自考14593有机化学(药本)考试大纲(2025年版)

📍 湖南 📚 课程代码:14593 📅 版本:2025年版

湖南省高等教育自学考试课 程考 试大 纲有机化学(药本) (课程代码:14593) 湖南省教育考试院组编 2025 年 6 月高等教育自学考试课程考试大纲课程名称:有机化学(药本) 课程代码:14593

第一部分

课程性质与目标

一、课程性质与特点

有机化学(药本)是高等教育自学考试药学专业的选考课程。它是一门以碳氢化合物及其衍生物为主要研究对象的基础学科,系统探究有机化合物的结构、 性质、合成方法、反应机理及其应用。它既是连接无机化学与生物化学等领域的桥梁,也是理解生命现象与药物作用等领域的基础。其任务是通过本课程的学习, 使考生比较系统地掌握有机化学基本理论、基本知识和基本技能,以便为学好后续的有关课程,以及在毕业后进一步深造或进行科学研究奠定必要的有机化学的基础,同时培养考生的分析问题和解决问题的能力。

二、课程目标与基本

要求通过本课程的学习,要求考生能够掌握有机化学基本理论、基本知识和基本技能,运用所学知识设计合理的有机合成路线;理解有机化学在医药领域的重要价值,具备将有机化学理论应用于实际生产和科学研究的意识与能力,为未来从事相关领域的工作或深造奠定坚实基础。基本要求如下:

1. 掌握各类有机化合物的命名。有机化合物的异构(碳链、位置及官能团异构、构象、顺反及对映异构)。

2. 掌握重要的有机化学反应:取代、加成、氧化、还原、酯化、酰化、缩合、脱羧、偶联、重排、周环化等反应。

3. 能运用电子效应(诱导与共轭)、空间效应和共振论理论,分析和理解结构与性质的关系。

4. 掌握自由基取代、亲电取代、亲核取代、自由基加成、亲电加成、亲核加成反应机理和一些缩合、降解反应的机理。

5. 熟悉各类化合物的制备。并能运用基本有机反应,完成简单的多步合成。

熟悉基本杂环、常见糖类及氨基酸的结构和化学性质。

6. 了解红外光谱、核磁共振谱、质谱产生的基本原理,熟悉红外光谱的特征吸收峰、核磁共振谱的化学位移、峰的裂分及其在结构鉴定中的应用。

三、与本专业其他课程的关系在药学知识体系中,有机化学是诸多课程的基石

。有机化学中化合物的结构、 反应机理等知识,为药物化学研究药物的设计、合成与构效关系提供理论依据, 助力研发新型药物;天然药物化学需运用有机化学的分离提纯、结构鉴定技术, 解析天然产物中活性成分的有机结构;在药物分析课程里,有机化学的分析方法和原理,能帮助鉴别药物成分、检测药物纯度;药剂学中,有机化学关于材料性质的知识,可指导药用辅料的选择和药物剂型的设计。有机化学贯穿药学各课程, 为培养专业药学人才奠定关键基础。

第二部分考核内容与考核目标

通过本章的学习,掌握有机化合物的结构理论、有机化合物分类和表示方法、 有机酸碱理论;熟悉共价键的几个重要参数和断裂方式;了解有机化合物的结构测定。本章的难点内容为有机化合物的结构测定方法。

(一)共价键的几个重要参数和断裂方式、有机酸碱理论(重点)识记:共价键的几个重要参数、布朗斯特酸碱质子理论、路易斯酸碱理论理解:共价键的极性和可极化性、共价键的断裂方式应用:根据布朗斯特酸碱质子理论比较有机物(或离子)的酸碱性强弱

(二)有机化合物的结构理论、有机化合物的分类和表示方法(次重点)识记:有机化合物的结构理论;离子键和共价键;有机化合物的分类理解:杂化轨道理论应用:缩写式和键线式表示有机化合物的结构

(三)有机化合物及有机化学的定义;有机化合物的结构测定方法(一般)识记:有机化合物及有机化学的定义理解:有机化合物的红外光谱、核磁共振谱和质谱应用:红外光谱、核磁共振谱和质谱推测有机化合物的结构通过本章学习,要求考生掌握烷烃的分类、命名、同系列和同分异构现象、 碳原子和氢原子的类型、自由基反应历程。熟悉烷烃结构特点及构象分析。了解烷烃的物理性质和光谱性质。本章的难点内容为烷烃的自由基取代反应历程。

(一)同系列和同分异构现象、烷烃的命名法(重点)识记:烷烃的含义、同系列和同分异构现象、碳原子和氢原子的类型、烷烃普通命名和系统命名法理解:甲烷的卤代反应历程、甲基自由基结构、自由基的稳定性和卤代反应的取向应用:烷烃自由基取代反应

(二)烷烃的结构及构象(次重点)识记:构象及构象异构体理解:乙烷、丁烷的构象及相互转变关系

(三)烷烃的物理性质和光谱学性质(一般)识记:烷烃物理性质应用:烷烃的光谱性质通过本章学习,要求考生熟悉烯烃的结构和命名,能运用次序规则比较基团的优先次序,顺反异构的判断及构型(Z/E)标记。掌握烯烃的化学性质,诱导效用,马氏规则及理论解释;能运用诱导效应解释烯烃及碳正离子的稳定性次序。

了解烯烃的物理性质和光谱性质。本章的难点内容为烯烃的亲电加成反应历程。

(一)烯烃的顺反异构、命名、烯烃的化学性质(重点)识记:烯烃的结构和命名、次序规则、顺反异构(产生条件,构型标记)

理解:烯烃的亲电加成反应(加卤化氢、硫酸、卤素、次卤酸、羟汞化脱汞)及其机理,马氏规则及理论解释;烯烃与 HBr 加成的过氧化物效应;烯烃的硼氢化反应;烯烃的氧化(环氧化、被 KMnO4 和臭氧氧化);碳正离子的重排应用:诱导效应、Markovnikov 规律(二)烯烃α-氢的卤代反应、烯烃的制备(次重点)识记:烯烃α-氢的卤代反应;碳自由基的稳定性次序理解:烯烃的稳定性规律应用:烯烃的制备(三)烯烃的物理性质及光谱性质(一般)识记:物理性质理解:聚合反应应用:烯烃的光谱性质通过本章学习,要求考生熟悉炔烃的结构(sp 杂化)和命名;共轭二烯烃的结构。掌握炔烃和二烯烃的化学性质,炔烃的制备方法。理解共轭体系和共轭效应,并能初步运用电子效应分析化合物的结构及性质。了解二烯烃的分类和命名,炔烃的物理性质和光谱学性质。本章的难点内容为利用共轭效应分析化合物的结构及性质。

(一)炔烃的结构和命名、烯烃的化学性质(重点)识记:炔烃的结构(sp 杂化)和命名;二烯烃的分类和命名,共轭体系和共轭效应理解:炔氢的酸性和炔化物的生成,炔烃的还原反应、加成反应、硼氢化反应

(二)炔烃的制备、共轭二烯烃的结构(次重点)识记:共振极限结构式的书写规则、判断共振极限式稳定性的原则理解:共轭二烯烃的加成反应、Diels-Alder 反应应用:炔烃的制备

(三)炔烃的物理性质及光谱性质、二烯烃的分类和命名(一般)识记:炔烃光谱学性质、二烯烃的分类和命名理解:炔烃的氧化和自由基加成通过本章学习,要求考生掌握螺环烃和桥环烃的命名;熟悉环烷烃的化学性质、环己烷的构象;了解脂环烃的物理性质、小环烷烃的结构及不稳定性。本章的难点内容为环己烷的构象分析。

(一)脂环烃的命名、化学性质(重点)识记:螺环烃和桥环烃的命名理解:小环烷烃的加氢、与卤素、卤化氢反应

(二)小环烷烃的结构、环己烷的构象(次重点)识记:角张力概念理解:环己烷的构象

(三)环丙烷、环丁烷和环戊烷的构象、脂环烃的物理性质及制备(一般)识记:脂环烃物理性质理解:环丙烷、环丁烷和环戊烷的构象应用:脂环烃的制备通过本章学习,要求考生熟悉立体化学的一些基本概念。掌握手性分子的判断方法,Fischer 投影式的书写方法,手性碳原子的绝对构型标(R/S)记法。熟悉含手性轴化合物(丙二烯型和联苯型化合物)的旋光异构体,取代环己烷的构象分析(优势构象的判断)。了解获得单一光学异构体的方法,手性合成,外消旋体的拆分,立体异构在研究反应机制中的应用。本章的难点内容为有机化合物 Fischer 投影式、纽曼投影式与透视式之间的相互转化;取代环己烷的构象分析;

立体异构在反应机理中的应用。

(一)对映异构和手性(重点)识记:手性、手性分子、非手性分子、手性碳。对映体、非对映体、内消旋体和外消旋体的定义、判据及它们之间的区别。Fischer 投影式的书写要点,含一个、两个手性碳链状化合物的构型标记法理解:分子的对称性和手性判据,手性碳原子的绝对构型标(R/S)记法应用:分子的立体结构表达方法,Fischer 投影式的书写要点,手性碳原子的构型标记(二)取代环烷烃的立体异构和构象分析(次重点)识记:对称面、对称中心的各自含义及相互关系;左旋、右旋、比旋光度的含义及表达符号理解:含手性轴化合物(丙二烯型和联苯型化合物)的旋光异构体;取代环烷烃的立体异构应用:取代环己烷的构象分析(优势构象的判断)

(三)立体异构在反应机理研究中的应用(一般)识记:获得单一光学异构体的方法,手性合成,外消旋体的拆分理解:构型异构与构象异构的区别,二环环烷烃特别是十氢萘的构象应用:旋光异构在研究反应机制中的应用通过本章学习,要求考生熟悉芳香烃的分类和命名,苯的结构特征,萘的结构,非苯芳香烃的芳香性判断——4n+2 规则。掌握苯环上的亲电取代反应及反应机理,定位规律及理论解释,苯环侧链的取代及氧化,萘的化学性质。掌握定位规律在有机合成上的应用。了解、菲和其他稠环芳烃,苯及其同系物的物理性质和光谱性质,环状正、负离子的芳香性判断。本章的难点内容为利用苯环的亲电取代反应规律来合成特定的化合物。

(一)芳香烃的分类和命名;苯及其同系物的化学性质(重点)识记:芳香烃的分类和命名理解:苯环上的亲电取代反应(卤代、硝化、磺化和 Friedel-Crafts 反应)及反应机理,定位规律(两类定位基、活性及其应用)及理论解释(共振论和过渡态理论),苯环侧链的取代及氧化应用:定位规律在有机合成上的应用。苄基自由基及碳正离子和稳定性

(二)苯的加成和氧化反应;萘的化学性质;非苯芳香烃的芳香性判断(次重点)识记:苯的结构特征、苯的加成和氧化反应理解:萘的结构,萘的化学性质;非苯芳香烃的芳香性判断——4n+2 规应用:环状正、负离子的芳香性判断

(三)苯及其同系物的物理性质和光谱性质(一般)识记:蒽、菲和其他稠环芳烃结构,苯及其同系物的物理性质和光谱性质理解:联苯型化合物的手性轴通过本章学习,要求考生熟悉卤代烃的结构、分类和命名。掌握卤代烷的亲核取代反应及机制、消除反应及 Saytzeff 规则,消除反应机理(E1 和 E2), 消除与取代的竞争,卤代烃与金属反应,能在有机合成中灵活运用卤代烷的亲核取代反应及格氏试剂。了解卤代烃的物理性质和光谱性质,卤代烃的还原反应, 多卤代烷和氟代烷。本章的难点内容为卤代烃的亲核取代反应机制及影响因素。

(一)卤代烃的亲核取代反应(重点)识记:亲核试剂、亲核取代反应的概念、区域选择性反应理解:卤代烷的亲核取代反应(被-OH,-CN,-NH2,-OR 等取代),亲核取代反应机制(SN1、SN2 的特点)及影响因素(卤代烷结构、 离去基团、亲核试剂和溶剂极性)。卤代烷的消除反应及 Saytzeff 规则,消除反应机理(E1 和 E2),消除与取代的竞争(烷基结构、 亲核试剂、溶剂和温度影响的一般规律)。卤代烃与金属反应(格氏试剂的生成及其易被活泼氢分解的性质)

应用:卤代烷的亲核取代反应及格氏试剂在合成中的应用(二)卤代烃的结构、分类和命名;卤代烃反应中的立体化学(次重点)识记:卤代烃的结构、分类和命名(伯、仲、叔卤代烷的结构);不饱和卤代烃和芳香卤代烃的结构与分类理解:亲核取代反应和消除反应中的立体化学,不饱和卤代烃和芳香卤代烃的化学性质(亲核取代反应的活性)

应用:卤代烷的制备,卤代烃的鉴别(三)卤代烷的物理性质和光谱性质(一般)识记:卤代烃的物理性质、光谱性质理解:卤代烃的还原反应应用:多卤代烷和氟代烷通过本章学习,要求考生熟悉醇、酚、醚的结构、分类和命名。掌握醇、酚和醚的化学性质及其制备方法。了解醇、酚和醚的物理性质和波谱性质,冠醚的结构与应用,硫醇的结构与命名及化学性质。本章的难点内容为邻二醇的化学性质。

(一)醇、酚、醚的结构、分类和命名,醇、醚的化学性质(重点)识记:醇、酚、醚的结构、分类和命名理解:醇的化学性质:与 Na 反应,卤代烃的生成,与无机含氧酸成酯,消除反应、成醚反应,氧化与脱氢(选择性的氧化)。邻二醇类的特性(与过碘酸反应、频哪醇重排、与氢氧化铜反应)。醚的化学性质:质子化成盐,醚键断裂,醚的过氧化。环氧化物的开环加成反应(酸催化和碱催化历程)和区域选择性应用:醇的制法(卤烃水解、格氏试剂法)

(二)酚的化学性质(次重点)

理解:酚的化学性质:酚羟基的反应(酸性、与 FeCl3 显色、成酯、成醚、Claisen 重排);芳环上的亲电取代(卤化、硝化、磺化和 F-C 反应等)

应用:醚的制备(Williamson 法合成醚),酚的制备(三)醇、酚和醚的物理性质和光谱性质(一般)识记:硫醇、硫醚的结构与命名;醇、酚和醚的物理性质和波谱性质理解:硫醇的化学性质(酸性、与重金属的作用、氧化反应)

通过本章学习,要求考生熟悉醛酮的结构、分类和命名,醛酮的光谱性质(IR、 NMR)。掌握醛酮的化学性质及其在合成上的应用。了解醛酮的物理性质,醌的结构与性质。本章的难点内容为醛和酮的化学性质。

(一)醛和酮的化学性质(重点)

理解:醛酮的化学性质:亲核加成反应:加 HCN、NaHSO3、加 ROH(半缩醛、缩醛、缩酮的生成)、加金属有机试剂、加氨的衍生物;亲核加成反应机理。氧化反应:被 Tollens 试剂、Fehling 试剂氧化。还原反应:催化氢化,被 LiAlH4、NaBH4 还原和 Clemmensen、黄鸣龙还原;Cannizzaro 反应应用:醛和酮的制备(二)醛和酮的结构、分类和命名;α-氢原子的反应(次重点)识记:醛酮的结构、分类和命名,醛酮的光谱性质(IR、NMR)

理解:α-氢的酸性,α-氢原子的反应:醇醛(酮)缩合(自身缩合,交叉缩合、分子内缩合,芳醛与脂肪族酸酐缩合)、Mannich 反应,卤化反应和卤仿的生成。Wittig 反应、安息香缩合反应,α,β-不饱和醛酮的化学性质(亲核加成、迈克尔加成)

应用:醛和酮的制备

(三)醌的分类和命名、醌的制备(一般)识记:醌的分类和命名理解:烯酮的化学反应应用:醌的制备通过本章学习,要求考生熟悉羧酸的结构、分类和命名以及羧酸的光谱性质。

掌握羧酸和取代羧酸的化学性质及其制备。了解羧酸和取代羧酸,邻基参与的概念。本章的难点内容为羧酸的制备方法。

(一)羧酸的化学性质(重点)

理解:羧酸和取代羧酸的酸性(电子效应对酸性的影响);羧酸衍生物的生成及酯化反应机理;羧酸的脱羧;二元羧酸的热解反应应用:酸性强弱的比较,羧酸的制备(二)羧酸的结构、分类和命名;羧酸的光谱性质(次重点)识记:羧酸的结构、分类和命名;羧酸的光谱性质理解:羧酸的还原反应;α-氢原子的卤代;卤代酸的化学特性,羟基酸的受热反应;Reformatsky 反应(三)卤代酸和羟基酸的制备(一般)识记:羧酸的物理性质理解:羧酸α-氢原子的卤代;邻基参与的概念应用:卤代酸和羟基酸的制备通过本章学习,要求考生熟悉羧酸衍生物的结构和命名。掌握羧酸衍生物的亲核取代反应:水解、醇解和氨解及亲核取代反应机理、还原反应及与金属有机化合物。熟悉酰胺的特性:酸碱性、Hofmann 降解反应、脱水成腈;羧酸衍生物的光谱性质;碳酸衍生物:碳酰氯、尿素和胍的结构。了解羧酸衍生物的物理性质,油脂和磷脂的结构,以及油脂的皂化值、碘值和酸值。本章的难点内容为羧酸衍生物的制备方法。

(一)羧酸衍生物的化学性质(重点)

理解:羧酸衍生物的水解、醇解和氨解(亲核加成-消除机理)。与金属有机化合物(格氏试剂、二烃基铜锂)的反应。还原反应(LiAlH4、 钠-醇、Rosenmund 还原)。酰胺的特性:酸碱性、Hofmann 降解反应、脱水成腈应用:羧酸衍生物反应活性的比较,羧酸衍生物的制备(二)羧酸衍生物的结构、命名、光谱性质;碳酸衍生物和原酸衍生物结构和性质(次重点)识记:羧酸衍生物的结构、命名、光谱性质。碳酸衍生物:碳酰氯、尿素(脲)和胍的结构理解:碳酸衍生物:碳酰氯、尿素和胍性质(三)油脂、磷脂和蜡(一般)识记:羧酸衍生物的物理性质,油脂和磷脂的结构理解:油脂的皂化值、碘值和酸值应用:油脂的皂化值、碘值和酸值通过本章学习,要求考生初步掌握碳负离子的结构特点及稳定性;熟悉羟醛缩合型反应(柏琴反应、克脑文格乐尔反应、达琴反应),Claisen 酯缩合反应及机理:自身缩合、交叉缩合、分子内缩合。掌握乙酰乙酸乙酯的性质及其在合成上的应用;丙二酸二乙酯的合成及其在合成上的应用。熟悉迈克尔反应在有机合成上的应用。本章的难点内容为β-二羰基化合物在有机合成中的应用。

(一)缩合反应(重点)识记:碳负离子理解:羟醛缩合型反应(柏琴反应、克脑文格乐尔反应、达琴反应),Claisen 酯缩合反应及机理:自身缩合、交叉缩合、分子内缩合应用:乙酰乙酸乙酯的性质及其在合成上的应用;丙二酸二乙酯的合成及其在合成上的应用(二)β-二羰基化合物的烷基化、酰基化反应(次重点)识记:β-二羰基化合物酸性和烯醇负离子的稳定性理解:碳负离子和α,β-饱和羰基化合物的共轭加成——迈克尔反应应用:迈克尔反应在有机合成上的应用通过本章学习,要求考生熟悉胺类化合物的结构、分类和命名;掌握胺的结构和化学性质及重氮化合物在有机合成上的应用;熟悉硝基化合物的结构、分类及化学性质;熟悉季铵盐和季铵碱的结构、性质和 Hofmann 消除反应;了解胺类化合物的光谱性质,卡宾的结构、制备和化学性质。本章的难点内容为胺类化合物的制备方法。

(一)胺类化合物、重氮化合物和偶氮化合物(重点)识记:胺类化合物的结构、分类和命名(伯、仲、叔胺,季铵盐,季胺碱)

理解:胺的结构和化学性质:碱性与成盐(溶剂化、电子效应、空间效应的影响),烃基化、酰化与磺酰化,与亚硝酸反应,芳环上的取代反应,烯胺的烷基化和酰基化应用:胺的制备;重氮化合物的制备、性质及其在有机合成上的应用:取代(放氮)与偶联(保留氮)反应(二)硝基化合物(次重点)识记:硝基化合物的结构、分类理解:芳香族硝基化合物的亲核取代和硝基的还原反应;重氮甲烷的结构与性质应用:季铵盐和季铵碱的结构、性质和应用(Hofmann 消除规则)

(三)卡宾(一般)

理解:卡宾的结构、制备和化学性质应用:胺类化合物的光谱性质通过本章学习,要求考生熟悉常见杂环化合物的结构和命名方法;掌握杂环化合物的芳香性和含氮杂环化合物的酸碱性,掌握呋喃、噻吩、吡咯、吡啶等的合成及化学性质(亲电取代反应规律);熟悉喹啉等的化学性质及亲电取代反应规律;了解嘧啶、喹啉、异喹啉、糠醛和吲哚及两个氮原子的六元杂环、含氧原子的六元杂环、含两个杂原子的五元杂环、嘌呤和嘌呤生物碱等的结构。本章的难点内容为特定杂环化合物的亲电取代反应。

(一)杂环化合物的分类和命名、五元杂环和六元杂环的化学性质(重点)识记:特定杂环化合物的分类和命名理解:六元杂环化合物:吡啶的结构和性质;五元杂环化合物:呋喃、吡咯和噻吩的结构和性质应用:芳香性的判断,亲电取代反应活性的比较

(二)喹啉、异喹啉、嘧啶的结构和化学性质(次重点)识记:嘧啶、喹啉、异喹啉、糠醛和吲哚等的结构理解:嘧啶、喹啉和异喹啉等的结构和性质;五元杂环化合物:糠醛和吲哚等的结构和性质

(三)杂环化合物的制备(一般)识记:无特定杂环化合物的分类和命名理解:咪唑的结构与性质应用:喹啉、嘧啶、吲哚及其衍生物的制备通过本章学习,要求考生掌握单糖的结构(特别是环状结构)及构象,单糖的化学性质;了解二糖的结构,还原糖和非还原糖的鉴别。本章的难点内容为单糖的化学性质。

(一)单糖(重点)

识记:单糖的开链结构及构型,单糖的环状结构(Haworth 式)及构象,变旋光现象,差向异构体、端基异构体理解:单糖的化学性质:碱性条件下的转化(差向异构化),被溴水、稀硝酸氧化,被 Tollens、Benedict 等弱氧化剂氧化(还原糖),还原反应,成脎反应,环状缩醛和缩酮的形成,高碘酸氧化,成苷反应应用:成苷反应和苷键的结构,还原糖和非还原糖的鉴别(二)双糖(一般)识记:麦芽糖、纤维二糖、乳糖、蔗糖的结构理解:还原二糖和非还原二糖的结构特点应用:还原二糖和非还原二糖的鉴别通过本章学习,要求考生掌握氨基酸的分类、α-氨基酸的构型及其化学性质;

熟悉肽的结构与命名,肽键的结构特点;了解蛋白质、核酸的结构和分类。本章的难点内容为氨基酸的化学性质。

(一)氨基酸(重点)识记:氨基酸的分类、α-氨基酸的结构理解:α-氨基酸的化学性质:酸碱性(羧基和氨基的反应),等电点(两性电离),化学反应(与亚硝酸反应、与酰化试剂反应、脱羧反应、 成酯反应、与茚三酮显色反应等)

应用:等电点的应用

(二)多肽、蛋白质、核酸(一般)识记:肽的结构与命名;核酸的分类和结构理解:肽键的结构特点应用:肽的合成通过本章学习,要求考生了解萜类的结构与分类,初步运用异戊二烯规则;

了解甾族化合物的结构特征和命名。本章的难点内容为甾族化合物的构象与命名。

(一)萜类化合物、甾族化合物(一般)识记:萜类的结构与分类:单萜、倍半萜及其它萜类;甾族化合物的结构特征和命名理解:异戊二烯规则;甾族化合物的构型(5α-,5β-构型)和构象;胆固醇的生物学意义应用:异戊二烯规则通过本章学习,要求考生熟悉周环反应的特点及主要类型(电环化反应、环加成反应、σ键迁移反应)。电环化反应、环加成反应、σ键迁移反应的反应规律及选择规则。本章的难点内容为周环反应的选择规律。

(一)周环反应(次重点)识记:周环反应的概念及特点,周环反应的主要类型(电环化反应、环加成反应、σ键迁移反应)

理解:电环化反应、环加成反应、σ键迁移反应的反应规律及选择规则应用:周环反应在合成上的运用以第一章~

第十五章 为主,其他章节一般了解

第三部分

有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中,按照“识记”“理解”“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系,后者必须建立在前者的基础上,其含义是:识记:能知道有关的名词、概念、知识的含义,并能正确认识和表述,是低层次的要求。

理解:在识记的基础上,能全面把握基本概念、基本原理、基本方法,能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系,是较高层次的要求。

应用:在理解的基础上,能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题,是最高层次的要求。

二、教材

1.指定教材:《有机化学》,陆涛,人民卫生出版社,2022 年第 9 版

三、

自学方法指导

1.在开始阅读指定教材某一章之前,先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标,以便在阅读教材时做到心中有数,有的放矢。

2.阅读教材时,要逐段细读,逐句推敲,集中精力,吃透每一个知识点,对基本概念必须深刻理解,对基本理论必须彻底弄清,对基本方法必须牢固掌握。

3.在自学过程中,既要思考问题,也要做好阅读笔记,把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理,这可从中加深对问题的认知、理解和记忆,以利于突出重点,并涵盖整个内容,可以不断提高自学能力。

4.完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识,培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节,在做练习之前,应认真阅读教材,按考核目标所要求的不同层次,掌握教材内容,在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥,注重理论联系实际和具体问题具体分析,解题时应注意培养逻辑性,针对问题围绕相关知识点进行层次(步骤)分明的论述或推导,明确各层次 (步骤)间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1.应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2.应掌握各知识点要求达到的能力层次,并深刻理解对各知识点的考核目标。

3.辅导时,应以考试大纲为依据,指定的教材为基础,不要随意增删内容,以免与大纲脱节。

4.辅导时,应对学习方法进行指导,宜提倡“认真阅读教材,刻苦钻研教材,主动争取帮助,依靠自己学通”的方法。

5.辅导时,要注意突出重点,对考生提出的问题,不要有问即答,要积极启发引导。

6.注意对考生能力的培养,特别是自学能力的培养,要引导考生逐步学会独立学习,在自学过程中善于提出问题,分析问题,做出判断,解决问题。

7.要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事,在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8.助学学时:本课程共 6 学分,建议总课时 108 学时,其中助学课时分配如下:

章次章节名称学时合计

五、关于命题考试的若干规定

1.本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章,适当突出重点。

2.试卷中对不同能力层次的试题比例大致是:“识记”为 30 %、“理解”为 40 %、“应用”为 30 %。

3.试题难易程度应合理:容易、中等、难比例为 3:4:3。

4.每份试卷中,各类考核点所占比例约为:重点占 60%,次重点占 30%,一般占 10%。

5.试题类型一般分为:单项选择题、有机化合物的命名及写结构式、完成下列反应、有机合成题、有机化合物的结构推断、用化学方法鉴别。

6.考试采用闭卷笔试,考试时间 150 分钟,采用百分制评分,60 分合格。

六、题型示例(样题)

一、单项选择题

(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将 “答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.末端炔烃经硼氢化和过氧化氢后生成A. 酮 B. 醛 C. 烯烃 D. 烷烃

二、有机化合物的命名及写结构式

(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

11.2-甲基-4-硝基苯甲酸

12.

三、完成下列反应

(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

21.

四、有机合成题

(本大题共 2 小题,每小题 5 分,共 10 分)

31.以指定的原料合成目标物,其它试剂任选。

五、有机化合物的结构推断

(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

33.某烃 A,分子式为 C9H8,它能与氯化亚铜的氨溶液反应生成红色沉淀。

A 催化加得 B,B 用酸性高锰酸钾氧化得 C(C8H6O4),C 加热得 D(C8H4O3)。

A 与丁-1,3-二烯作用得 E,E 脱氢生成 2-甲基联苯。写出 A-E 的结构。

六、用化学方法鉴别

(本大题共 2 小题,每小题 5 分,共 10 分)

35.丙酮、正丙醇、丙醛

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