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14.烯烃复分解反应实际上是在金属烯烃络合物的催化下实现C=C双键两边基团换位的反应.如下图表示了两个丙烯分子进行烯烃换位,生成两个新的烯烃分子--丁烯和乙烯.

现以石油裂解得到的丙烯为原料,经过下列反应可以分别合成重要的化工原料I和G.I和G在不同条件下反应可生成多种化工产品,如环酯J.

请按要求填空:
(1)写出下列反应的反应类型:①取代反应,⑥消去反应,⑧加成反应.
(2)反应②的化学方程式是2CH2=CH-CH2Cl$\stackrel{催化剂}{→}$+CH2=CH2
(3)反应④、⑤中有一反应是与HCl加成,该反应是④(填反应序号)设计这一步反应的目的是保护A分子中>C=C<不被氧化,物质E的结构简式是HOOCCH2CHClCOOH.
(4)反应⑨的化学方程式:BrCH2CH2Br+2NaOH$→_{△}^{H_{2}O}$HOCH2CH2OH+2NaBr.
(5)反应⑩的化学方程式:HOCH2CH2OH+HOOC-CH=CH-COOH$?_{△}^{浓硫酸}$+2H2O.

分析 根据J的结构简式及G的分子式为C4H4O4.可推知G为HOOC-CH=CH-COOH,I为HOCH2-CH2OH,根据各物质的转化关系及条件可反推得H为BrCH2CH2Br,B为CH2=CH2,B与溴发生加成反应生成H,H在氢氧化钠水溶液、加热条件下发生取代反应生成I,由反应信息可知,CH2=CHCH2Cl在催化剂条件下生成CH2=CH2、ClCH2CH=CHCH2Cl,故A为ClCH2CH=CHCH2Cl,根据A在氢氧化钠水溶液、加热条件下发生取代反应生成C,C为HOCH2CH=CHCH2OH,E发生消去反应生成F,F酸化得到G,故F为NaOOC-CH=CH-COONa,E为HOOCCH2CHClCOOH,结合E和DC的结构可知,D为HOCH2CH2CHClCH2OH,C与HCl发生加成反应反应生成D,保护C=C不被氧化,D再氧化可得E,据此分析解答.

解答 解:根据J的结构简式及G的分子式为C4H4O4.可推知G为HOOC-CH=CH-COOH,I为HOCH2-CH2OH,根据各物质的转化关系及条件可反推得H为BrCH2CH2Br,B为CH2=CH2,B与溴发生加成反应生成H,H在氢氧化钠水溶液、加热条件下发生取代反应生成I,由反应信息可知,CH2=CHCH2Cl在催化剂条件下生成CH2=CH2、ClCH2CH=CHCH2Cl,故A为ClCH2CH=CHCH2Cl,根据A在氢氧化钠水溶液、加热条件下发生取代反应生成C,C为HOCH2CH=CHCH2OH,E发生消去反应生成F,F酸化得到G,故F为NaOOC-CH=CH-COONa,E为HOOCCH2CHClCOOH,结合E和DC的结构可知,D为HOCH2CH2CHClCH2OH,C与HCl发生加成反应反应生成D,保护C=C不被氧化,D再氧化可得E,
(1)通过以上分析知,①⑥⑧的反应类型分别是取代反应、消去反应、加成反应,
故答案为:取代反应;消去反应;加成反应;
(2)该反应方程式为2CH2=CH-CH2Cl$\stackrel{催化剂}{→}$  +CH2=CH2,故答案为:2CH2=CH-CH2Cl$\stackrel{催化剂}{→}$  +CH2=CH2
(3)反应④、⑤中有一反应是与HCl加成,该反应是④,设计这一步反应的目的是 保护A分子中>C=C<不被氧化,物质E的结构简式是HOOCCH2CHClCOOH,
故答案为:④;保护A分子中>C=C<不被氧化;HOOCCH2CHClCOOH;
(4)该反应方程式为BrCH2CH2Br+2NaOH$→_{△}^{H_{2}O}$HOCH2CH2OH+2NaBr,故答案为:BrCH2CH2Br+2NaOH$→_{△}^{H_{2}O}$HOCH2CH2OH+2NaBr;
(5)该反应方程式为HOCH2CH2OH+HOOC-CH=CH-COOH$?_{△}^{浓硫酸}$+2H2O,
故答案为:HOCH2CH2OH+HOOC-CH=CH-COOH$?_{△}^{浓硫酸}$+2H2O.

点评 本题考查有机物推断,为高频考点,侧重考查学生分析推断及知识综合应用能力,根据官能团及其性质关系结合题给信息分析解答,知道常见有机物反应类型及反应条件,题目难度中等.

练习册系列答案
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

4.NA为阿伏伽德罗常数的值.下列叙述正确的是.(  )
A.1.0Ll.0mol.L-1的NaAlO2水溶液中含有的氧原子数为2NA
B.丙烯和环丙烷组成的42g混合气体中氢原子的个数为6NA
C.25C时pH=11的Na2C03溶液中水电离出的OH-的数目为0.001NA
D.氧原子总数为0.2NA的S02和O2的混合气体,其体积为2.24L

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

5.下列化学式与指定物质的主要成分对应正确的是(  )
A.刚玉--SiO2B.明矾--Al2(SO43•12H2O
C.小苏打--Na2CO3D.漂白粉--Ca(ClO)2、CaCl2

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

2.短周期的五种元素A、B、C、D、E,原子序数依次增大,A、B、C三种元素电子层数之和是5,A、B两元素原子最外层电子数之和等于C元素原子最外层电子数,B元素原子最外电子层上的电子数是它的电子层数的2倍,A与D可以形成原子个数比分别为1:1和2:1的两种液态化合物,E单质用于净化水质.请回答:
(1)写出A与D形成的1:1化合物的电子式:,下列可以验证C与D两元素原子得电子能力强弱的事实是BCD(填编号).
A.比较这两种元素的气态氢化物的沸点
B.比较这两种元素的气态氢化物的稳定性
C.比较只有这两种元素所形成的化合物中的化合价
D.比较这两种元素的单质与氢气化合的难易
(2)由A、B两种元素组成的最简单的化合物,该化合物的空间构型是正四面体.
(3)某些无机物均由A、B、C、D四种元素组成,都既可以与盐酸反应又可以与NaOH溶液反应,写出其中任意一种物质的化学式NH4HCO3或(NH42CO3,实验室检验该物质中阳离子的方法是取样,加入氢氧化钠溶液并加热,如果生成能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,则证明铵根离子的存在.
(4)C的一种氢化物与D单质的摩尔质量相等,则该氢化物的结构式为;C的另一种氢化物与D的一种氢化物的电子总数相等,实验室制取C的该气态氢化物的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$CaCl2+2NH3↑+2H2O.
(5)胶态磁流体在医学上有重要的用途,而纳米级Fe3O4是磁流体中的重要粒子,其制备过程可简单表示如下:①将化合物CA3通入等物质的量的FeSO4、Fe2(SO43的混合溶液中,生成两种碱,写出该过程的总离子方程式Fe2++2Fe3++8NH3+8H2O═Fe(OH)2↓+2Fe(OH)3↓+8NH4+
②上述反应生成的两种碱继续作用,得到Fe3O4,该反应的化学方程式为Fe(OH)2+2Fe(OH)3=4H2O+Fe3O4

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

9.已知明矾[KAl(SO42•12H2O]在水中可解离出K+、Al3+和SO42-,某学习小组为探究明矾中何种离子起净水作用,做如下实验,请你完成实验告.
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少量Al2(SO43静置
烧杯中的水变澄清Al2(SO43
以净水
在一杯浑浊的水中加
少量KCl,静置
烧杯中的水
仍然浑浊
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19.写出下列反应的离子方程式
①铜片与稀硝酸的反应3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;
②往氯化铝溶液中加入过量的NaOH溶液Al3++4OH-=AlO2-+2H2O.

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6.已知NO不溶于水,NO2易溶于水,且与水发生反应3NO2+H2O═2HNO3+NO.有48mL NO和NO2混合气体的容器倒置于水中(保持同温同压),待液面稳定后,容器内气体的体积变为24 mL,则:
(1)原混合气中,NO是12mL,NO2是36 mL.
(2)若在剩余的24mL气体中,通入6mL O2,待液面稳定后,反应后容器内剩余气体体积为16 mL.
(3)若在剩余的24mL气体中,通入24mL O2,待液面稳定后,反应后容器内剩余气体体积为6 mL.
(4)若在原48mL NO、NO2中,通入18 mL O2再倒置于水中,气体会全部被吸收.

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

3.下列方程式书写正确的是(  )
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D.HCO3-的水解:HCO3-+H2O?CO32-+H3O+

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16.下列各组物质混合后,不能同时产生无色气体和白色沉淀的是(  )
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