题目内容

16.下图中 A、B、C、D、E均为有机化合物.已知:A的分子式为C14H18O4,C能跟NaHCO3发生反应,C和D的化学式中碳原子数相差1,且相对分子质量相等,E为无支链的链状化合物.

根据上图回答问题:
(1)化合物B中含有的官能团是醇羟基和羧基.
(2)E的结构简式是CH3COOCH2CH2CH3
(3)A的结构简式是
(4)写出B聚合成高分子化合物的方程式
(5)写出其中任意一个同时符合下列三个条件的B的同分异构体的结构简式(写出四者之一即可).
Ⅰ.与 FeCl3溶液发生显色反应
Ⅱ.含有间二取代苯环结构
Ⅲ.属于非芳香酸形成的酯.

分析 A的分子式为C14H18O4,A发生水解反应然后酸化得到B、C、D,
C能跟NaHCO3发生反应,说明C含有羧基,C和D的化学式中碳原子数相差1,且相对分子质量相等,
E的分子式为C5H10O2,且E为无支链的化合物,E为CH3COOCH2CH2CH3,C为CH3COOH、D为CH3CH2CH2OH,A水解然后酸化得到B、乙酸和丙醇,则A结构简式为,据此分析解答.

解答 解:A的分子式为C14H18O4,A发生水解反应然后酸化得到B、C、D,
C能跟NaHCO3发生反应,说明C含有羧基,C和D的化学式中碳原子数相差1,且相对分子质量相等,
E的分子式为C5H10O2,且E为无支链的化合物,E为CH3COOCH2CH2CH3,C为CH3COOH、D为CH3CH2CH2OH,A水解然后酸化得到B、乙酸和丙醇,则A结构简式为
(1)B中官能团名称是醇羟基和羧基,故答案为:羟基、羧基;
(2)通过以上分析知,E的结构简式为CH3COOCH2CH2CH3,故答案为:CH3COOCH2CH2CH3
(3)通过以上分析知,A的结构简式为
故答案为:

(4)B中含有羧基和醇羟基,能发生缩聚反应生成高分子化合物,该反应方程式是
故答案为:
(5)B的同分异构体符合下列条件:
Ⅰ.与 FeCl3溶液发生显色反应,说明含有酚羟基;
Ⅱ.含有间二取代苯环结构;
Ⅲ.属于非芳香酸形成的酯,说明不是苯基羧酸形成的酯,
符合条件的同分异构体结构简式为(写出四者之一即可),
故答案为:
(写出四者之一即可).

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能力,根据转化图中B的结构简式、E的分子式再结合题给信息采用逆向思维的方法进行推断,熟悉常见有机物官能团及其性质关系、反应条件及反应类型、同分异构体种类判断方法是解本题关键,题目难度中等.

练习册系列答案
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6.某研究性学习小组为测定某含镁3%~5%的铝镁合金(不含其他元素)中镁的质量分数,设计了下列三种不同实验方案进行探究,请根据他们的设计回答有关问题.
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(2)若实验中称取5.4g铝镁合金粉末样品,投入V mL 2.0mol/L NaOH溶液中,充分反应.则NaOH溶液的体积V mL≥97mL.
(3)实验中,当铝镁合金充分反应后,在称量剩余固体质量前,还需进行的实验操作按顺序依次为过滤、洗涤、干燥固体.
【探究二】实验方案:称量x g铝镁合金粉末,放在如图所示装置的惰性电热板上,通电使其充分灼烧.
问题讨论:
(4)欲计算Mg的质量分数,该实验中还需测定的数据是灼烧后固体的质量.
(5)假设实验中测出该数据为y g,则原铝镁合金粉末中镁的质量分数为$\frac{17x-9y}{2x}$(用含x、y的代数式表示).
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问题讨论:
(6)同学们拟选用如图2的实验装置完成实验,你认为最简易的装置的连接顺序是a接edg.(填接口字母,仪器不一定全选)

(7)同学们仔细分析(6)中连接的实验装置后,又设计了如图3、4所示的实验装置.
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③与图3装置相比,用(6)中连接的装置进行实验时,容易引起误差的原因是由于稀硫酸滴入锥形瓶中,即使不生成氢气,也会将瓶内空气排出,使所测氢气体积偏大;实验结束时,连接广口瓶和量筒的导管中有少量水存在,使所测氢气体积偏小(任写一点).
2.实验室制乙烯通常采用95%的乙醇与浓硫酸(体积比为1:3)混合加热到170℃方法制得,其制备原理可表示如下:
CH3CH2OH+H2SO4(浓)$\stackrel{100℃}{?}$ CH3CH2OSO2OH+H2O  ①
CH3CH2OSO2OH(浓)$\stackrel{170℃-15℃}{?}$ CH2═CH2+H2SO4  ②
(1)浓硫酸在乙烯生成中作用为催化作用,反应①属于取代(酯化)反应,反应②属于消去反应.
(2)此法在实际操作中由于浓H2SO4的用量大、比热容高,加热至170℃所需时间长,有人将乙醇和浓H2SO4的混合液加热到80℃时,一次性投入一些小碎块的生石灰,大大缩短了反应所需时间,提高了乙烯的产率,试用速率和平衡理论解释之CaO与水反应放热体系温度升高,加快反应速率,CaO与H2O反应使H2O量减小促使可逆反应(1)向右移动,CaO与浓H2SO4也反应但反应很快,生石灰与水反应占主导地位.
(3)反应过程中乙醇常被炭化,使溶液有黑色物质出现,随着反应进行炭化现象越来越严重,同时还可使制得的乙烯气体中含有CO2、SO2等气体,为了减少反应过程中炭化现象又不影响乙烯的生成,下列措施合理的是B、C、E.
A.调整乙醇和浓硫酸的体积比为1:4
B.调整乙醇和浓硫酸的体积比为1:2
C.用大理石代替碎瓷片
D.降低反应体系温度至140℃
E.用其他脱水剂(如P2O5)代替浓硫酸
(4)如图为有人设计确认混合气体中含有乙烯和二氧化硫的实验装置图.(下列试剂可供选择:品红溶液、氢氧化钠溶液、溴水、酸性高锰酸钾)
A①②③④中可盛放的试剂分别为①品红;②NaOH溶液;③品红溶液;④Br2或酸性KMnO4
B能说明二氧化硫气体存在的现象是装置①中品红褪色.
C能确认含有乙烯的现象是装置③中品红不褪色,装置④中溶液褪色.

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