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5.A~G都是有机化合物,它们的转化关系如下:

请回答下列问题:
(1)已知:6.0g化合物E完全燃烧生成8.8g CO2和3.6g H2O;E的蒸气对氢气的相对密度为30,则E的分子式为C2H4O2
(2)A为一取代芳烃,B中含有一个甲基.由B生成C的化学方程式为
(3)由B生成D、由C生成D的反应条件分别是氢氧化钠醇溶液、加热、浓硫酸、加热.
(4)由A生成B、由D生成G的反应类型分别是取代反应、加成反应.
(5)F存在于栀子香油中,其结构简式为
(6)在G的同分异构体中,苯环上一硝化的产物只有一种的共有7种,其中核磁共振氢谱有两组峰,且峰面积比为l:1的是 (填结构简式)

分析 E的蒸气与氢气的相对密度为30,则Mr(E)=30×2=60,6.0gE的物质的量是0.1mol,完全燃烧后生成CO2物质的量为$\frac{8.8g}{44g/mol}$=0.2mol,生成H2O的物质的量为$\frac{3.6g}{18g/mol}$=0.2mol,则E分子中N(C)=$\frac{0.2mol}{0.1mol}$=2、N(H)=$\frac{0.2mol×2}{0.1mol}$=4,故N(O)=$\frac{60-12×2-8}{16}$=2,故E的分子式是C2H4O2
A为一取代芳烃,由分子式可知为苯的同系物,故A为,A与氯气在光照条件下发生取代反应生成B,而B中含有一个甲基,则B为,B发生水解反应生成C为,结合F的分子式可知,C与E发生酯化反应生成F,则E为CH3COOH,F为,B、C转化都得到D,D与溴发生加成反应生成G,则B、C均发生消去反应生成D,故D为,则G为,据此解答.

解答 解:E的蒸气与氢气的相对密度为30,则Mr(E)=30×2=60,6.0gE的物质的量是0.1mol,完全燃烧后生成CO2物质的量为$\frac{8.8g}{44g/mol}$=0.2mol,生成H2O的物质的量为$\frac{3.6g}{18g/mol}$=0.2mol,则E分子中N(C)=$\frac{0.2mol}{0.1mol}$=2、N(H)=$\frac{0.2mol×2}{0.1mol}$=4,故N(O)=$\frac{60-12×2-8}{16}$=2,故E的分子式是C2H4O2
A为一取代芳烃,由分子式可知为苯的同系物,故A为,A与氯气在光照条件下发生取代反应生成B,而B中含有一个甲基,则B为,B发生水解反应生成C为,结合F的分子式可知,C与E发生酯化反应生成F,则E为CH3COOH,F为,B、C转化都得到D,D与溴发生加成反应生成G,则B、C均发生消去反应生成D,故D为,则G为
(1)由上述分析可知,E的分子式为C2H4O2,故答案为:C2H4O2
(2)由B生成C的化学方程式为
故答案为:
(3)由B生成D是发生消去反应生成,反应条件为:氢氧化钠醇溶液、加热,
C生成D是发生消去反应生成,反应条件为:浓硫酸、加热,
故答案为:氢氧化钠醇溶液、加热;浓硫酸、加热;
(4)由A生成B属于取代反应,由D生成G属于加成反应,故答案为:取代反应;加成反应;
(5)由上述分析可知,F的结构简式为,故答案为:
(6)在G()的同分异构体中,苯环上一硝化的产物只有一种,对称性高,可以含有2个相同的取代基,且处于对位,为,若含有3个取代基时,取代基不可能相同,苯环上取代至少有2种,故不可能含有3个取代基,可以可以4个取代基,为2个-Br、2个-CH3,分别为,故符合条件的同分异构体共有7种,其中核磁共振氢谱有两组峰,且峰面积比为l:1的是
故答案为:7;

点评 本题考查有机物推断,关键是确定A为乙苯,再结合转化关系及分子式推断,(6)中同分异构体书写为易错点、难点,熟练掌握官能团的性质与转化,难度中等.

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

15.某有机物的蒸气,完全燃烧时需三倍于其体积的O2,产生二倍于其体积的二氧化碳(相同状况),该有机物可能是(  )
A.CH4B.C2H5OHC.CH3CHOD.CH3COOH

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科目:高中化学 来源: 题型:推断题

16.如图1中A~J均为有机化合物.

根据图中信息,回答下列问题:
(1)环状化合物A的相对分子质量为82,其中含碳87.80%,含氢12.20%.B的一氯代物仅有一种,B的结构简式为
(2)M是B的一种同分异构体,M能使溴的四氯化碳溶液褪色,分子中所有的碳原子共平面,则M的结构简式为
(3)由A生成D的反应类型是加成反应.
(4)G的分子式为C6H10O4,0.146g G需用20mL 0.100mol•L-1 NaOH溶液完全中和,J是一种高分子化合物.则由G转化为J的化学方程式为
(5)分子中含有两个碳碳双键,且两个双键之间有一个碳碳单键的烯烃与单烯烃可发生如图2反应:则由E和A反应生成F的化学方程式为

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科目:高中化学 来源: 题型:多选题

13.下列有关的说法中,正确的是(  )
A.分子式为C7H16的烷烃,含有3个甲基的同分异构体有2种
B.分子式为C7H12O4,其中只含二个-COOCH3基团的同分异构体(不考虑手性异构)共有4种
C.芥子醇的结构简式如图该分子中有5种官能团
D.
化合物如图能使酸性高锰酸钾溶液褪色,且1mol最多可与4mol氢气发生反应

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科目:高中化学 来源: 题型:推断题

20.A、B、C、D是四种常见单质,其对应元素的原子序数依次增大,甲、乙、丙为常见化合物.它们之间有如下转化关系:

(1)乙与B的反应在工业上俗称铝热反应,C电子式为
(2)D与水蒸汽反应的化学方程式为3Fe+4H2O(g)$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$Fe3O4+4H2
(3)甲的水溶液显酸性(填“酸”或“碱”),原因是(用离子方程式表示)Fe3++3H2O?Fe(OH)3+3H+

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

10.已知相同温度下电离常数Ki(HF)>Ki(HCN).在物质的量浓度均为0.1mol/L的NaCN和NaF混合溶液中,下列关系正确的是(  )
A.c(F-)>c(OH-)>c(HCN)>c(HF)B.c(F-)+c(HF)>c(CN-)+c(HCN)
C.c(OH-)>c(F-)>c(CN-)>c(H+D.c(OH-)>c(HF)>c(HCN)>c(H+

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科目:高中化学 来源: 题型:实验题

17.葡萄酒中抗氧化剂的残留量是以游离SO2计算的,我国国家标准规定葡萄酒中SO2残留量≤0.25g•L-1.为测定某葡萄酒中SO2含量设计方案如图1:

用如图2装置(夹持装置略)蒸馏并收集馏分SO2,实验时B中加入100.00mL葡萄酒样品和适量盐酸,加热使SO2全部逸出,在C中收集馏分.
(1)若C中盛装H2O2溶液,则SO2与其完全反应的化学方程式为:SO2+H2O2=H2SO4
证明上述反应发生的实验方法是取上述反应液少量于试管中,向其中加入BaCl2溶液,产生了白色沉淀;除去C中过量的H2O2,然后用0.04000mol•L-1NaOH标准溶液进行滴定,滴定前排气泡的方法是将下端尖嘴上翘,挤压玻璃珠.
(2)滴定至终点消耗NaOH溶液25.00mL,据此计算葡萄酒中SO2含量为0.32g•L-l
(3)由于蒸馏时盐酸易挥发,该测定结果比实际值偏高(填“偏高”、“偏低”或“不变”),因此改进实验方案时可将盐酸改为稀硫酸.
(4)若将图2装置C中盛装的液体改为H2O,且馏分无挥发,改用0.01000mol•L-1标准I2溶液滴定,反应的化学方程式为:SO2+I2+2H2O═H2SO4+2HI,可选择淀粉溶液作指示剂,滴定终点的现象是最后一滴标准液加入时,溶液恰好由无色变为蓝色,半分钟内不褪色.

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科目:高中化学 来源: 题型:推断题

14.如图所涉及的物质均为中学化学中的常见物质,其中C为O2、D为Cl2、E为Fe单质,其余为化合物.它们存在如下转化关系,反应中生成的水及次要产物均已略去.

(1)写出有关物质的化学式:
BHCl,FFe3O4,HFeCl3
(2)指出MnO2在相关反应中的作用:反应①中是催化剂,反应②中是氧化剂.
(3)若反应①是在加热条件下进行,则A是KClO3;若反应①是在常温条件下进行,则A是H2O2
(4)写出B与MnO2共热生成D的化学方程式MnO2+4HCl(浓)$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$MnCl2+2H2O+Cl2↑.

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

12.六种短周期元素A、B、C、D、E、F的原子序数依次增大,其中A与E同主族,B与F同主族,E与F同周期.已知常温下单质A与E的状态不同,D的核电荷数是B的最外层电子数的2倍,单质F是一种重要的半导体材料.则下列推断中正确的是(  )
A.D、E两种元素仅可组成化学式为E2D的化合物
B.原子半径:E>F>C>D
C.F与D形成的化合物性质很不活泼,不与任何酸反应
D.元素的非金属性:D>C>F>B

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