文件概述

  • 科目:化学(Chemistry)
  • 级别:高级水平(Higher Level, HL)
  • 试卷:第三卷(Paper 3)
  • 考试时间:2019年5月23日(上午)
  • 时长:1小时15分钟
  • 总分:45分
  • 语言:英语(含法语、西班牙语版权声明)

试卷结构

Section A

  • 题目范围:所有考生必答,共2题(1-2)。
  • 内容
    1. 元素物理性质
      • 推断易升华的元素族(如稀有气体)。
      • 分析周期表第4、5周期的密度趋势,比较镧系与锕系密度,讨论s区与d区金属的氧化性。
      • 绘制电离能随原子半径变化的示意图。
    2. 锌与硫酸铜的放热反应实验
      • 确定反应起始时间、解释温度曲线中的关键点(如最高温度选择)。
      • 计算焓变的假设分析(如溶液比热容近似为水、忽略热量损失)。

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Section B

  • 选项四选一
    • Option A — Materials(材料)
      • 锂的应用(键合类型、ICP-OES光谱分析、电解计算、超导性质、晶胞密度计算)。
      • 聚合物(聚丁二烯分类、催化剂类型、绿色化学原则)。
      • 纳米材料(碳纳米管结构与应用)、EDTA螯合反应(熵的影响)。
    • Option B — Biochemistry(生物化学)
      • 淀粉(结构、水解方程、燃烧热计算、生物降解机制)。
      • 氨基酸与蛋白质(阿斯巴甜的功能基团、电泳分离、手性异构体)。
      • 脂肪酸与健康(熔点与饱和度的关系、反式脂肪酸影响)。
      • 酶动力学(竞争性抑制剂、缓冲液pH计算)、维生素溶解性差异。
    • Option C — Energy(能源)
      • 甲烷(燃烧效率、分馏工艺、温室效应机制)。
      • 核能(铀-235裂变方程、临界质量、半衰期计算)。
      • 燃料电池(乙醇氧化反应、DSSC太阳能电池优势)。
    • Option D — Medicinal Chemistry(药物化学)
      • 药物分析(阿司匹林红外光谱、1H NMR信号归属)。
      • 抗生素(青霉素作用机制、细菌耐药性)。
      • 抗酸药(中和反应方程、奥美拉唑与雷尼替丁作用)。
      • 抗病毒药(奥司他韦活化机制、HIV耐药性)。
      • 放射性药物(锝-99m衰变方程、核废料处理)。

核心考点与能力要求

  1. 知识应用:结合数据手册(如键能、pKa值、光谱数据)解决实际问题。
  2. 实验分析:解释温度-时间曲线、计算焓变、评估实验假设。
  3. 推理与论证:比较元素性质、解释超导现象、分析生物分子相互作用。
  4. 跨学科联系:能源效率与环保、药物设计与健康影响、核反应与放射性管理。

该试卷综合性强,注重学生对化学核心概念的理解深度与实验数据分析能力,同时强调实际应用(如材料设计、能源转换、药物开发)。题目设计紧密围绕IB课程大纲,要求考生具备扎实的理论基础、熟练的计算技巧以及清晰的科学表述能力。

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