当前位置:首页 > 专题重点突破三学-人教版高中化学选修5学案设计
3是( )
A.含1个双键的环状有机物 B.含2个双键的直链有机物 C.只含1个双键的直链有机物 D.含1个三键的直链有机物 答案 C
分子式为C5H7Cl的有机物其结构不可能
2×5+2-7-1
解析 把Cl原子看成H原子,可知C5H7Cl的不饱和度为=2,一个双键的不
2饱和度为1,一个三键的不饱和度为2,一个环的不饱和度为1,据此判断C错误。 【考点】几种重要烃结构与性质的综合 【题点】几种重要烃结构的综合
不饱和度的计算与应用
(1)不饱和度的一般计算方法
①规定烷烃Ω=0(所有原子均已饱和),每增加一个双键或每形成一个环,氢原子数就减少
2个,不饱和度就增加1。如CH2==CH2、的Ω分别为1、4。
2n+2-m②已知有机物的分子式为CnHm或CnHmOx,则其Ω=。已知有机物键线式,则Ω=双
2键数+环数+三键数×2。 (2)不饱和度的应用
①应用不饱和度求有机物的化学式。对于结构较复杂的有机物,碳、氧原子数较为直观,而氢原子数往往不易确定,应用不饱和度可顺利求出有机物的化学式。
②用不饱和度判断和书写同分异构体。互为同分异构体的两种有机物化学式相同,则它们的不饱和度也必然相同,因此,利用不饱和度可迅速判断同分异构体和书写同分异构体。
变式3 已知链式炔碳C300经过适当处理可得含多个—C≡C—(不含合物C300H298,则C300H298分子中—C≡C—的个数为( ) A.70B.72C.74D.76 答案 D
)的链状化
解析 经计算该链状分子的不饱和度为(300×2+2-298)÷2=152,而碳碳三键的不饱和度为2,则该分子中含有碳碳三键的个数为152÷2=76。 【考点】几种重要烃结构与性质的综合 【题点】几种重要烃结构的综合 四、烃类的燃烧规律
例
4 下列说法正确的是( )
A.某有机物燃烧只生成CO2和H2O,且二者物质的量相等,则此有机物的组成为CnH2n B.一种烃在足量的氧气中燃烧并通过浓硫酸,减少的总体积就是生成的水蒸气的体积 C.某气态烃CxHy与足量O2恰好完全反应,如果反应前后气体体积不变(温度大于100℃),则y=4;若体积减少,则y>4;否则y<4
D.相同质量的烃完全燃烧,消耗O2越多,则烃中含H量越高 答案 D
解析 有机物燃烧只生成CO2和H2O,则该有机物中一定含有碳、氢元素,可能含有氧元素,A项不正确;烃在足量的氧气中燃烧,产生的气体体积也可能比燃烧前的气体体积小,B项不正确;
y点燃yCxHy+(x+)O2――→xCO2+H2O 体积变化ΔV
42
1L(x+)LxLL (-1)L 424
如果反应前后气体体积不变,则y=4;若体积减少,则y<4;若体积增加,则y>4,C项不正确;相同质量的烃完全燃烧,含H量越高,耗氧量越多,D项正确。 【考点】烷烃的化学性质
【题点】烷烃的燃烧规律及有关计算
yyy
烃类燃烧的三个规律及应用
(1)等物质的量的烃CxHy完全燃烧时,其耗氧量的大小取决于x+的值,其值越大,耗氧量
4越多。
(2)等质量的烃完全燃烧,其耗氧量的大小取决于该烃分子中氢的质量分数,其值越大,耗氧量越多。
(3)实验式(最简式)相同的烃,不论它们以何种比例混合,只要总质量一定,完全燃烧时所消耗的氧气以及燃烧生成的CO2和H2O的量均为定值。 (4)燃烧规律的应用
①若反应前后的温度保持在100℃以上,则气态烃完全燃烧前后气体的体积变化为
yy点燃yCxHy+(x+)O2――→xCO2+H2O ΔV
42
1x+x-1 424
故反应前后气体体积的变化与氢原子数y有关。 当y=4,反应前后体积相等;
当y>4,反应后气体体积>反应前气体体积; 当y<4,反应后气体体积<反应前气体体积。
②若反应前后的温度低于100℃,此时气体的体积一定是减小的,减少的体积为ΔV=1+,
4也与氢原子数有关。
变式4 下列各组烃的混合物,只要总质量一定,无论按什么比例混合,完全燃烧后生成的CO2和H2O都是恒量的是( ) A.C2H2、C2H4
B.C2H4、C4H6
yyyy
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