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7.已知:A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平. 现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如图1所示.

(1)有机物D中官能团的名称为羧基,①、④的反应类型分别为加成反应、酯化反应或取代反应.
(2)反应④的化学方程式为CH3CH2OH+CH3COOH$?_{△}^{浓硫酸}$CH3COOCH2CH3+H2O.
(3)乙酸乙酯是重要的有机合成中间体,广泛应用于化学工业.实验室利用图2的装罝制备乙酸乙酯.
①与教材采用的实验装置不同,此装置中采用了球形干燥管,其作用是:防倒吸.
②试管Ⅱ中加入的试剂是饱和Na2CO3溶液,其作用是:吸收乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度.
③为了证明浓硫酸在该反应中起到了催化剂和吸水剂的作用,某同学利用该装置进行了以下4 个实验.实验开始先用酒精灯微热3min,再加热使之微微沸腾3min.实验结束后充分振荡小试管Ⅱ,再测其中有机层的厚度,实验记录如下:
实验编号试管I中试剂试管Ⅱ中有机层的厚度/cm
A3mL乙醇、2mL乙酸、2mL 18mol•L-1浓硫酸3.0
B3mL乙醇、2mL乙酸0.1
C3mL 乙醇、2mL 乙酸 2mL3mol•L-1H2SO40.6
D3mL乙醇、2mL乙酸、盐酸0.6
实验D的目的是与实验C相对照,证明H+对酯化反应具有催化作用,则进行实验D时应加入2 mL6mol•L-1的盐酸.分析实验A和实验C的数据,可以推断出浓H2SO4的吸水(填“催化”或“吸水”)作用提高了乙酸乙酯的产率.
(4)乙醇在一定条件下可转化为有机物E,E的相对分子质里为74,其分子中碳、氢的质量分数分别为64.9%、13.5%,其余为氧.求E的化学式C原子个数=$\frac{74×64.9%}{12}$≈4、H原子个数=$\frac{74×13.5%}{1}$≈10,则O原子个数=$\frac{74-12×4-1×10}{16}$=1,则C、H、O原子个数之比=4:10:1,则E的化学式为C4H10O(需写出计算过程).

分析 (1)(2)A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,则A为CH2=CH2
A和水发生加成反应生成B,B催化氧化生成C、C发生氧化反应生成D,B和D发生酯化反应生成乙酸乙酯,则B为CH3CH2OH、C为CH3CHO、D为CH3COOH;
(3)①有缓冲作用的装置能防止倒吸;
②饱和碳酸钠溶液能抑制乙酸乙酯溶解,能吸收可溶性物质、能和比碳酸强的酸反应;
③实验D的目的是与实验C相对照,证明H+对酯化反应具有催化作用,应该使混合溶液中氢离子浓度相等;分析实验A和实验C的数据,减少生成物水的量能促进平衡正向移动;
(4)E的相对分子质里为74,其分子中碳、氢的质量分数分别为64.9%、13.5%,其余为氧,
该化合物中C原子个数=$\frac{74×64.9%}{12}$≈4、H原子个数=$\frac{74×13.5%}{1}$≈10,则O原子个数=$\frac{74-12×4-1×10}{16}$=1,则C、H、O原子个数之比=4:10:1.

解答 解:A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,则A为CH2=CH2
A和水发生加成反应生成B,B催化氧化生成C、C发生氧化反应生成D,B和D发生酯化反应生成乙酸乙酯,则B为CH3CH2OH、C为CH3CHO、D为CH3COOH;
(1)D是乙酸,其官能团名称是羧基,①、④的反应类型分别为加成反应、酯化反应或取代反应,
故答案为:羧基;酯化反应或取代反应;
(2)反应④的化学方程式为CH3CH2OH+CH3COOH$?_{△}^{浓硫酸}$CH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH3CH2OH+CH3COOH$?_{△}^{浓硫酸}$CH3COOCH2CH3+H2O;
(3)①有缓冲作用的装置能防止倒吸,该装置中球形干燥管有缓冲作用,所以能防止倒吸,故答案为:防倒吸;
②饱和碳酸钠溶液能抑制乙酸乙酯溶解,乙醇能溶于饱和碳酸钠溶液,乙酸能和饱和碳酸钠反应生成可溶性的乙酸钠,同时生成二氧化碳和水,所以饱和碳酸钠溶液的作用是吸收乙酸和乙醇、降低乙酸乙酯的溶解度,
故答案为:吸收乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度;
③实验D的目的是与实验C相对照,证明H+对酯化反应具有催化作用,应该使混合溶液中氢离子浓度相等,则稀硫酸和盐酸的体积相等为2mL,稀盐酸浓度是硫酸的2倍,为6mol/L;分析实验A和实验C的数据,减少生成物水的量能促进平衡正向移动,从而判断浓硫酸有吸水性,
故答案为:2;6;吸水;
(4)E的相对分子质里为74,其分子中碳、氢的质量分数分别为64.9%、13.5%,其余为氧,
该化合物中C原子个数=$\frac{74×64.9%}{12}$≈4、H原子个数=$\frac{74×13.5%}{1}$≈10,则O原子个数=$\frac{74-12×4-1×10}{16}$=1,则C、H、O原子个数之比=4:10:1,则E的化学式为C4H10O,
故答案为:C4H10O.

点评 本题考查物质制备和有机物推断,为高频考点,明确有机物官能团及其性质关系、物质之间的转化是解本题关键,侧重考查学生推断及实验基本操作能力,注意饱和碳酸钠溶液的作用,题目难度不大.

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17.某同学发布了三份无色溶液检测报告,结果如下(水电离的H+、OH-忽略不计):
溶液(1)中所含全部离子及其浓度
离子浓度mol•L-1离子浓度mol•L-1
Na+0.1Cl-0.9
Ag+0.5NO3-0.3
Mg2+0.3
溶液(2)中所含全部离子及其浓度
离子浓度mol•L-1离子浓度mol•L-1
Na+0.1Cu2+0.2
Ba2+0.5NO3-1.5
Mg2+0.3Cl-0.6
溶液(3)中所含全部离子及其浓度
离子浓度mol•L-1离子浓度mol•L-1
Na+0.1Cl-0.2
K+0.5NO3-0.3
Mg2+0.3SO42-0.4
请分析判断:上述三份检测结果是否可靠,若不可靠,说出理由.
溶液(1)结果是否可靠不可靠,理由Ag+和Cl-不能共存;
溶液(2)结果是否可靠不可靠,理由原溶液为无色,不可能有Cu2+
溶液(3)结果是否可靠不可靠,理由溶液中阴阳离子电荷不平衡.

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18.已知:①次磷酸(H3PO2)是一种一元弱酸;
②常温下,电离平衡常数Ka(H3PO2)=5.9×10-2,Ka(CH3COOH)=1.8×10-5
(1)下列说法正确的是AD.
A.次磷酸的电离方程式为:H3PO2?H++H2PO2-
B.NaH2PO2属于酸式盐
C.浓度均为0.1mol•L-1的次磷酸(H3PO2)与盐酸相比前者导电能力强
D.0.1mol•L-1NaH2PO2溶液的pH比0.1mol•L-1CH3COONa溶液的pH小
(2)次磷酸钠NaH2PO2具有强还原性,是一种很好的化学镀剂.如NaH2PO2能将溶液中的Ni2+还原为Ni,用于化学镀镍.酸性条件下镀镍溶液中发生如下反应:
1Ni2++1H2PO2-+1(H2O)═1Ni+1H2PO3-+2(H+
请完成并配平上列的离子方程式.
(3)常温下,用0.1000mol•L-1NaOH溶液滴定20.00mL某未知浓度的H3PO2溶液,滴定曲线如图所示:
A点所示溶液中$\frac{c({H}_{2}P{{O}_{2}}^{-})}{c({H}_{3}P{O}_{2})}$=590;
B点所示溶液中所有离子浓度的大小关系是:c(H2PO2-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-);
C点所示溶液中存在:c(H2PO2-)+c(H3PO2)=c(Na+),则H3PO2的物质的量浓度为0.1024mol/L(保留四位有效数字).

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15.某有机物的结构简式如图所示,该物质不具有的化学性质是(  )
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2.下列有机物的命名正确的是(  )
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C.D.

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B.钠与水反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2
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D.碳酸钙溶于醋酸溶液:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O

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19.下列说法正确的是(  )
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B.苯可以使溴水褪色,发生了取代反应
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D.苯在一定条件下能与浓硝酸反应得到硝基苯,发生了取代反应

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