


摘要:文章以第37屆全國化學奧林匹克競賽(初賽)晶體結構類試題為例,通過多維度圖示分解試題中的晶體結構,詳細分析了晶體結構的演變和形成過程,促進讀者深入認識理解各類晶體結構的結構特點和位構變化.并以試題素材為背景拓展相關的前沿研究熱點與科學成就,為提升解答晶體結構類試題的能力提供參考.
關鍵詞:全國化學奧林匹克競賽;晶體結構;試題分析
中圖分類號:G632文獻標識碼:A文章編號:1008-0333(2024)25-0137-03
收稿日期:2024-06-05
作者簡介:李佳雯(2000.2—),女,湖南省婁底人,碩士,從事化學教學研究;
陳述(1982.5—),男,湖南省慈利人,博士,教授,從事化學教學研究.
基金項目:湖南省普通高等學校教學改革研究項目“新課改背景下化學師范專業‘結構化學’教學改革探索與實踐”(編號HNJG-2022-0770).
全國化學奧林匹克競賽(初賽)試題以考綱為標準,將競賽內容分為無機化學、有機化學、結構化學、物理化學四個模塊,晶體結構作為結構化學的重要組成部分,在近十年初賽試題中是持續的考查點.化學競賽中晶體結構試題知識延伸廣,以多種原理、空間結構內容為主,對學生的思維能力要求較強[1].本文對第37屆晶體結構試題進行詳細解析,
以期為參賽考生以及教師的競賽教學提供一定參考.
1第37屆化學競賽(初賽)第6題
2第37屆化學競賽(初賽)第6題試題解析
3結束語
近年化學競賽中晶體結構試題的難度明顯提升,主要表現在以下三個方面:(1)素材緊跟科學前沿,試題信息繁多,考生需要在有限時間內對試題情景和信息進行消化和處理;(2)試題并未直接給出完整的晶體結構圖,考生需要通過閱讀和分析所提供的信息來推斷、整合并自行建立動態晶體結構模型;(3)提問角度新穎且綜合性增強,試題與元素化合物知識相結合考查學生的綜合能力.
故在日常競賽教學中:(1)應該更加關注前沿熱點材料,并選擇適當的新型材料晶體結構進行詳細分析拓展教學;(2)試題中多次考查了原子堆積方式,在學習典型的晶體結構時應要注意結合原子堆積方式進行詳細講解;(3)雖近年晶體結構類試題核心考查重點仍是考查晶體化學式的確定、計算原子坐標參數及原子間距的計算等,但試題的提問方式、角度及其綜合性日益提升,對學生的信息理解能力、原型遷移能力、空間思維能力等高階思維提出了較高的要求.
參考文獻:
[1]李海蓓,戚明穎,宋萃,莊靜靜.結構化學和計算化學有機結合實現“1+1>2”追求理解的學習[J].化學教育(中英文),2023,44(4),36-40.
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[責任編輯:季春陽]