常温常压下,下列化合物以固态存在的是
A. 丙炔 B. 甲醛 C. 一氯甲烷 D. 苯酚
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下列有机物存在顺反异构现象的是
A. CH3CH3 B. CH2=CH2 C. CH3CH=CHCH3 D. CH3CH=CH2
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下列各组物质中,互为同系物的是
A. CH3CH2CH2CH3和CH(CH3)3 B.
C. 和 D. CH2=CH—CH=CH2和CH2=CHCH3
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下列物质中,不属于高分子化合物的是
A. 纤维素 B. 塑料 C. 蛋白质 D. 油脂
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下列各组物质,不能用分液漏斗分离的是
A. 苯和水 B. 苯和二甲苯 C. 溴苯和水 D. 汽油和水
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下列化学用语中,书写正确的是
A. 乙炔的结构简式:CHCH
B. 苯的实验式:CH
C. 醛基的结构简式:-COH
D. 羟基的电子式:H
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某烷烃的结构简式是CH3CH2CH(CH2CH3)CH3,它的正确命名是
A. 2-乙基丁烷 B. 3-乙基丁烷
C. 3-甲基戊烷 D. 2,2-二甲基丁烷
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下列物质中,能使KMnO4酸性溶液褪色的是
A. 乙烷 B. 乙烯 C. 环己烷 D. 乙酸
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下列有机物中,核磁共振氢谱不止有一个峰的是
A. 乙烷 B. 甲醛 C. 苯 D. 甲苯
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下列能说明苯酚是弱酸的实验事实是
A. 苯酚遇FeCl3溶液呈紫色 B. 苯酚能与NaOH溶液反应
C. 常温下苯酚在水中的溶解度不大 D. 将CO2通入苯酚钠溶液出现浑浊
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下列说法中,正确的是
A. 甲烷是一种清洁能源,是天然气的主要成分
B. 用KMnO4溶液浸泡过的藻土可使水果保鲜,是利用了乙烯的氧化性
C. 苯不能使KMnO4酸性溶液褪色,说明它是一种饱和烃,很稳定
D. 己烷可以使溴水褪色,说明己烷中含有碳碳双键
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下列反应中,不属于取代反应的是
A. +HNO3+H2O
B. CH2=CH2+Br2 BrCH2CH2Br
C. CH4+Cl2CH3Cl+HCl
D. CH3CH2CH2Br+NaOHCH3CH2CH2OH+NaBr
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下列实验事实不能用基团间相互作用来解释的是
A. 与Na反应时,乙醇的反应速率比水慢
B. 苯酚能与NaOH溶液反应而乙醇不能
C. 乙醇能使重铬酸钾溶液变色而乙酸不能
D. 甲苯能使KMnO4酸性溶液褪色而乙烷不能
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下列说法中,正确的是
A. 蔗糖不能水解
B. 天然油脂属于酯的混合物
C. 蛋白质遇NaCl溶液变性
D. 蚕丝属于合成纤维
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下列物质能发生消去反应的是
A. CH3OH B. (CH3)3CCH2Cl
C. CH3CH2Br D.
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下列说法中,正确的是
A. 向溴乙烷中加入NaOH溶液,加热,充分反应,再加入AgNO3溶液,产生淡黄色沉淀,证明溴乙烷中含有溴元素
B. 实验室制备乙烯时,温度计水银球应该插入浓硫酸和无水乙醇的混合液液面以下
C. 溴乙烷和NaOH醇溶液共热,产生的气体通入KMnO4酸性溶液,发现溶液褪色,证明溴乙烷发生了消去反应
D. 制备新制Cu(OH)2悬浊液时,将4~6滴2%的NaOH溶液滴入2 mL2%的CuSO4溶液中,边滴边振荡
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萜二醇是一种祛痰剂,可由柠檬烯在酸性条件下与水加成得到,其原理如下图。下列说法中,正确的是
A. 萜二醇能与Na反应产生H2
B. 萜二醇能被氧化为萜二醛
C. 柠檬烯的分子式是C10H20
D. 柠檬烯的一种同分异构体可能为芳香烃
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下列物质检验或除杂方法正确的是
A. 用H2除去乙烷中的乙烯
B. 用NaOH除去乙酸乙酯中的乙酸
C. 用银氨溶液检验淀粉是否完全水解
D. 用水除去乙烯中混有的乙醇蒸气
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某有机物分子式为C4HmO,下列说法中,不正确的是
A. 1 mol该有机物完全燃烧时,最多消耗6 mol O2
B. 当m=6时,该有机物遇到FeCl3溶液显紫色
C. 当m=8时,该有机物不一定能被新制氢氧化铜悬浊液氧化
D. 当m=10时,该有机物不一定是丁醇
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我国自主研发“对二甲苯的绿色合成路线”取得新进展,其合成示意图如下。
下列说法中,不正确的是
A. 过程i发生了加成反应
B. 对二甲苯的一溴代物只有一种
C. M所含官能团既可与H2反应,也可与Br2的CCl4溶液反应
D. 该合成路线理论上碳原子利用率为100%,且产物易分离
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现有下列四种重要的有机物。
CH2=CH2
① ② ③ ④
(1)常用作液体燃料的是________(填序号,下同)。
(2)常用作配制化妆品保湿成分的是________。
(3)能用于制备酚醛树脂的是________。
(4)其产量常作为衡量石油化工发展水平的标志的是________。
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胡椒酚是一种挥发油,可从植物果实中提取,具有抗菌、解痉、镇静的作用,其结构简式为CH2=CH-CH2OH。
(1)胡椒酚的分子式是_______。
(2)胡椒酚所含官能团的名称是_______、_______。
(3)胡椒酚与NaOH溶液反应的化学方程式是_______。
(4)1 mol胡椒酚与H2发生加成反应,理论上最多消耗_______ mol H2。
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A是相对分子质量为28的烃。以A为原料合成有机化合物D的方法如下图所示。
(1)A→B的反应类型是_______。
(2)B→C反应的试剂及条件是_______。
(3)C→D反应的化学方程式是_______。
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青蒿素是最好的抵抗疟疾的药物,可从黄花蒿茎叶中提取,它是无色针状晶体,可溶于乙醇、乙醚等有机溶剂,难溶于水。常见的提取方法如下。
(1)操作I、II中,不会用到的装置是________(填序号)。
(2)向干燥、破碎后的黄花蒿中加入乙醚的作用是________。
(3)操作III的目的是_________。
(4)某同学发现青蒿素可以使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝,依据此现象在其键线式上圈出对应的基团_________。
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2000多年前,希腊生理学家和医学家希波克拉底发现,杨树、柳树的皮、叶中含有能镇痛和退热的物质。1800年,人们开始从该类植物中提取药物的活性成分——水杨酸()。1853年,德国化学家柯尔柏合成了水杨酸,并于1859年实现工业化生产。水杨酸虽然解热和镇痛效果很好,但由于酚羟基的存在,对肠道和胃粘膜有强烈的刺激,易引发呕吐和胃出血,而且味道令人生厌。1898年,德国化学家霍夫曼利用反应:
制得乙酰水杨酸(阿司匹林),改善了水杨酸的疗效。1899年,由德国拜尔公司开始生产,并应用于临床,是第一种重要的人工合成药物。现代医药发展方向之一是合成药物长效化和低毒化,其有效途径是低分子药物高分子化,如:可将药物分子连在安全无毒的高分子链上。1982年,科学家通过乙二醇的桥梁作用把阿司匹林连接在高聚物上,制成缓释长效阿司匹林(),用于关节炎和冠心病的辅助治疗。缓释长效阿司匹林分为高分子载体、低分子药物和作为桥梁作用的乙二醇三部分,在肠胃中水解变为阿司匹林,缓释长效阿司匹林使这种“古老”的解热镇痛药物重新焕发了“青春”。
根据上述材料,结合所学知识,回答以下问题。
(1)水杨酸具有________和________的作用。
(2)霍夫曼制取阿司匹林的反应类型是________。
(3)在霍夫曼制取阿司匹林的反应中,可用于检验水杨酸是否完全反应的试剂是________。
(4)写出缓释阿司匹林在肠胃中水解出阿司匹林的化学方程式:________。
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(题文)高分子PMMA是迄今为止合成透明材料中质地最优异、价格又比较适宜的品种。其中一种合成路线如图。
(1)A的分子式是_________。
(2)反应II的化学方程式是_________。
(3)H是E的同分异构体,它同时符合下列条件:①能发生银镜反应;②能与H2发生加成反应;③不能发生水解反应;④分子内不含甲基。则H可能的结构简式为_________(写出任意一种)。
(4)MMA通过加聚反应制取PMMA的化学方程式是_________。
(5)已知:
(R1、R2代表烃基或H)。
以2-丙醇()为起始原料,选用必要的无机试剂合成E,写出合成路线(用结构简式表示有机物,用箭头表示转化关系,箭头上注明试剂和反应条件)_________。
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以A为原料合成镇静、安眠药物苯巴比妥的路线如下。
已知:I.
II.
(1)A的结构简式是_________。
(2)B中官能团的名称是_________。
(3)C→D的化学方程式是_________。
(4)D→F为取代反应,且除F外还有CH3CH2OH生成。E的结构简式是_________。
(5)H的结构简式是_________。
(6)G与CO(NH2)2在一定条件下合成高分子化合物的化学方程式是_________。
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甲同学利用下图所示装置在实验室制备乙酸乙酯。
(1)实验中饱和Na2CO3溶液的作用是_______。
某次实验时,在饱和Na2CO3溶液中滴加2滴酚酞溶液。实验结束,取下试管B振荡,红色褪去。为探究褪色的原因,进行如下实验。
编号 | ① | ② | ③ |
实验 | |||
操作 | 充分振荡、静置 | 充分振荡、静置 | 充分振荡、静置、分液。取下层溶液,加入饱和Na2CO3溶液 |
现象 | 上层液体变薄,冒气泡,下层溶液红色褪去 | 上层液体不变薄,无气泡,下层溶液红色褪去 |
(2)试管①中产生气泡的原因是(用化学方程式解释)_______。
(3)对比实验①和②可得出的结论是_______。
(4)针对实验②中现象,乙同学提出猜想:酚酞更易溶于乙酸乙酯。实验③中观察到_______,证实乙的猜想正确。
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