电子科技大学电子科学与技术考研经验与复习注意事项
考研政治方面:
关于政治学习,基于我个人的经历,参加政治辅导课程是十分必要的,因为大部分人在考研期间都对这一领域不太了解。自学过程中可能会遇到难以理解的部分,比如马克思哲学和政经,没有专业指导的话,这些概念可能显得相当抽象和深奥,导致学习效率低下且成效不佳。此外,政治的知识点繁多且琐碎,容易遗忘,需要定期回顾巩固。挑选优质的辅导教材也很关键,按照考试大纲的结构整理历年的真题,有助于识别考点,从而有的放矢地强化记忆,免得在海量信息中迷失方向,感到茫然无措。
考研数学方面:
二轮复习主要以一轮复习的笔记和辅导书上不会做的和做错的题为主,把笔记仔细看一遍该背的背,把不会做的题或做错的题再做一遍。我当时还做了张宇的闭关修炼180题(据说今年改成了100题了),题比较难,算是见一下是世面吧。这些弄完的时候,差不多8月低了,二轮复习差不多结束了。三轮复习真题为主,9月初开始,把张宇30年真题分为三部分,一部分87-03,第二部分04-14,第三部分15-19。第一部分真题一天一套,并且一方面做好错题笔记整理(很重要),一方面在答案书做好记号,这样当你做完真题的时候,你会发现答案书上某个章节画满了记号,那就是你薄弱的上某个章节画满了记号,需要你回头重点复习。第二部分真题和第一部分方法一样,唯一差别的是:第二部分的真题按照考研数学时间来做,严格按照考研时间来,给自己打分,一套题用两天的时间(一天做,一天改错:因为一方面这是最近几年的真题应该重点研究,另一方面此时政治和专业课也应开始复习了,数学复习时间应调整),这样也差不多20天左右时间,做完之后同样的你会发现答案书上某个章节画满了记号,那就是你薄弱的环节需要你回头重点复习;这些做完后,大概10月中旬,不要着急做第三部分的真题,而是回过头来把之前上课做的笔记以及辅导书上的知识点全部重新看一遍,重点看答案书上错的比较多的章节,以及错题本上的题都好好的看一遍,应在在11月初结束,做好这些后,再把04-14年的真题中分数低的那一年重新在做一遍,当然最好可以把这11年题都在做一遍,这样差不多到了11月中旬。然后如果合工大超越5套卷出来了,就做这5套卷,和真题做法一样,如果没有可以做去年的(如果出来了,做完后也可以做做去年的题,重点在后面的大题以及比较新颖的选填题)。这些做完差不多12月初,用一个周的时间去复习前面所以的知识点和笔记上面的内容,然后可以进行第三部分的真题了,用三天做一套真题,重点分析错题,以及自己在答题卡上做题容易出现的问题。差不多在12月中旬做完,剩下的时间自由分配,记忆的内容也要开始好好记了,定要保持每天做一定量的题,直到考前。
考研英语方面:
从三月起,我尝试用红宝书学习词汇,但发现并不适合,于是转向拓词和扇贝作为背单词工具,而查阅单词我更倾向于使用海词,因为它的释义与真实考试中的含义较为贴近。有时,我会用金山词霸来补充查词,因为它在某些情况下能提供海词缺少的含义。对于1997到2005年的历年真题,我的方法是做完一篇后深度剖析并翻译每一句,关键是要弄明白错误的原因。对于2005年之后的题目,我会按照考试时间限制完整地做一套(作文除外)。当无题可做的时候,我购买了何凯文的最后几套模拟卷来保持手感,尽管市面上的模拟题质量参差不齐,不必过于纠结正确率,主要是为了实战演练。关于写作,我在十月开始接触高分范文,我觉得模仿模板并不理想,多积累一些优秀的句子并融入自己的风格会更好。同时,别忘了锻炼描绘漫画的能力,记下真题中不会写的词汇,说不定在考研时就能派上用场。个人觉得张剑最后几套试卷的阅读部分不太理想,但作文值得一看。对于新题型,掌握一定的技巧(如关联词、首尾句等)很重要,我觉得选择标题相对简单,填段也还可以,最难的是排序,需要通过关联词和首尾句来定位,务必耐心读完全文,理解透彻才能做好,要有足够的耐心!不过,今年的排序题相对容易,存在明显的时间线索。
考研专业课方面:
对固体物理的学习,基础理论的理解至关重要。你需深入理解原子结构,晶格振动,能带理论等基础知识。这些都是固体物理的基础,也是后续理解和解决复杂问题的关键。晶体的周期性结构以及由此产生的布里渊区,能带结构,这些概念需清晰把握。对量子力学的基本原理,如波函数,薛定谔方程,泡利不相容原理等,要有扎实的理解,因它们构成了固体物理的理论基石。
掌握计算技能也是必不可少的。例如,能带计算,载流子迁移率计算,电导,热导率等相关公式,都需熟练应用。在复习过程中,我会凭做大量的习题来锻炼自有的计算能力,也能加深对理论知识的理解。
再者,固体物理的应用部分也不能忽视。比如半导体器件的工作原理,超导现象,磁性材料的行为等,都是固体物理的重要应用领域。这部分内容不仅需理解,还要能够将理论知识与实际应用相结合,进行案例分析。
实验理解和实验技能也是考察的一部分。虽然固体物理的实验相对较少,但是理解和解释实验结果的能力是非常重要的。阅读相关文献,了解最新的科研进展,提升综合素养和分析能力。
我强调的是持续的学习和思考。固体物理是一门深度和广度并存的学科,只有不断探索,真正领悟其奥妙。遇到难题时,不要急于求解,是尝试从不同的角度去思考,这样既能提高解决问题的能力,又能深化对知识的理解。











