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分子中每减少2个碳氢键,必然会同时增加1个碳碳键。它可能是重键(双键或三键),也可能是连结成环状烃,都称为增加了1个不饱和度(用希腊字母Ω表示)。例如若干烃类分子和烃基的不饱和度如下:

①CH3CH2CH3:Ω=0;②(CH3)2CH—:Ω=0;③CH2=CHCH2—:Ω=1; ④:Ω=1;⑤C8H15—:Ω=1;⑥:Ω=2;⑦:Ω=2; ⑧CH3C≡CCH2CH=CH2:Ω=3;⑨CH3(CH=CH)3CH3:Ω=3;⑩:Ω=4。

(1)请写出下列各烃分子的Ω。

C.立方烷:(正立方体的每个顶点上有一个碳原子,每个碳原子上有一个氢原子)  Ω=____________。

(2)请写出下列烃基的Ω。

D.(2价基团)  Ω=_______________;

E.(3价基团)  Ω=__________________;

F. (2价基团)  Ω=_________。

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利用蒸气密度法测定某种易挥发有机液体的相对分子质量。操作过程是先使一盛有该种液体的瓶子浸泡在温度高于其沸点的其他液体中加热,待液体完全蒸发后封住瓶口,取出瓶子并冷却,称量。再设法测出瓶子的容积,据此就可以求出液体分子的摩尔质量近似值。已知某次实验的数据如下:

室温:273 K;

液浴温度:373 K;

瓶子盛满蒸气的质量:23.720 g;

瓶子盛满空气的质量:23.449 g;

瓶子盛满水的质量:201.5 g;

大气压强:1.013×105 Pa;

空气密度:1.293 g·L-1(标准状况);

水密度:1 g·mL-1

试求该液态有机物的摩尔质量。

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科学上,1950年前还只能用化学方法确定有机物的结构。随着科学的发展,1950年以后科学家将现代物理方法如X光衍射、光谱法等应用到化学上,给确定有机物的结构带来了很大方便。1892年以前就能从植物曼陀丹中分离得到的一种生物碱——东莨菪碱(麻醉剂),直到1951年才能将其结构确定下来,就是运用一定的物理方法。但它的分子式早在1904年就确定了出来。

已知麻醉药物东莨菪碱是一种纯净物,其相对分子质量小于500,只含C、H、O、N四种元素,各元素的质量分数如下表:

w(C)

w(H)

w(O)

w(N)

0.6733

0.0693

0.2112

0.0462

试确定该有机物的分子式。

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一未知化合物经分析含有组成成分为53.3%的C,11.1%的H和35.6%的O,应用杜马法发现175 mL这种化合物的蒸气在101 kPa和100 ℃时质量为0.513 g,求此化合物的近似相对分子质量及分子式。

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某两种气态烃的混合物0.1 mol完全燃烧后,将生成的气体通过浓H2SO4,浓H2SO4增重3.6 g,再将剩余气体通过足量澄清石灰水,所得不溶物质质量为12 g,据此,推断混合烃的组成成分及各物质的体积含量。

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通过计算回答下列两题:

(1)某饱和一元醇A 0.16 g与足量的金属钠充分反应,产生56 mL氢气(标准状况)。该一元醇的蒸气对氧气的相对密度是1.0,求该一元醇的分子式。

(2)燃烧某有机物A 1.50 g,生成1.12 L(标准状况)CO2和0.05 mol H2O。该有机物的蒸气对空气的相对密度是1.04,求该有机物的分子式。

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某烃的相对分子质量为128,则该烃的分子式可能是___________或___________。某一元烯醇的相对分子质量也为128,该烯醇的分子式可能是___________。

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某烃中,m(C)∶m(H)=6∶1,其实验式为___________,若它的相对分子质量为28,则其分子式为___________;若它的相对分子质量为70,则其分子式为___________。

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分子式为CxHyO2的有机物1 mol,完全燃烧后产生CO2和H2O(g)的体积相等,燃烧所消耗的O2在标准状况下的体积为44.8 L,y=______________。

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某醇CnH2n+1OH 0.3 g与足量金属钠作用,在标准状况下生成56 mL H2,n=_______________。

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同步练习册答案