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苯的化學性質 苯分子的特殊結構決定了苯分子穩定性.常溫下苯( )與溴水發生加成反應.也( )與酸性KMnO4溶液反應.在一定條件下.苯能與Cl2溴單質濃度硫酸.硝酸等發生反應. ①易( ) ②難( ) ③難氧化:不能被酸性KMnO4溶液氯化 燃燒產生大量的濃煙 思考:通過怎樣的實驗證明苯分子中不存在碳碳單鍵.碳碳雙鍵交替的結構? 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(2004?上海)人們對苯的認識有一個不斷深化的過程.
(1)1834年德國科學家米希爾里希,通過蒸餾安息香酸()和石灰的混合物得到液體,命名為苯,寫出苯甲酸鈉與堿石灰共熱生成苯的化學方程式

(2)由于苯的含碳量與乙炔相同,人們認為它是一種不飽和烴,寫出C6H6的一種含叁鍵且無支鏈鏈烴的結構簡式
HC≡C-C≡C-CH2CH3
HC≡C-C≡C-CH2CH3
.苯不能使溴水褪色,性質類似烷烴,任寫一個苯發生取代反應的化學方程式

(3)烷烴中脫水2mol氫原子形成1mol雙鍵要吸熱,但1,3-環己二烯()脫去2mol氫原子變成苯卻放熱,可推斷苯比1,3-環己二烯
穩定
穩定
(填穩定或不穩定).
(4)1866年凱庫勒(如圖)提出了苯的單、雙鍵交替的正六邊形平面結構,解釋了苯的部分性質,但還有一些問題尚未解決,它不能解釋下列
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事實(填入編號)
a.苯不能使溴水褪色      b.苯能與H2發生加成反應c.溴苯沒有同分異構體    d.鄰二溴苯只有一種
(5)現代化學認為苯分子碳碳之間的鍵是
介于單鍵和雙鍵之間的特殊的化學鍵
介于單鍵和雙鍵之間的特殊的化學鍵

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 人們對苯的結構及性質的認識經歷了一個漫長的過程.
(1)實驗測得苯的分子式為C6H6,與烷烴相比,6個碳原子應結合14個氫原子才能達到飽和,寫出C6H6的一種含叁鍵且無支鏈鏈烴(注意:C周圍四對共用電子對除碳碳叁鍵外其他碳原子達到飽和)的結構簡式
CH≡C-C≡C-CH2-CH3
CH≡C-C≡C-CH2-CH3

(2)既然苯中含有雙鍵或三鍵等不飽和鍵,苯應該能使溴水褪色,但實驗發現,將溴水滴入苯中,只是出現了分層現象.若將溴水換成液溴,加入少量鐵粉,可發生劇烈反應.
某化學課外小組用圖裝置使苯與液溴反應.先向分液漏斗中加入苯和液溴,再將混合液慢慢滴入反應器A(A下端活塞關閉)中.
①實驗結束時,打開A下端的活塞,讓反應液流入B中,充分振蕩,目的是
除去溶于溴苯中的溴
除去溶于溴苯中的溴
反應的方程式
Br2+2NaOH→NaBr+NaBrO+H2O
Br2+2NaOH→NaBr+NaBrO+H2O

②A中反應的化學方程式
+Br
催化劑
-Br+HBr
+Br
催化劑
-Br+HBr

反應類型:
取代反應
取代反應

③能證明苯和液溴發生的是取代反應,而不是加成反應,可向試管D中加入AgNO3溶液,若產生淡黃色沉淀,則能證明.另一種驗證的方法是向試管D中加入
石蕊試液
石蕊試液
,現象是
溶液變紅色
溶液變紅色

(3)1866年凱庫勒提出了苯的單、雙鍵交替的正六邊形平面結構,解釋了苯的部分性質,但還有一些問題尚未解決.它不能解釋下列哪些事實
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A.苯不能使酸性高錳酸鉀溶液褪色     B.溴苯沒有同分異構體
C.1mol苯能與3molH2加成            D.鄰二溴苯只有一種
(4)現代化學認為苯分子碳碳之間的鍵是
介于單鍵和雙鍵之間的特殊的鍵
介于單鍵和雙鍵之間的特殊的鍵

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人們對苯的認識有一個不斷深入的過程.
(1)由于苯的含碳量與乙炔相同,人們認為它是一種含叁鍵的不飽和烴.寫出C6H6的一種含叁鍵且無支鏈鏈烴的結構簡式
HC≡C-C≡C-CH2-CH3或HC≡C-CH2-C≡C-CH3或HC≡C-CH2-CH2-C≡CH或CH3-C≡C-C≡C-CH3
HC≡C-C≡C-CH2-CH3或HC≡C-CH2-C≡C-CH3或HC≡C-CH2-CH2-C≡CH或CH3-C≡C-C≡C-CH3
,苯不能使溴水退色,性質類似烷烴,任寫一個苯發生取代反應的化學方程式

(2)烷烴中脫去2mol氫原子形成1mol雙鍵要吸熱.但1,3環己二烯脫去2mol氫原子變成苯卻放熱,可推斷苯比1,3環己二烯
穩定
穩定
(填“穩定”或“不穩定”).
(3)1866年凱庫勒提出了苯的單、雙鍵交替的正六邊形平面結構,解釋了苯的部分性質,但還有一些問題尚未解決,它不能解釋下列
AD
AD
事實(填入選項字母).
A.苯不能使溴水退色  B.苯能與H2發生加成反應
C.溴苯沒有同分異構體  D.鄰二溴苯只有一種
(4)現代化學認為苯分子碳碳之間的鍵是
介于碳碳單鍵和碳碳雙鍵之間的特殊的鍵
介于碳碳單鍵和碳碳雙鍵之間的特殊的鍵

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