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2.某烴A是有機化學工業的基本原料,其產量可以用來衡量一個國家的石油化工發展水平,A還是一種植物生長調節劑,D、G是生活中常見的有機物,各物質發生如圖所示的一系列化學反應.
根據如圖回答下列問題:

(1)按要求填寫:
A的結構式:;B的結構簡式:CH3CH3
C的電子式:;D的官能團名稱羥基;G官能團的結構簡式-COOH.
(2)寫出⑥⑧兩步反應的化學方程式,并注明反應類型:
(反應類型加聚反應).
⑥2CH3CH2OH+O2$→_{△}^{Cu}$2CH3CHO+2H2O(反應類型氧化反應).
⑧CH3COOH+HO-C2H5$\frac{\underline{\;H_{2}SO_{4}\;}}{△}$CH3COOC2H5+H2O(反應類型酯化(取代)反應).

分析 烴A的產量可以用來衡量一個國家的石油化工發展水平,還是一種植物生長調節劑,故A為CH2=CH2,乙烯與氫氣發生加成反應生成B為CH3CH3,乙烯與HCl發生加成反應生成C為CH3CH2Cl,乙烯與水發生加成反應生成D為CH3CH2OH,乙烯發生加聚反應生成高分子化合物E為,乙烷與氯氣發生取代反應生成CH3CH2Cl,乙醇氧化得F為CH3CHO,F再發生氧化反應得G為CH3COOH,乙醇與乙酸發生酯化反應生成H為CH3COOCH2CH3,據此解答.

解答 解:烴A的產量可以用來衡量一個國家的石油化工發展水平,還是一種植物生長調節劑,故A為CH2=CH2,乙烯與氫氣發生加成反應生成B為CH3CH3,乙烯與HCl發生加成反應生成C為CH3CH2Cl,乙烯與水發生加成反應生成D為CH3CH2OH,乙烯發生加聚反應生成高分子化合物E為,乙烷與氯氣發生取代反應生成CH3CH2Cl,乙醇氧化得F為CH3CHO,F再發生氧化反應得G為CH3COOH,乙醇與乙酸發生酯化反應生成H為CH3COOCH2CH3
(1)根據上面的分析可知,A的結構式為,B為CH3CH3,C為CH3CH2Cl,C的電子式,D為CH3CH2OH,D的官能團名稱為羥基,G為CH3COOH,G官能團的結構簡式為-COOH,
故答案為:;CH3CH3;羥基;-COOH;
(2)反應④的化學方程式為,反應類型是加聚反應,
反應⑥的化學方程式 2CH3CH2OH+O2 $→_{△}^{Cu}$2CH3CHO+2H2O,反應類型是氧化反應,
反應⑧的化學方程式CH3COOH+HO-C2H5 $\frac{\underline{\;H_{2}SO_{4}\;}}{△}$CH3COOC2H5+H2O,反應類型是酯化(取代)反應,
故答案為:;加聚反應;2CH3CH2OH+O2 $→_{△}^{Cu}$2CH3CHO+2H2O;氧化反應;CH3COOH+HO-C2H5 $\frac{\underline{\;H_{2}SO_{4}\;}}{△}$CH3COOC2H5+H2O;酯化(取代)反應.

點評 本題考查有機物的推斷,涉及烯烴、烷烴、醇、醛、酯之間的轉化,比較基礎,旨在考查學生對基礎知識的掌握,注意基礎知識的全面掌握.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中化學 來源: 題型:填空題

2.可逆反應:X(s)+Y(g)?2Z(g)在容積為1L密閉容器反應,下列敘述不是反應達到平衡狀態的標志是①④.
①單位時間內生成1mol X的同時消耗2mol Z
②Z的體積分數不再變化
③體系的壓強不再改變
④Y、Z的物質的量濃度比為1:2
⑤Y的轉化率不再改變的狀態
⑥混合氣體的密度不再改變的狀態.

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科目:高中化學 來源: 題型:解答題

13.(1)25℃,在0.10mol•L-1H2S溶液中,通入HCl氣體或加入NaOH固體以調節溶液pH,溶液pH與c(S2-)關系如圖(忽略溶液體積的變化、H2S的揮發).
(1)硫化氫的電離方程式為H2S?H++HS-、HS-?H++S2-
(2)往硫化氫溶液中加入少量的鹽酸,硫化氫的電離平衡向左(“左”或“右”)移動.
(3)當調整溶液至pH=13時,請回答下列問題:
①c(S2-)=5.7×10-2mol/L.此時溶液中的c(H2S)+c (HS-)=0.043mol/L.
②已知K${\;}_{{a}_{1}}$=$\frac{c({H}^{+})c(HS)}{c({H}_{2}S)}$=1.3×10-7,溶液中的離子濃度之間的關系為c (Na+)+c (H+)=c (OH-)+2c (S2-)+c (HS-).則c(Na+)=0.257mol/L(計算近似準確值).

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科目:高中化學 來源: 題型:解答題

10.下圖是A、B、C、D、E、F等幾種常見有機物之間的轉化關系圖.其中A是面粉的主要成分;C和E反應能生成F,F具有香味.B與E的實驗式相同

在有機物中,凡是具有-CHO結構的物質,具有如下性質:
(1)與新制的氫氧化銅懸濁液反應,產生磚紅色的沉淀,
(2)在催化劑的作用下,-CHO被氧氣氧化為-COOH,即:
2R-CHO+O2$→_{△}^{催化劑}$2R-COOH
根據根據以上信息及各物質的轉化關系完成下列各題:
(1)A的化學式為(C6H10O5n,B的結構簡式為CH2OH(CHOH)4CHO.與B護衛同分異構體的一種物質的名稱果糖.
(2)F在稀硫酸中發生水解反應的反應方程式CH3COOCH2CH3+H2O$→_{△}^{稀硫酸}$CH3COOH+CH3CH2OH
(3)E與氨水發生的離子方程式CH3COOH+NH3.H2O=CH3COO-+NH4++H2O
E與小蘇打溶液反應的化學方程式為CH3COOH+NaHCO3=CH3COONa+H2O+CO2
(4)其中能與新制氫氧化銅懸濁液產生磚紅色的沉淀的物質有葡萄糖和乙醛(填名稱).
(5)寫出鈉與C的反應方程式2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2
(6)寫出C→D的反應方程式2CH3CH2OH+O2$→_{△}^{催化劑}$2CH3CHO+2H2O
(7)C+E→F的反應方程式C2H5OH+CH3COOH$?_{△}^{濃H_{2}SO_{4}}$CH3COOC2H5+H2O.

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科目:高中化學 來源: 題型:解答題

17.某實驗小組以H2O2分解為例,研究濃度、催化劑、溶液酸堿性對反應速率的影響.在常溫下按照如下方案完成實驗.
分組實驗催化劑
10mL 5% H2O2溶液
10mL 2% H2O2溶液
10mL 5% H2O2溶液1mL 0.1mol•L-1FeCl3溶液
10mL 5%H2O2溶液+少量HCl溶液1mL 0.1mol•L-1FeCl3溶液
10mL 5% H2O2溶液+少量NaOH溶液1mL 0.1mol•L-1FeCl3溶液
(1)寫出實驗③中H2O2分解反應方程式并標明電子轉移的方向和數目:
(2)實驗①和②的目的是探究反應物濃度對反應速率的影響.
實驗時由于沒有觀察到明顯現象而無法得出結論.資料顯示,通常條件下H2O2穩定,不易分解.為了達到實驗目的,你對原實驗方案的改進是向反應物中加入等量同種催化劑(或將盛有反應物的試管放在同一熱水浴中).
(3)實驗③、④、⑤中,測得生成氧氣的體積隨時間變化的關系如圖1.分析上圖能夠得出的實驗結論:堿性環境能增大H2O2分解的速率;酸性環境能減小H2O2分解速率.
(4)將0.1g MnO2粉末加入50mL H2O2溶液中,在標準狀況下放出氣體的體積和時間的關系如圖2所示.解釋反應速率變化的原因:隨著反應的進行,H2O2的濃度減小,反應速率減慢,計算H2O2的初始物質的量濃度為0.11mol/L.(保留兩位有效數字,在標準狀況下測定)

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科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

7.將鋁粉逐漸投入飽和氯化鐵的黃色溶液中,首先看到溶液變成紅褐色,并產生氣泡;后來有少量的紅褐色沉淀,并有少量的能被磁鐵吸引的黑色沉淀物質生成.下列敘述不正確的是(  )
A.紅褐色溶液物質是Fe(OH)3膠體,氣泡的成分是H2
B.紅褐色沉淀是Fe(OH)3沉淀,黑色的物質是Fe
C.除去紅褐色溶液中少量沉淀的實驗方法是參析
D.由于Fe3+在溶液中被水分子包圍形成[Fe(H2O)4]3+,不利于鋁粉與Fe3+的接觸反應,所以只生成少量的單質鐵

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科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

14.在溶液中能大量共存的離子組是 (  )
A.Al3+、Cl-、Ca2+B.Mg2+、SO42-、OH-C.Na+、SO32-、H+D.H+、K+、OH-

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科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

11.下列根據事實得出的結論錯誤的是(  )
A.C60是英國和美國化學家共同發現的,體現了國際科技合作的重要性
B.門捷列夫在前人工作的基礎上發現了元素周期律,表明科學研究既要繼承又要創新
C.科恩和波普爾因理論化學方面的貢獻獲諾貝爾化學獎,意味著化學已成為以理論研究為主的學科
D.維勒用無機物合成了尿素,突破了無機物與有機物的界限

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科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

12.對于核電荷數為37的元素,有如下各項的描述,其中正確的是(  )
A.該元素的單質在常溫下跟水反應不如鈉劇烈
B.該元素的原子半徑比鉀的原子半徑小
C.該元素的碳酸鹽難溶于水
D.該元素最高價氧化物的水化物能使Al(OH)3溶解

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