University Chemistry ›› 2022, Vol. 37 ›› Issue (11): 2201045.doi: 10.3866/PKU.DXHX202201045
• Study and Reform of Chemical Education • Previous Articles Next Articles
Yuan Gao, Xinyong Liu, Peng Zhan(
)
Received:2022-01-23
Accepted:2022-03-10
Published:2022-05-30
Contact:
Peng Zhan
E-mail:zhanpeng1982@sdu.edu.cn
Yuan Gao, Xinyong Liu, Peng Zhan. Theory and Practice of Graded Teaching of Inorganic Chemistry Knowledge Points in Pharmacy Specialty[J].University Chemistry, 2022, 37(11): 2201045.
"
| 知识点 | 高中教材 | 大学教材 |
| 电子云 | 电子云为电子出现的概率分布图。“可以想象成你手持一架虚拟的高速摄像机拍摄电子,然后把所有照片叠加在一起”,由此得到的概率分布图称为电子云 主要区别:未提出概率密度概念,未区分概率与概率密度 | “表示电子概率密度的几何图形称为电子云。” |
| 原子半径递变规律 | “原子半径的大小取决于两个相反的因素,一是电子的能层数,另一个因素是核电荷数。” 并以主族元素原子半径变化趋势为例补充说明 主要区别:未提及副族元素及特殊现象 | 较高中教材,主要增加了以下内容:(1) 副族元素原子半径变化趋势及原因:“副族元素原子半径变化的总趋势是缓慢缩小,其间有小幅度起伏;这是因为,新增加的电子进入次外层的d亚层,对屏蔽效应的贡献较大,d电子之间的排斥作用也倾向于使半径增大。”(2) 镧系收缩现象及原理 |
| 核外电子排布规则 | 介绍了能量最低原理、洪特规则、泡利不相容原理三方面内容。其中对能量最低原理叙述为:“原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态。”这一叙述更侧重于使学生在整体上理解“能量最低”的概念 | 在洪特规则、泡利不相容原理之外,将能量最低原理的叙述稍作改动:“按照近似能级次序,电子优先进入能量最低的轨道,尽可能降低系统能量。”这一叙述侧重轨道“能量最低”,较之高中教材的说法更加抽象和微观 |
| 共价键 | 只介绍σ与π键特征(对称性:σ键具有轴对称特征,π键具有镜像对称特征;相对强弱:“σ键的强度较大,π键不如σ键牢固,比较容易断裂。”) | 大学教材所采用的共价键示意图着重强调共价键形成要求:同号波瓣重叠 |
| VSEPR模型 | 价层电子对数计算方式: (1) 价层电子对数=中心原子所连原子个数+(中心原子价层电子数?(所连原子个数×填满所连原子最外层所需的电子数)/2) (2) 价层电子对数=中心原子所连原子个数+[中心原子价层电子数?(所连原子个数×所连原子价态绝对值之和)/2] | 对于ABm型分子或离子来说,其电子总数等于A的价层电子数加上B原子按生成共价单键所提供的电子数,再根据电荷进行调整。上述电子总数除以2就是价层电子对数。同时提出模型中的规定:(1) 氧族元素作为B原子时不提供电子;(2) 如果电子总数为奇数,则把这个成单电子作为电子对处理 |
| 范德华力 | 仅提及“相对分子质量越大,范德华力越大;分子的极性越大,范德华力越大” | 提及具体分类(色散力、诱导力、取向力),介绍偶极矩概念 |
| 氢键 | 氢键概念往往局限于N、O、F与和N、O、F连接的H之间的氢键 | 氢键形成范围更为广泛,并指出在氢键X―H…Y中,“典型的氢键中X和Y一般是指电负性大,半径小的F、N和O原子,这样的氢键较强” |
| 相似相溶原理 | 仅涉及该原理的概念“非极性溶质一般能溶于非极性溶剂,极性溶质一般能溶于极性溶剂” | 以四氯化碳萃取碘水为例,从分子间作用力的强弱来解释该原理,“溶质I2是非极性分子,和偶极矩很大的H2O分子之间的色散力较弱,然而和非极性的CCl4分子之间存在很强的色散力,这样就能够挣脱溶剂H2O分子对其的‘束缚’,从水相一侧进入有机相” |
| 手性 | 给出概念:“具有完全相同的组成和原子排列的一对分子,如同左手与右手一样互为镜像,却在三维空间里不能重叠,互称手性异构体”,并举“反应停”一例 | 在配合物中涉及光学异构 这一知识点在后续的大学有机化学学习中成为重点 |
| 经典价键理论 | 书写Lewis结构式为教学和考试的重点 | 有涉及,不是重点 |
| 弱酸、弱碱的电离常数 | 给出定义和各级电离常数的一般大小关系,在实际教学和考试中要求会应用Ka × Kb = Kw公式 | 与高中范围基本相同 |
| 水的离子积 | 着重强调了该常数是水浓度与水电离常数之积 | 与高中相同 |
| 分步沉淀 | 定性理解:在Ksp允许时,改变体系pH加入某些离子可以达到分离目的 定量理解:仅涉及给出Ksp,计算氢氧根离子或硫离子等离子达到何种浓度时实现分步沉淀 | 主要涉及氢氧化物和硫化物的分步沉淀,后者还涉及综合考虑整个体系的计算(包括硫化氢电离平衡) |
| 原电池与电解池基本概念 | 涉及 | 涉及 |
| 电池反应式书写 | 涉及 | 涉及 |
| 氧化数与化合价 | 仅涉及氧化数,并将氧化数称作化合价,未涉及二者区别 | 涉及二者区分。“化合价反映原子间形成化学键的能力,通常都是整数。而氧化数是对元素原子外层电子偏离状态的人为规定值,并不是某一个元素所带的真实电荷;当多个同种原子以不同形态处于同一个分子或原子团时,氧化数通常使用其平均值,可以是整数,也可以是非整数” |
| 氧化还原方程式配平 | 涉及(重难点) | 涉及(非重点) |
| 1 | 展鹏;刘新泳.大学化学,2021,36(1),2008064. |
| 2 | 展鹏;刘新泳.大学化学,2021,36(2),2002067. |
| 3 | 展鹏;刘新泳.大学化学,2020,35(2),14. |
| 4 |
展鹏;刘新泳.大学化学,2019,34(11),68.
doi: 10.3866/PKU.DXHX201907018 |
| 5 |
展鹏;蒋小飞;王艺铭;兰共德;刘新泳.大学化学,2019,34(11),61.
doi: 10.3866/PKU.DXHX201904016 |
| 6 | 展鹏;康东伟;屈直言;喻路兵;刘新泳.药学教育,2018,34(6),43. |
| 7 | 展鹏;刘新泳.药学教育,2021,37(3),36. |
| 8 |
展鹏;刘新泳.山东化工,2020,49(10),238.
doi: 10.3969/j.issn.1008-021X.2020.10.098 |
| 9 |
展鹏;刘新泳.山东化工,2021,50(7),176.
doi: 10.3969/j.issn.1008-021X.2021.07.074 |
| 10 | 人民教育出版社课程教材研究所化学课程教材研究开发中心.普通高中标准实验教科书化学(选修三物质结构与性质),北京:人民教育出版社,2008. |
| 11 | 人民教育出版社课程教材研究所化学课程教材研究开发中心.普通高中标准实验教科书化学(选修四化学反应原理),北京:人民教育出版社,2007. |
| 12 | 张天蓝;姜凤超;仲维清;徐靖源.无机化学,北京:人民卫生出版社,2016. |
| 13 | 张越.大学化学,2010,25(6),80. |
| 14 | 周公度;段连运.结构化学基础,第5版北京:北京大学出版社,2017. |
| 15 | 项斯芬;姚光庆.中级无机化学,北京:北京大学出版社,2003. |
| 16 | 林道广;王海水.化学通报,2019,82(6),563. |
| 17 | 范瑞溪.化学通报,1986,(2),44. |
| 18 | 武汉大学.分析化学,北京:高等教育出版社,2000,120 |
| 19 | 徐家宁;王莉;宋晓伟;张萍.无机化学考研复习指导,第2版北京:科学出版社,2014,129 |
| 20 | 赵修毅;张伟雄;刘俊良;乔正平.大学化学,2020,35(8),98. |
| 21 | 李保山.大学化学,2021,36(8),2009044. |
| 22 | 张晨曦;王雪峰.大学化学,2012,27(4),79. |
| 23 | 张晨曦;王雪峰.大学化学,2012,27(6),61. |
| 24 |
吴贵升;袁联群.大学化学,2013,28(1),64.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201211023 |
| 25 | 武永兴.大学化学,1998,13(3),47. |
| 26 | 汪洋.大学化学,1999,14(5),37. |
| 27 | 张颖;张国艳;权新军.大学化学,2021,36(2),2003031. |
| 28 | 张颖;权新军.大学化学,2020,35(8),103. |
| 29 | 倪申宽.大学化学,1998,13(5),52. |
| 30 | 黄正国;徐梅芳.大学化学,2010,25(6),75. |
| 31 | 苏金昌.大学化学,2011,26(3),90. |
| 32 | 赵苹苹;蔡苹;胡锴;罗威;程功臻.大学化学,2020,35(8),93. |
| 33 | 刘江燕;吕银华.湖北民族学院学报(自然科学版),1992,(00),12. |
| 34 | 刘奉岭.大学化学,2020,35(9),168. |
| 35 | 蔡苹;胡锴;程功臻.大学化学,2016,31(12),69. |
| 36 | 张克忠;李保云.山东师范大学学报(自然科学版),1998,(1),110. |
| 37 | 赵国华.大学化学,1996,11(2),53. |
| 38 | 吴振玉;裘灵光;宋继梅;李村;朱维菊.大学化学,2010,25(4),67. |
| 39 | 张文广;王祖浩.大学化学,2007,22(2),56. |
| 40 | 邵利民.大学化学,2017,32(11),69. |
| 41 | 李学慧;吴正舜;伍强贤;陈义峰;刘雪莲.大学化学,2010,25(4),72. |
| 42 | 黄荣彬;匡勤;黄华奇.大学化学,2018,33(4),74. |
| 43 | 蔡清海;路嫔.大学化学,2002,17(3),47. |
| 44 | 花书贵;季姣;单靖舒;严珺.大学化学,2019,34(1),104. |
| 45 | 王稼国;荆西平.大学化学,2012,27(4),83. |
| 46 | 杨秀清.大学化学,1997,12(5),45. |
| 47 | 杨永华.大学化学,1996,11(5),46. |
| 48 | 电化学中让人挠头的各种"势". [2021-02-03]. https://mp.weixin.qq.com/s/rSNQiYbwiZO9z3PNyuV5xQ |
| 49 | BoettcherS. W.;OenerS. Z.;LonerganM. C.;SurendranathY.;ArdoS.;BrozekC.;KemplerP. A.ACS Energy Lett.2021,6,261. |
| 50 | 张树永;牛林;努丽燕娜.大学化学,2003,18(3),50. |
| 51 | 颜佳伟.大学化学,2009,24(6),57. |
| 52 | 刘均玉;周发青.大学化学,2008,23(2),59. |
| 53 | 李改枝;红霞.大学化学,2000,15(1),46. |
| 54 | 刘绍乾;王稼国;钟世安.大学化学,2018,33(4),57. |
| 55 | 李改仙.大学化学,2009,24(3),61. |
| 56 | 曾艳丽;李晓艳;孟令鹏;郑世钧.大学化学,2005,20(3),56. |
| 57 | 朱利明.大学化学,2003,18(1),45. |
| 58 | 刘宗怀;何学侠;陈沛.大学化学,2018,33(6),48. |
| 59 | 朱妙琴;王祖浩.化学教育,1996,(9),38. |
| 60 | 肖盛兰;张运陶.大学化学,1992,7(2),12. |
| 61 | 步宇翔;刘树祥.化学通报,1991,(5),14. |
| 62 | 林启贤.化学通报,1990,(7),59. |
| 63 | 张启昆.化学通报,1988,(5),50. |
| 64 | 屠昆岗.化学教育,1984,(2),1. |
| 65 | 张运陶;周娅芬;肖盛兰.大学化学,2006,21(4),62. |
| 66 | 郝素娥;范瑞清;姚忠平;唐冬雁;杨春晖;韩喜江.大学化学,2021,36(7),2011057. |
|
||