编制简单的应用程序。六、输入/输出接口 1.掌握微型计算机有关输入/输出接口中的基本概念,如并行通信和串行通信,同步和异步,单工、双工和半双工,波特率等; 2.了解可编程并行通信接口8255A基本结构、工作方式和工作原理,掌握编程应用方法; 3.了解可编程串行通信接口8251A基本结构、工作方式和工作原理,掌握编程应用方法。七、中断控制器、计数/定时控制器 1.了解可编程中断控制器8259A基本结构、工作方式和工作原理,掌握编程应用方法; 2.了解可编程计数/定时控制器8253基本结构、工作方式及编程应用方法。八、A/D及D/A转换器掌握D/A和A/D转换器的工作原理和常见的转换方法。 |
考试总分:100分 考试时间:2小时 考试方式:笔试考试题型:填空题(20分) 选择题(20分) 计算题(15分) 判断题(10分)简答题(20分) 综合应用编程题(15分) |
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