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公元前4~前3世纪 《庄子》中记载瑟弦的共鸣作声,并归之于“音律同矣 ”
公元前287~前212年 阿基米德发现了流体的浮力原理和
斜面、杠杆 、滑轮原理
公元前221年 秦始皇统一中国后,立即推行“一法度衡石丈尺……”颁发了统一度量衡诏书 ,制定了一套严格的管理制度
公元前110年 落下闳始创浑天之法,从此在中国开始了长达千年之久的关于宇宙结构的“浑盖之争”
公元前1世纪上半叶 卢克莱修的《物性论》阐述了古代原子论,记载了磁石间相吸或相斥作用
公元100年左右 《尚书纬·考灵曜》中载有“地恒动而人不知 ,譬如闭舟而行不觉舟之运也”,说明当时对运动的相对性已有认识
公元132年 张衡制造了世界上第一个地动仪
公元274年 荀勖首次提出律笛管口校正的一种方法,并以管作正律器
公元1030年左右 伊本·海赛木发表光学著作记述了眼睛构造的知识;视觉与光线的关系;提出曲面镜成像等数学问题
公元1075年 沈括制成新计时器“玉壶浮漏 ” ,直接量度了太阳视行速度变化引起的每日时差
公元1086~1095年 沈括著《梦溪笔谈》,记载了一种人工磁化方法,地磁的磁偏角 ,指南针的四种安置方法(水浮法、指甲法、碗唇法、丝悬法),针孔成像与球面镜成像,用纸人显示声音振动的方法等
公元1300年前后 赵友钦著《革象新书》 ,记载了大量的针孔成像实验,讨论了小孔 、光源、像、物距 、像距这些因素之间的关系,研究了照度和离光源距离间的定性关系
公元1584年 朱载堉著《律吕精义》,以等比数列创立了“十二平均律”
公元1586年 S.斯蒂文发现了力的分解原理
公元1589年 利玛窦来华 ,后《明史》正式记录了他的学术活动,并介绍了西方的地球中心说
公元1589~1592年 伽利略用物体的斜面运动进行了自由落体加速运动的研究,确认了物体在重力作用下的运动规律和物体的重量无关;他还用实验结果阐述了物体惯性的概念
公元1590~1609年 Z.詹森和H.李普希发明显微镜
公元1600年 W.吉伯的《论磁性》出版 。记载了磁极必然成对出现;地球是个大磁石和地磁现象;许多物质经摩擦后有吸引小物体的性质
公元1608年 H.李普希发明望远镜
公元1609和1619年 J.开普勒先后发表行星运动第一定律(1609)、第二定律(1609)和第三定律(1619)
公元1621年前后 W.斯涅耳发现光的折射定律
公元1632年 伽利略《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》出版 ,支持了地动学说,首先阐明了运动的相对性原理
公元1638年 伽利略的《两门新科学的对话》出版,讨论了材料抗断裂、媒质对运动的阻力 、惯性原理、自由落体运动、斜面上物体的运动 、抛射体的运动等问题 ,给出了匀速运动和匀加速运动的定义
公元1676年 O.C.罗默发表他根据木星卫星被木星掩食的观测,推算出的光在真空中的传播速度
公元1678年 R.胡克阐述了在弹性极限内、表示力和形变之间的线性关系的定律(即胡克定律)
公元1687年 I.牛顿在《自然哲学的数学原理》中,阐述了牛顿运动定律和万有引力定律
公元1690年 C.惠更斯出版《光论》 ,提出光的波动说,导出了光的直线传播和光的反射、折射定律,并解释了双折射现象
公元17世纪下半期 王夫之以烧柴 、煮水和焙烧汞的试验为例 ,定性地阐述了物质不灭的思想;还阐述了运动不灭的思想和关于运动的绝对性、静止的相对性的看法
公元1701年左右 J.索弗尔研究了拍、谐音,并确定绝对频率
公元1714年 D.G.华伦海特改良水银温度计,定
出第一个经验温标
公元1717年 J.伯努利提出了虚位移原理
公元1738年 D.伯努利的《流体动力学》出版,提出了描述流体定常流动的伯努利方程;设想气体的压力是由于气体分子与器壁碰撞的结果 ,导出了玻意耳定律
公元1742年 A.摄尔西乌斯提出摄氏温标
公元1743年 J.L.R.达朗伯在《动力学论文》中阐述了后以他的姓氏命名的达朗伯原理
公元1744年 P.-L.M.de莫培督提出了最小作用量原理
公元1745年 E.G.von 克莱斯特发明了储存电的方法;次年P.van穆申布鲁克在莱顿又独立发明,后人称之为莱顿瓶
公元1747年 B.富兰克林发表电的单流质理论,提出“正电”和“负电 ”的概念
公元1755年 L.欧拉建立了无粘流体力学的基本
方程(即欧拉方程)
约公元1760年 J.布莱克发明冰量热器 ,并将温度和热量区分为两个不同的概念
公元1761年 J.布莱克提出潜热概念,奠定了量热学基础
公元1775年 法国科学院宣布不再审理永动机的设计方案
约公元1780年 L.伽伐尼发现生物电现象
公元1784年 R.J.阿维发表晶体是由一些相同的“基石”重复、规则地排列而成的学说
公元1785~1789年 C.A.de库仑用扭秤证明静电和静磁力的平方反比定律
公元1788年 J.L.拉格朗日的《分析力学》出版
公元1798年 朗福德通过实验指出热质说的错误,说明热只能是运动的一种表现
H.卡文迪什用扭秤测定了万有引力常数
公元1799年 H.戴维用摩擦冰块 ,使冰融化的实验,支持了“热是运动”的学说
公元1800年 A.伏打发明伏打电堆
公元1801年 T.杨作杨氏干涉实验,提出光波干涉原理
约公元1802年 W.H.渥拉斯顿发现太阳光谱暗线
公元1808年 Ε.-L.马吕斯发现光的偏振现象
公元1811年 A.阿伏伽德罗根据气体化学反应中的倍比容积定律提出了后以他的姓氏命名的阿伏伽德罗定律
公元1814年 J.von 夫琅和费发现了太阳光谱中的大量暗线(夫琅和费线) ,并测出了它们的波长
公元1815年 A.-J.菲涅耳以杨氏干涉实验原理补充了惠更斯原理,形成了惠更斯-菲涅耳原理,圆满地解释了光的直线传播和光的衍射问题
公元1818年 P.L.杜隆和A.T.珀替发现固体热容的经典定律(即杜隆-珀替定律)
公元1820年 H.C.奥斯特发表关于电流磁效应的论文
A.-M.安培发现二根通有同向电流的平行导线相吸 ,反向电流的则相斥
D.F.J.阿喇戈发现通电的螺线管能吸引铁屑
J.-B.毕奥 、F.萨伐尔由实验得出长直载流导线对磁极作用力的定律(即毕奥-萨伐尔定律)
公元1821年
J.赫拉帕司提出气体的“原子 ”以很大的速度在各方向运动,热是由这些“原子”的运动引起的,而温度则正比于其速度等假说
A.-J.菲涅耳发表光的横波理论
约公元1821年 J.von夫琅和费发明光栅
公元1822年 T.J.塞贝克发现温差电现象
C.-L.-M.-H. 纳维发表了粘性流体的运动方程
J.B.J.傅里叶的《热的分析理论》出版,详细研究了热在媒质中的传播问题
公元1824年 S.卡诺提出后以他的姓氏命名的卡诺循环
公元1826年 G.S.欧姆发表后以他的姓氏命名的欧姆定律
公元1827年 R.布朗用显微镜观察到悬浮在液体中的微粒的无规则涨落运动(即布朗运动)
公元1831年 M.法拉第发现电磁感应现象
C.F.高斯、W.E.韦伯将绝对单位制引入磁学
公元1831~1840年 M.法拉第以及其后的J.J.汤姆孙、J.S.E.汤森德等人相继研究了气体放电现象 ,标志着等离子体实验研究的开端
公元1833年 M.法拉第证明电(伏打电 、摩擦起电)的同一性
公元1833~1834年 M.法拉第发表了关于电解的两条定律
公元1834年 Э.Χ.楞次 发表确定感应电流方向的楞次定律
B.-P.-E.克拉珀龙导出相变的克拉珀龙方程
W.R.哈密顿提出了正则方程和用变分法表示的哈密顿原理
公元1836年 J.F.丹聂耳制成第一个实用电源,即丹聂耳电池
公元1840年 J.P.焦耳公布实验发现的电流的热效应定律
公元1841年 C.F.高斯阐明了高斯光学的理论
公元1842年 J.C.多普勒发现了后以他的姓氏命名的多普勒效应
J.R.迈尔提出热功当量的概念和能量守恒的基本思想,后焦耳用大量实验测定热功当量 ,并确定能量守恒与转换定律
公元1843年 M.法拉第作冰桶实验,证明电荷守恒定律
公元1845年 M.法拉第发现磁致旋光现象,并发现大多数物质具有抗磁性
J.J.沃特斯顿根据分子运动论假说 ,导出了理想气体状态方程,并提出能量均分定理
G.G.斯托克斯证明并完善了C.-L.-M.-H.纳维所提出的粘性流体的运动方程,后称为纳维-斯托克斯方程
公元1845~1848年 G.R.基尔霍夫建立了稳恒电路的两条定律 ,为分支电路的运算奠定了基础
公元1846年 J.G.伽勒根据U.-J.-J.勒威耶用牛顿力学算出的结果发现了海王星,J.C.亚当斯于1845年也作过类似的计算和预言
公元1848年 开尔文提出热力学温标,指出绝对零度是温度的下限
公元1849年 A.H.L.斐索用旋转齿轮法首次在实验室中测定了光速
公元1850年 A.布喇菲首先推证出晶体只可能有14种点阵
R.克劳修斯提出热力学第二定律的定性表述 ,次年开尔文提出另一种表述
J.B.L.傅科用旋转镜片作了测定水与空气中光速这一判定性实验
公元1851年 J.B.L.傅科设计了证实地球自转的装置(即傅科摆)
公元1852年 J.P.焦耳和W.汤姆孙(即开尔文)做气体自由膨胀实验,发现了后以他们的姓氏命名的焦耳-汤姆孙效应
公元1853年 G.H.维德曼和R.夫兰兹发现,在一定温度下,许多金属的热导率和电导率的比值都是一个常数(即维德曼-夫兰兹定律)
公元1855年 J.B.L.傅科发现涡电流(即傅科电流)
公元1856年 W.E.韦伯、R.H.A.科尔劳施测定电荷的静电单位和电磁单位之比 ,发现该值接近于真空中的光速
公元1858年 R.克劳修斯引进气体分子的自由程概念
公元1859年 J.C.麦克斯韦提出气体分子的速度分布率
G.R.基尔霍夫证明一切物体的辐射本领和吸收本领之比与物体特性无关,只是温度和波长的函数
G.R.基尔霍夫和R.W.E.本生发现了金属的发射光谱和吸收光谱
公元1860年 J.C.麦克斯韦发表气体中输运过程的初级理论
公元1861年 J.C.麦克斯韦引进位移电流概念
公元1863年 H.von亥姆霍兹的《音的生理基础》出版,在解剖学的基础上研究人耳的听觉;他利用共鸣器分离并加强声音的谐音 ,指出了声音音色的特点
公元1864年 J.C.麦克斯韦提出电磁场的基本方程组(后称麦克斯韦方程组),并推断电磁波的存在,预测光是一种电磁波 ,为光的电磁理论奠定了基础
公元1865年 R.克劳修斯创用“熵”这个词
公元1868年 L.玻耳兹曼推广麦克斯韦的分子速度分布律,建立了平衡态气体分子的能量分布律——玻耳兹曼分布律
公元1869年 T.安德鲁斯由实验发现气-液相变的临界现象
公元1872年 L.玻耳兹曼提出输运方程(后称为玻耳兹曼输运方程)、H定理和熵的统计诠释
公元1873年 J.D.范德瓦耳斯提出实际气体状态方程
公元1876~1878年 J.W.吉布斯提出了化学势的概念 、相平衡定律,建立了粒子数可变系统的热力学基本方程
公元1877年 瑞利的《声学原理》出版 ,为近代声学奠定了基础
公元1879年 J.斯忒藩建立了黑体的面辐射强度与绝对温度关系的经验公式,制成辐射高温计,测得太阳表面温度约为6 000℃;1884年L.玻耳兹曼从理论上证明了此公式 ,后称为斯忒藩-玻耳兹曼定律
公元1880年 P.居里和J.居里发现晶体的压电效应
公元1883年 O.雷诺提出粘性流体中的重要无量纲数——雷诺数
公元1884~1885年 J.H.坡印廷证明电磁场的能流可以用电场强度和磁场强度表示
公元1885年 J.J.巴耳末发表已发现的氢原子可见光波段中4根谱线的波长公式,推动了氢原子光谱的研究工作
公元1887年 S.A.阿伦尼乌斯发表电解质离解理论
H.R.赫兹用实验证明位移电流的存在,发现光电效应
A.A.迈克耳孙和E.W.莫雷用迈克耳孙干涉仪测“以太风 ”,得到否定的结果
公元1888年 H.R.赫兹从1886年起持续进行了关于电磁波的实验,证实电磁波的存在 ,于1888年公布了实验结果,并用实验证明光波和电磁波的同一性
F.赖尼策尔发现液晶
公元1890年 J.R.里德伯发表碱金属和氢原子光谱线通用的波长公式
公元1890~1895年 E.C.费奥多罗夫(1890)、A.M.熊夫夫利(1891)和W.巴洛(1895)各自建立了晶体的对称性的群理论
公元1893年 W.维恩导出黑体辐射强度分布与温度关系的位移定律
公元1895年 H.A.洛伦兹发表电磁场对运动电荷作用力的公式,后称该力为洛伦兹力
W.K.伦琴发现X 射线
P.居里发表关于铁磁体转变温度的研究结果后称居里定律
约公元1895年 A.C.波波夫、G.马可尼分别进行了无线电报的实验
公元1896年 W.维恩发表适用于短波范围的黑体辐射的能量分布公式
P.塞曼发现原子光谱线在磁场中分裂的现象(即塞曼效应)
C.T.R.威耳孙发明用云室探测带电粒子
H.A.洛伦兹创立经典电子论
A.-H.贝可勒尔发现铀的放射性,标志着原子核物理学的开始
公元1897年 J.J.汤姆孙指出阴极射线是由带负电荷的粒子即电子组成 ,导致电子的发现
公元1898年 居里夫妇研究放射性物质后发现了钋和镭
公元1898~1900年 E.李开(1898)和P.K.L.德鲁德提出金属自由电子气模型
公元1899年 P.阿佩尔出版了《理性力学》,提出了非完整系统动力学方程(即阿佩尔方程)
公元1900年 W.C.赛宾提出混响时间公式,开创了建筑声学的研究
瑞利发表适用于长波范围的黑体辐射公式
M.普朗克提出了符合整个波长范围的黑体辐射公式 ,并用能量量子化假设从理论上导出了这个公式
你好,
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一 、高等数学
1.1 空间解析几何
向量代数 直线 平面 柱面旋转曲面 二次曲面 空间曲线
1.2 微分学
极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用
1.3 积分学
不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积分应用
1.4 无穷级数
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
1.5 常微分方程
可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
1.6 概率与数理统计
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计 参数估计 检验 方差分析一元回归分析
1.7 向量分析
1.8 线性代数
行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量二次型
二、普通物理
2.1 热学
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵
2.2 波动学
机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速 超声波 次声波 多普勒效应
2.3 光学
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉迈克尔干涉仪 惠更斯一菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用
三、普通化学
3.1 物质结构与物质状态
原子核外电子分布 原子 、离子的电子结构式 原子轨道和电子云 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系
3.2 溶液
溶液的浓度及计算 非电解质稀溶液通性及计算 渗透压 电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离子积及pH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶度积常数 溶解度计算
3.3 周期表
周期表结构 周期 族 原子结构与周期表关系 元素性质 氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4 化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡
化学反应方程式写法及计算 反应热 热化学反应方程式写法
化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数与反应级数 活化能及催化剂
化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵与化学反应方向判断
3.5 氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符号 电极反应与电池反应 标准电极电势 能斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀
3.6 有机化学
有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式
有机物的重要化学反应:加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚
典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸 酯类 工程塑料(ABS) 橡胶 尼龙66
四 、理论力学
4.1 静力学
平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩 力对轴之矩 力偶理论 力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡 物体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角自锁 考虑滑动摩擦时物体系统的平衡 重心
4.2 运动学
点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动 转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度
4.3 动力学
动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理 动量守恒的条件 质心质心运动定理 质心运动守恒的条件 动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程 转动惯量回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力刚体惯性力系的简化 达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程 振动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理
五、材料力学
5.1 轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件 虎克定律和位移计算 应变能计算
5.2 剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 切(剪)应力互等定理
5.3 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转切(剪)应力及强度条件 扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算
5.4 静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯性矩
5.5 梁的内力方程 切(剪)力图和弯矩图 分布载荷 、剪力、弯矩之间的微分关系 正应力强度条件 切(剪)应力强度条件 梁的合理截面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 叠加法和卡氏第二定理
5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
5.7 斜弯曲 偏心压缩(或拉伸) 拉—弯或压—弯组合 扭—弯组合
5.8 细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校
六、流体力学
6.1 流体的主要物理性质
6.2 流体静力学
流体静压强
重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算
6.3 流体动力学基础
以流场为对象描述流动
流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程 、能量方程和动量方程
6.4 流动阻力和水头损失
实际流体的两种流态—层流和紊流
圆管中层流运动、紊流运动的特征
沿程水头损失和局部水头损失
边界层附面层基本概念和绕流阻力
6.5 孔口、管嘴出流 有压管道恒定流
6.6 明渠恒定均匀流
6.7 渗流定律 井和集水廊道
6.8 相似原理和量纲分析
6.9 流体运动参数(流速 、流量、压强)的测量
七、计算机应用技术
7.1 计算机应用技术
硬件的组成及功能 软件的组成及功能 数制转换
7.2 Windows操作系统
基本知识 、系统启动 有关目录、文件、磁盘及其它操作 网络功能
注:以Windows 98为基础
7.3 计算机程序设计语言
程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句 输入输出的语句 转移语句 条件语句 选择语句 循环语句 函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随机文件
注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言
八、电工电子技术
8.1 电场与磁场
库仑定律 高斯定理环路定律 电磁感应定律
8.2 直流电路
电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律 叠加原理 戴维南定理
8.3 正弦交流电路
正弦量三要素 有效值复阻抗 单相和三相电路计算 功率及功率因数 串联与并联谐振 安全用电常识
8.4 RC和RL电路暂态过程
三要素分析法
8.5 变压器与电动机
变压器的电压 、电流和阻抗变换 三相异步电动机的使用
常用继电—接触器控制电路
8.6 二极管及整流、滤波、稳压电路
8.7 三极管及单管放大电路
8.8 运算放大器
理想运放组成的比例 加 、减和积分运算电路
8.9 门电路和触发器
基本门电路 RS、D、JK触发器
九 、工程经济
9.1 现金流量构成与资金等值计算
现金流量 投资 资产 固定资产折旧 成本 经营成本 销售收入 利润 工程项目投资涉及的主要税种 资金等值计算的常用公式及应用 复利系数表的用法
9.2 投资经济效果评价方法和参数
净现值 内部收益率 净年值 费用现值 费用年值 差额内部收益率 投资回收期 基准折现率 备选方案的类型 寿命相等方案与寿命不等方案的比选
9.3 不确定性分析
盈亏平衡分析 盈亏平衡点 固定成本 变动成本 单因素敏感性分析 敏感因素
9.4 投资项目的财务评价
工业投资项目可行性研究的基本内容
投资项目财务评价的目标与工作内容 赢利能力分析 资金筹措的主要方式 资金成本 债务偿还的主要方式 基础财务报表 全投资经济效果与自有资金经济效果 全投资现金流量表与自有资金现金流量表 财务效果计算 偿债能力分析 改扩建和技术改造投资项目财务评价的特点(相对新建项目)
9.5 价值工程
价值工程的内容与实施步骤 功能分析
十、水力学
10.1 水静力学
静水压强 绝对压强 相对压强 真空及真空度 作用于物体上的静水总压力
10.2 液体运动的一元流分析法
恒定流与非恒定流 迹线与流线 流管 过水断面 流量 断面平均流速 恒定一元流连续性方程 能量方程式 渐变流 急变流
10.3 层流、紊流及其水头损失
湿周 水力半径均匀流 非均匀流 沿程水头损失 达西公式 层流 紊流 雷诺数 谢才公式局部水头损失
10.4 有压管中恒定均匀流计算
基本公式 串联管道 并联管道 分叉管道 沿程均匀泄流管道
10.5 明渠恒定均匀流计算
基本公式 明渠均匀流 粗糙度不同的明渠 复式断面明渠
10.6 明渠恒定非均匀流
缓流 临界流 急流 弗汝德数 临界水深 临界底坡 棱柱体明渠渐变流水面曲线分析及计算 水跃 水跃方程 共轭水深及水跃长度计算
10.7 堰流及闸孔出流的水力计算
计算公式 薄壁堰 实用堰 宽顶堰 闸孔出流
10.8 泄水建筑物下游的水力衔接与消能
底流式消能 挑流式消能 面流式消能 消力戽式消能
10.9 隧洞的水力计算
水流状态及判断 有压隧洞 无压隧洞
10.10 渗流
达西定律渗透系数恒定均匀渗流与非均匀渗流 恒定渐变渗流的浸润曲线形式及计算
10.11 高速水流
脉动压力 气蚀 掺气 冲击波
10.12 水工模型试验基础
力学相似: 几何相似 运动相似 动力相似
相似准则: 重力相似准则 阻力相似准则 动水压力相似准则
十一 、岩土力学
11.1 土的组成和物理性质三项指标
土的三项组成和三项指标 土的矿物组成和颗粒级配 土的结构
黏性土的界限含水量 塑性指数 液性指数
砂土的相对密实度 土的最佳含水量和最大干密度
土的工程分类
11.2 土中应力分布及计算
土的自重应力 基础地面压力 基底附加压力 土中附加应力
11.3 土的压缩性与地基沉降
压缩试验 压缩曲线 压缩系数 压缩指数 回弹指数 压缩模量 载荷试验
变形模量高压固结试验 土的应力历史 先期固结压力 超固结比
正常固结土 超固结土 欠固结土
沉降计算的弹性理论法 分层总合法 有效应力原理 一维固结理论 固结系数 固结度
11.4 土的抗剪强度
土中一点的应力状态 库仑定律 土的极限平衡条件 内摩擦角黏聚力
直剪试验及其适用条件 三轴试验 总应力法 有效应力法
11.5 特殊性土
软土 黄土 膨胀土 红粘土 盐渍土 冻土填土 可液化土
11.6 土压力
静止土压力 主动土压力被动土压力
朗肯土压力理论 库仑土压力理论
11.7 边坡稳定分析
土坡滑动失稳的机理 均质土坡的稳定分析 土坡稳定分析的条分法
11.8 地基承载力
地基破坏的过程 地基破坏型式
临塑荷载和临界荷载 地基极限承载力 斯肯普敦公式 太沙基公式 汉森公式
11.9 岩石的物理性质
岩石的破坏机理与强度 岩石的变形 岩体的工程分类 围岩稳定性 岩坡稳定性分析
十二、结构力学
12.1 平面体系的几何组成
几何不变体系的组成规律及其应用
12.2 静定结构受力分析与特性
静定结构受力分析方法 反力 内力的计算与内力图的绘制 静定结构特性及其应用
12.3 静定结构位移
广义力与广义位移 虚功原理 单位荷载法 荷载下静定结构的位移计算 图乘法 支座位移和温度变化引起的位移 互等定理及其应用
12.4 超静定结构受力分析及特征
超静定次数 力法基本体系 力法方程及其意义 等截面直杆刚度方程 位移法基本未知量、基本体系 、基本方程及其意义 等截面直杆的转动刚度 力矩分配系数与传递系数 单结点的力矩分配 对称性利用 超静定结构位移 超静定结构特性
12.5 影响线极其应用
静力法做影响线 机动法做影响线 连续梁的影响线 影响线的应用
12.6 结构动力特性与动力反应
单自由度体系 自振周期 频率 振幅与最大动内力 阻尼对振动的影响
十三、钢筋混凝土结构
13.1 材料性能
钢筋 混凝土
13.2 设计原则
结构功能 极限状态及其设计表达式 可靠度
13.3 承载能力极限状态计算
受弯构件 受扭构件 受压构件 受拉构件 冲切 局压 疲劳
13.4 正常使用极限状态验算
抗裂 裂缝 挠度
13.5 预应力混凝土
轴拉构件 受弯构件
13.6 肋形结构及刚架结构
整体式单向板肋形结构 双向板肋形结构 刚架结构 牛腿 柱下基础
13.7 抗震设计
一般规定 构造要求
十四、工程测量
14.1 测量工作特点
形状和大小 地面点位的确定 测量工作基本概念
14.2 水准测量
水准测量原理 水准仪的构造 使用和检验校正 水准测量方法及成果整理
14.3 角度测量
经纬仪的构造 使用和检验校正 水平角观测 垂直角观测
14.4 距离测量
卷尺量距 视距测量 光电测距
14.5 测量误差
测量误差分类与特性 评定精度的标准 观测值的精度评定 误差传播定律
14.6 控制测量
平面控制网的定位与定向 导线测量交会定点 高程控制测量
14.7 地形图测绘
地形图基本知识 地物平面图测绘 等高线地形图测绘
14.8 地形图应用
地形图应用的基本技术 工程设计中的地形图应用 规划设计中的地形图应用
14.9 工程测量
工程控制测量 施工放样测量 安装测量 建筑物变形观测
14.10 3S技术
RS的基本技术及数字图象 GIS 的基本要求 GPS的基本要求及定位技术 3S技术在水利工程中的应用
十五、建筑材料
15.1 材料科学与物质结构
材料的组成:化学组成 矿物组成及其对材料性质的影响
材料的微观机构及其对材料性质的影响:原子结构 离子键 金属键 共价键
晶体与无定型体(玻璃体)
材料的宏观机构及其对材料性质的影响
15.2 建筑材料的性质
密度 表观密度与堆积密度 孔隙与孔隙率
15.3 建筑材料的工程特征
材料的力学性能 亲水性与憎水性 吸水性与吸湿性 耐水性 抗水性 抗冻性 导热性与变形性 脆性与韧性
15.4 无机胶凝材料
气硬性胶凝材料 石膏和石灰技术性质与应用
15.5 水硬性胶凝材料
水泥的组成 水化与凝结硬化机理 性能与应用
15.6 混凝土
原材料技术要求 拌合物的和易性及影响因素 强度性能与变形性能 耐久性 抗渗性 抗冻性 碱-骨料反应 混凝土外加计与配合比设计
15.7 建筑钢材
组成 、组织与性能的关系 加工处理及其对钢材性能的影响 建筑钢材和种类与选用
15.8 土工合成材料
常见土工合成材料的特性及工程应用
十六、工程水文学基础
16.1 水文循环与径流形成
水文循环与水量平衡 河流与流域 降水 土壤水、下渗与地下水 径流
16.2 水文测验
水位观测 流量测验 泥沙测验与计算 水文调查 水文数据处理
16.3 流域产 、汇流
降雨径流要素 产流计算 汇流计算
16.4 设计洪水
水文频率分析 样本分析 相关分析 设计洪水计算
16.5 设计年径流
频率分析 时程分配
勘察设计注册土木工程师(水利水电工程)
资格考试基础考试分科题量、时间、分数分配说明
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