基于学术探索情境的试题命制:素材、要点及建议——以全氮化合物研究发展史为例

王林杰 魏钊 高明 郑晓慧 郝星海

引用本文: 王林杰, 魏钊, 高明, 郑晓慧, 郝星海. 基于学术探索情境的试题命制:素材、要点及建议——以全氮化合物研究发展史为例[J]. 大学化学, 2026, 41(2): 411-419. doi: 10.12461/PKU.DXHX202502122 shu
Citation:  Linjie Wang,  Zhao Wei,  Ming Gao,  Xiaohui Zheng,  Xinghai Hao. Item Development in the Context of Academic Exploration: Materials, Key Considerations, and Suggestions: A Case Study on the Research and Development of Polynitrogen Compounds[J]. University Chemistry, 2026, 41(2): 411-419. doi: 10.12461/PKU.DXHX202502122 shu

基于学术探索情境的试题命制:素材、要点及建议——以全氮化合物研究发展史为例

    通讯作者: 魏钊,E-mail:51397192@qq.com
  • 基金项目:

    中国化学会化学教育委员会“十四五”规划2022年重点课题“中学化学‘卓越教师’孵化路径探索”(HJ20220008);湖北省教育科学规划2023年度一般课题《“微化学史”视角的中学化学教材研究》(2023JB555)

摘要: 2017年全国高考出现了一道以我国学者报道的五唑阴离子(cyclo-N5-)盐为情境的试题。此后,以这类全氮化合物为情境的模拟试题逐渐增多。通过梳理全氮化合物的研究发展史,检视以其为素材命制的试题,发现部分试题存在着科学性错误。为此,提出基于学术探索情境命题时需要注意真实、适切和反拨等要点的建议。

English

    1. [1]

      中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订). 北京: 人民教育出版社, 2020: 78–79.

    2. [2]

      单旭峰. 中国考试, 2019, (12), 45.

    3. [3]

      陈进前. 化学教学, 2017, (1), 78.

    4. [4]

      武衍杰, 梁弘文, 宫琦, 王秀红. 化学教学, 2019, (6), 88.

    5. [5]

      Wang, P. C.; Xu, Y. G.; Lin, Q. H.; Lu, M. Chem. Soc. Rev. 2018, 47 (20), 7522.Wang, P. C.; Xu, Y. G.; Lin, Q. H.; Lu, M. Chem. Soc. Rev. 2018, 47 (20), 7522.

    6. [6]

      郎晴, 许元刚, 林秋汉, 王鹏程,陆明. 中国材料进展, 2022, 41 (2), 98.

    7. [7]

      Cacace, F.; De petris, G.; Troiani, A. Science 2002, 295 (5554), 480.Cacace, F.; De petris, G.; Troiani, A. Science 2002, 295 (5554), 480.

    8. [8]

      Oleg, V. M.; Denis, V. C. Chem. Phys. Lett. 2020, 753, 137594.Oleg, V. M.; Denis, V. C. Chem. Phys. Lett. 2020, 753, 137594.

    9. [9]

      Lang, Q.; Xu, Y. G.; Jiang, S. J.; Lu, M. New J. Chem. 2022, 46 (29), 14170.Lang, Q.; Xu, Y. G.; Jiang, S. J.; Lu, M. New J. Chem. 2022, 46 (29), 14170.

    10. [10]

      Th. Curtius. Ber. Dtsch. Chem. Ges 1890, 23 (2), 3023.Th. Curtius. Ber. Dtsch. Chem. Ges 1890, 23 (2), 3023.

    11. [11]

      Christe, K. O.; Wilson, W. W.; Sheehy, J. A.; Boatz J. A. Angew. Chem. Int. Ed. 1999, 38 (13), 2004.Christe, K. O.; Wilson, W. W.; Sheehy, J. A.; Boatz J. A. Angew. Chem. Int. Ed. 1999, 38 (13), 2004.

    12. [12]

      Xia, H. L.; Zhang, W. Q.; Cao, Y. T.; Zhang, Q. H. CrystEngComm 2021, 23 (33), 5551.Xia, H. L.; Zhang, W. Q.; Cao, Y. T.; Zhang, Q. H. CrystEngComm 2021, 23 (33), 5551.

    13. [13]

      Mikhail, I. E.; Alexander G. G.; Ivan A. T.; Dzivenko, D. A.; Boehler, R. Nat. Mater. 2004, 3 (8), 558.Mikhail, I. E.; Alexander G. G.; Ivan A. T.; Dzivenko, D. A.; Boehler, R. Nat. Mater. 2004, 3 (8), 558.

    14. [14]

      Klapotke, T. M. Chemistry of High-Energy Materials. De Gruyter, Berlin, 2012.Klapotke, T. M. Chemistry of High-Energy Materials. De Gruyter, Berlin, 2012.

    15. [15]

      卢艳华, 何金选, 雷晴, 任晓婷, 郭滢媛, 丁宁, 曹一林. 化学推进剂与高分子材料, 2013, 11 (3), 23.

    16. [16]

      Greenwood, N. N.; Earnshaw, E. Chemistry of the Elements 1984, (2), 835.Greenwood, N. N.; Earnshaw, E. Chemistry of the Elements 1984, (2), 835.

    17. [17]

      Minh Tho Nguyen. Coord. Chem. Rev. 2003, 244 (1), 93.Minh Tho Nguyen. Coord. Chem. Rev. 2003, 244 (1), 93.

    18. [18]

      Vij, A.; Wilson, W. W.; Vij, V.; Tham, F. S.; Sheehy, J. A.; Christe, K. O. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123 (26), 6308.Vij, A.; Wilson, W. W.; Vij, V.; Tham, F. S.; Sheehy, J. A.; Christe, K. O. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123 (26), 6308.

    19. [19]

      Seminario, J. M.; Politzer, P. Chem. Phys. Lett. 1989, 159 (1), 27.Seminario, J. M.; Politzer, P. Chem. Phys. Lett. 1989, 159 (1), 27.

    20. [20]

      Francl, M. M.; Chesick, J. P. J. Phys. Chem. 1990, 94, 526.Francl, M. M.; Chesick, J. P. J. Phys. Chem. 1990, 94, 526.

    21. [21]

      Bittererová, M.; Östmark, H.; Brinck, T. Chem. Phys. Lett. 2001, 347, 220.Bittererová, M.; Östmark, H.; Brinck, T. Chem. Phys. Lett. 2001, 347, 220.

    22. [22]

      梁艳红. 一系列新型的全氮及富氮化合物的理论研究[博士学位论文]. 北京: 北京理工大学, 2014

    23. [23]

      Tan, B. S.; Huang, M.; Long, X. P.; Li, J. S.; Yuan, X. D.; Xu, R. J. Int. J. Quantum Chem 2015, 115 (2), 84.Tan, B. S.; Huang, M.; Long, X. P.; Li, J. S.; Yuan, X. D.; Xu, R. J. Int. J. Quantum Chem 2015, 115 (2), 84.

    24. [24]

      Hao Liu, Yong Zhang, Ruying London Li, Abou-Rachid, H.; Lussier L. S.; Sun, X. Int. J. Energ. Mater. Ch. 2010, 9, 55.Hao Liu, Yong Zhang, Ruying London Li, Abou-Rachid, H.; Lussier L. S.; Sun, X. Int. J. Energ. Mater. Ch. 2010, 9, 55.

    25. [25]

      杨航, 于佳, 蒿银伟, 王俊飞. 化学推进剂与高分子材料, 2021, 19 (4), 1.

    26. [26]

      Bräse, S.; Gil, C.; Knepper, K.; Zimmermann, V. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44 (33), 5188.Bräse, S.; Gil, C.; Knepper, K.; Zimmermann, V. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44 (33), 5188.

    27. [27]

      Tashrifi, Z.; Khanaposhtani, M. M.; Larijani, B.; Mahdavi, M. ChemistrySelect 2021, 6 (47), 13419.Tashrifi, Z.; Khanaposhtani, M. M.; Larijani, B.; Mahdavi, M. ChemistrySelect 2021, 6 (47), 13419.

    28. [28]

      Wilson, W. W.; Vij, A.; Boatz, J. A.; Christe, K. O. J. Fluor. Chem. 2022, 263, 110042.Wilson, W. W.; Vij, A.; Boatz, J. A.; Christe, K. O. J. Fluor. Chem. 2022, 263, 110042.

    29. [29]

      Dixon, D. A.; Feller, D.; Christe, K. O.; Wilson, W. W.; Vij, A.; Vij, V.; Jenkins, H. D. B.; Olson, R. M.; Gordon, M. S. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126 (3), 834.Dixon, D. A.; Feller, D.; Christe, K. O.; Wilson, W. W.; Vij, A.; Vij, V.; Jenkins, H. D. B.; Olson, R. M.; Gordon, M. S. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126 (3), 834.

    30. [30]

      Bazanov, B.; Geiger, U.; Carmieli, R.; Grinstein, D.; Welner, S.; Haas, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55 (42), 13233.Bazanov, B.; Geiger, U.; Carmieli, R.; Grinstein, D.; Welner, S.; Haas, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55 (42), 13233.

    31. [31]

      Zhang, C.; Sun, C. G.; Hu, B. C.; Yu, C. M.; Lu, M. Science 2017, 355 (6323), 374.Zhang, C.; Sun, C. G.; Hu, B. C.; Yu, C. M.; Lu, M. Science 2017, 355 (6323), 374.

    32. [32]

      Zhang, C.; Yang, C.; Hu, B. C.; Yu, C. M.; Zheng, Z. S.; Sun, C. G. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56 (16), 4512.Zhang, C.; Yang, C.; Hu, B. C.; Yu, C. M.; Zheng, Z. S.; Sun, C. G. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56 (16), 4512.

    33. [33]

      Sun, C. G.; Zhang, C.; Jiang, C.; Yang, C.; Du, Y.; Zhao, Y.; Hu, B. C.; Zheng, Z. S.; Christe, K. O. Nat. Commun. 2018, 9 (1), 1269.Sun, C. G.; Zhang, C.; Jiang, C.; Yang, C.; Du, Y.; Zhao, Y.; Hu, B. C.; Zheng, Z. S.; Christe, K. O. Nat. Commun. 2018, 9 (1), 1269.

    34. [34]

      Chen, L.; Yang, C. Hu, H. R.; Shi, L.; Zhang, C.; Sun, C. G.; Gao, C.; Du, Y.; Hu, B. C. CrystEngComm 2022, 24 (46), 8152.Chen, L.; Yang, C. Hu, H. R.; Shi, L.; Zhang, C.; Sun, C. G.; Gao, C.; Du, Y.; Hu, B. C. CrystEngComm 2022, 24 (46), 8152.

    35. [35]

      刘前树. 课程. 教材. 教法, 2021, 41 (1), 125.

    36. [36]

      孙妍, 王后雄. 课程.教材.教法, 2023, 43 (3), 132.

    37. [37]

      黄大勇, 杨炳钧. 外语教学与研究, 2002, No. 4, 288.

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  0
  • 文章访问数:  82
  • HTML全文浏览量:  20
文章相关
  • 发布日期:  2025-04-09
  • 收稿日期:  2025-03-10
  • 修回日期:  2025-03-25
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章