题目内容
13.下列关于有机物的叙述正确的是( )| A. | 治疗疟疾的青蒿素(如图),分子式为C15H20O5 | |
| B. | 甲苯苯环上的一个氢原子被-C3H6Cl取代,形成的同分异构体有9种 | |
| C. | 对三联苯 | |
| D. | 油脂和乙烯在一定条件下都能与水反应,且反应类型相同 |
分析 A.H原子数为22;
B.-C3H6Cl与甲基有邻、间、对三种,且-C3H6Cl有5种同分异构体;
C.苯环为平面结构,与苯环直接相连的原子一定共面;
D.油脂含-COOC-可发生水解反应,乙烯与水发生加成反应.
解答 解:A.治疗疟疾的青蒿素的分子式为C15H22O5,故A错误;
B.-C3H6Cl在甲苯苯环上位置有3种情况,-C3H6Cl中碳链异构为
和
,数字编号为Cl的位置,因此-C3H6Cl异构情况为5种,故同分异构体的种类为3×5=15,故B错误;
C.苯环为平面结构,与苯环直接相连的原子一定在同一平面内,碳碳单键可旋转,但一条直线上的碳原子在一个平面内,则至少有16个原子共平面,所有原子可能共面,对三联苯分子中最多有32个原子共平面,故C正确;
D.油脂、乙烯可与水分别发生水解、加成反应,故D错误;
故选C.
点评 本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质、有机反应为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项BC均为解答的难点,题目难度不大.
练习册系列答案
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3.Na2CO3俗称纯碱,是基本化工原料.下列涉及Na2CO3的方程式中,正确的是( )
| A. | Na2O2与CO2反应生成Na2CO3:Na2O2+CO2═Na2CO3+O2 | |
| B. | Na2CO3溶液呈碱性:CO32-+H2O?H2CO3+OH- | |
| C. | Na2CO3溶液除去CH3COOC2H5中的CH3COOH:CO32-+2H+═CO2↑+H2O | |
| D. | 饱和Na2CO3溶液处理水垢中的CaSO4:CO32-+CaSO4═CaCO3+SO42- |
4.对${\;}_{Z}^{Z+N}$X与${\;}_{Z}^{Z+N+1}$X+两种微粒,下列叙述正确的是( )
| A. | 一定都是由质子、中子、电子组成的 | |
| B. | 质子数一定相同,质量数和中子数一定不相同 | |
| C. | 核电荷数和核外电子数一定相等 | |
| D. | 化学性质几乎完全相同 |
18.某兴趣小组设计了如图所示装置(部分夹持装置已略去)进行实验探究.
【实验一】探究影响化学反应速率的因素.
圆底烧瓶中装锌片(两次实验中所用锌片大小和外形相同)、恒压分液漏斗中装稀硫酸,以生成20.0mL气体为计时终点,结果为t1>t2.
检查该装置气密性的方法是从量气管右侧管口加水至左右两管出现液面高度差时停止加水,若较长时间能保持液面高度差不变,则说明装置气密性好.
比较实验I和Ⅱ可以得出的结论是在其它条件一定时,化学反应速率随反应物浓度的增大而增大.
【实验二】探究铁的电化学腐蚀.

①圆底烧瓶中装铁粉和碳粉混合物,恒压分液漏斗中装稀硫酸,打开活塞加入稀硫酸后量气管中出现的现象是:左侧液面下降右侧液面上升(选填“上升”、“下降”).
②圆底烧瓶中装与①相同量的铁粉和碳粉混合物,恒压分液漏斗中装食盐水,打开活塞加入食盐水后,你预测量气管中出现的现象是:吸氧腐蚀消耗氧气,反应放热使气体温度升高,容器内压强恰好不变,液面没有升降.实际观察到的现象可能与预测并不一致,装置气密性良好,原因是发生吸氧腐蚀消耗氧气,气体分子数减小.
【实验一】探究影响化学反应速率的因素.
圆底烧瓶中装锌片(两次实验中所用锌片大小和外形相同)、恒压分液漏斗中装稀硫酸,以生成20.0mL气体为计时终点,结果为t1>t2.
| 序号 | V(H2SO4)/mL | c(H2SO4)/mol•L-1 | t/s |
| I | 40 | 1 | t1 |
| II | 40 | 3 | t2 |
比较实验I和Ⅱ可以得出的结论是在其它条件一定时,化学反应速率随反应物浓度的增大而增大.
【实验二】探究铁的电化学腐蚀.
①圆底烧瓶中装铁粉和碳粉混合物,恒压分液漏斗中装稀硫酸,打开活塞加入稀硫酸后量气管中出现的现象是:左侧液面下降右侧液面上升(选填“上升”、“下降”).
②圆底烧瓶中装与①相同量的铁粉和碳粉混合物,恒压分液漏斗中装食盐水,打开活塞加入食盐水后,你预测量气管中出现的现象是:吸氧腐蚀消耗氧气,反应放热使气体温度升高,容器内压强恰好不变,液面没有升降.实际观察到的现象可能与预测并不一致,装置气密性良好,原因是发生吸氧腐蚀消耗氧气,气体分子数减小.
5.充分燃烧某烃的含氧衍生物,消耗氧气的体积与生成的二氧化碳的体积之比为9:8(相同条件下).则此有机物的最简通式是( )
| A. | Cn(H2O)m | B. | (C2O3)n(H2O)m | C. | (C2H)n(H2O)m | D. | (CO)n(H2O)m |