常见有机物应用
生活中的有机合成
生活中的有机合成
生活中的有机合成品有很多,以下是一些常见的例子:
1.塑料:塑料是日常生活中最常见的有机合成材料之一。
它们被广泛用于制造各种产品,如容器、包装材料、管道、电线绝缘体等。
2.合成橡胶:合成橡胶是通过对小分子有机物进行化学合成而得到的大分子聚合物。
它们被用于制造各种橡胶产品,如轮胎、橡胶管、橡胶鞋等。
3.合成纤维:合成纤维是通过将小分子有机物聚合而得到的高分子材料。
常见的合成纤维包括尼龙、聚酯、聚丙烯等。
它们被用于制造各种纺织品、服装、绳索等。
4.涂料和粘合剂:涂料和粘合剂是通过对小分子有机物进行化学合成而得到的高分子材料。
它们被用于制造各种涂料和粘合剂产品,如油漆、胶水等。
5.清洁剂和化妆品:清洁剂和化妆品通常含有许多小分子有机化合物,它们被用于制造各种清洁剂和化妆品产品,如洗涤剂、洗发水、口红等。
这些只是生活中的一些常见有机合成品的例子,实际上还有很多其他类型的有机合成品,它们在我们的日常生活中发挥着重要的作用。
常见有机物的性质与应用
常见有机物的性质与应用有机物是以碳元素为基础构建的化合物,广泛存在于自然界和人工合成中。
它们具有丰富多样的性质和广泛的应用。
本文将介绍一些常见的有机物性质及其在各领域中的应用。
一、醇类化合物醇是一类中性、水溶性的有机化合物,其分子中含有羟基(-OH)。
醇的性质主要取决于碳链长度和羟基位置,因此不同类型的醇具有不同的性质和应用。
丙二醇(C3H8O2)是一种常见的醇类有机物。
由于其双羟基结构,丙二醇表现出良好的溶解性和稳定性,在化妆品、医药和食品等领域得到广泛应用。
例如,丙二醇可用作皮肤保湿剂、药物辅料和食品添加剂等。
二、醛类化合物醛是一类含有羰基(>C=O)的有机化合物,一般以-CHO为基础表示。
醛具有一定的还原性和活性,可发生各种有机反应。
甲醛(CH2O)是一种简单的醛类有机物。
由于其低毒性和良好的稳定性,甲醛被广泛应用于纸浆制造、染料合成和防腐剂等方面。
此外,甲醛还可以用于制备化肥和塑料等产品。
三、酮类化合物酮是一类含有羰基的有机化合物,其羰基结构位于碳链内部。
酮的物理、化学性质取决于碳链长度和酮基位置。
丙酮(C3H6O)是一种常见的酮类有机物。
丙酮具有良好的溶解性和挥发性,广泛应用于溶剂、表面活性剂和染料中。
此外,丙酮还可用于合成农药、医药和塑料等领域。
四、酸类化合物酸是一类含有羧基(-COOH)的有机化合物,其分子中的羧基可释放出氢离子形成氢离子。
酸的性质主要取决于羧基的取代和酸解离程度。
乙酸(CH3COOH)是一种常见的酸类有机物。
乙酸广泛应用于化学工业、制药和食品工业中。
例如,乙酸可用作溶剂、防腐剂和食品酸味剂等。
五、酯类化合物酯是一类含有酯基(-COO-)的有机化合物,其由酸和醇反应生成。
酯的性质受其碳链长度和酯基取代的影响。
乙酸乙酯(C4H8O2)是一种常见的酯类有机物。
乙酸乙酯具有良好的溶解性和挥发性,在溶剂、涂料和香水等方面得到广泛应用。
六、醚类化合物醚是一类含有氧原子连接两个碳链的有机化合物。
有机物性质及应用实例讲解
有机物性质及应用实例讲解有机物是由碳原子构成的化合物,具有多样的性质和广泛的应用。
下面将重点讲解有机物的性质及应用实例。
有机物的性质:1.燃烧性质:大多数有机物能够燃烧,生成二氧化碳和水。
例如,烷烃类烃烃燃烧时会产生大量的热和光。
利用有机物的燃烧性质,我们可以将其用作燃料,如石油、天然气等。
2.溶解性:许多有机物在有机溶剂中具有良好的溶解性。
例如,醇类和乙醚可以溶解在水中。
利用有机物的溶解性,我们可以通过溶液法来制备和分离有机物。
3.酸碱性:有机物可以表现出酸性和碱性。
例如,甲酸和乙酸是有机酸,而乙醇是有机碱。
有机物的酸碱性常常用于反应的催化剂、中和剂和离子交换剂等。
4.氧化还原性:有机物可以参与氧化还原反应,并且能够被氧化剂氧化或被还原剂还原。
例如,乙醇可以被氧化成乙醛或乙酸;乙烯可以被氧化剂氧化成乙二醇。
利用有机物的氧化还原性,我们可以合成各种有机合成物,如醇、醛、酮等。
有机物的应用实例:1.药物:许多药物都是有机物,如抗生素、止痛药、镇静药等。
例如,阿司匹林是一种有机物,具有镇痛、退烧和抗炎作用。
利用有机物的生物活性,我们可以合成各种药物,以治疗疾病。
2.塑料:塑料是一类重要的有机物,具有较好的可塑性和耐用性。
例如,聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯都是常见的塑料。
利用有机物的聚合性质,我们可以制备出各种塑料制品,如塑料袋、塑料瓶等。
3.染料:染料是一类有机物,可以给纤维材料以及其他物质染色。
例如,甲酸染料、偶氮染料和酞菁染料等都是常用的染料。
利用有机物的分子结构和吸收光谱性质,我们可以调制出各种颜色的染料。
4.香料:香料是一类有机物,具有特殊的气味和芳香性。
例如,薰衣草油、玫瑰酚和柠檬醛等都是常见的香料。
利用有机物的挥发性和香味特点,我们可以生产各类香水、香精和香薰产品。
综上所述,有机物具有燃烧性、溶解性、酸碱性和氧化还原性等性质,并在药物、塑料、染料和香料等领域有广泛的应用。
生活中常见的有机物
生活中常见的有机物生活中,我们处处可见有机物,它们是由碳、氢和氧等元素组成的化合物。
有机物广泛存在于自然界中,包括食物、药物、塑料等。
本文将介绍生活中常见的有机物及其应用。
一、食物中的有机物食物是我们日常生活的重要组成部分,它们包含各种有机物。
碳水化合物是食物中最常见的有机物之一。
主要的碳水化合物有淀粉、糖类和纤维素。
淀粉是一种能量来源,存在于米饭、面包等主食中。
糖类则是快速提供能量的物质,如葡萄糖、果糖等。
纤维素在植物的细胞壁中,有助于消化和排便。
蛋白质也是重要的有机物,它们是构成人体细胞的基本单位。
肉类、豆类和鱼类等食物含有丰富的蛋白质,可以提供人体所需的氨基酸。
另外,脂肪是储存能量和保护器官的重要成分,它主要存在于油脂、奶油和坚果中。
维生素和矿物质也是必需的有机物,它们在食物中以微量存在,但对维持人体健康十分重要。
二、药物中的有机物药物是医学领域中常用的有机物。
它们经过研究和开发,可以用于治疗疾病、缓解症状。
例如,抗生素是一类可以抑制或杀死细菌的化合物。
青霉素和头孢菌素就是广泛应用的抗生素。
另外,镇痛药是用于缓解疼痛的有机物。
麻醉剂可以在手术时使患者失去痛觉。
此外,心脏病药物、抗癌药物等也是生活中常见的药物。
三、塑料和合成材料中的有机物塑料是由合成高分子化合物制成的,它们是常见的有机物之一。
塑料具有轻、便携、坚固和耐用等特点,广泛应用于包装、建筑、日用品等领域。
常见的塑料包括聚乙烯、聚丙烯和聚苯乙烯。
合成材料也是常见的有机物。
例如,人造纤维(如尼龙、涤纶)可以用于纺织品和绳索制作。
合成橡胶可以用于轮胎和橡胶制品。
这些材料在现代工业中发挥着重要的作用。
四、其他有机物的应用除了食物、药物和塑料,还有一些其他常见的有机物在生活中广泛应用。
例如,洗涤剂是由有机物和无机盐组成的,它们可以去除衣物上的污渍。
香水是由挥发性有机物构成的,可以散发出芳香的气味。
染料和颜料也是有机物,它们用于织物、油画等的着色。
什么是有机化合物它们在生活中的应用有哪些
什么是有机化合物它们在生活中的应用有哪些什么是有机化合物它们在生活中的应用有哪些有机化合物是指含碳元素的化合物,广泛存在于自然界中的各种有机物质中。
有机化合物不仅在生物体内起着重要作用,还广泛应用于生活、工农业生产以及医学等领域。
本文将探讨有机化合物的定义和特点,以及它们在生活中的各种重要应用。
一、有机化合物的定义和特点有机化合物是指由碳元素与其他元素(如氢、氧、氮等)共价键结合形成的化合物。
有机化合物的碳骨架结构也可以通过共价键与其他元素的形成的共价键或者配位键连接在一起。
有机化合物通常具有以下特点:1.碳在有机化合物中的价电子数为4,能够形成稳定的共价键。
2.有机化合物可以呈现多样化的结构,如直链、支链、环状等。
3.有机化合物的化学性质复杂,容易发生化学反应。
4.有机化合物的溶解性一般较好,溶于有机溶剂。
二、有机化合物在生活中的应用有机化合物在生活中应用广泛,下面将从食品、药品、日用品、能源、材料等方面进行详细介绍。
1.食品方面:许多食品中含有丰富的有机化合物,如糖类、氨基酸、脂肪酸等。
糖类作为人体能量的来源,广泛存在于各种水果、蔬菜、谷物等食物中。
氨基酸是蛋白质的主要组成部分,是人体生命活动的基础。
脂肪酸作为人体脂肪的来源,参与体内代谢过程。
2.药品方面:许多药物都是有机化合物,如抗生素、镇痛剂、抗癌药物等。
抗生素是用于预防和治疗细菌感染的药物,其中青霉素等是最常用的抗生素之一。
镇痛剂用于缓解疼痛,如阿司匹林等。
抗癌药物被广泛应用于癌症的治疗和预防。
3.日用品方面:许多日用品也包含有机化合物,如洗发水、肥皂、润肤霜等。
洗发水和肥皂中的表面活性剂是由有机化合物制成的,能够使油脂分散在水中,起到清洁的作用。
润肤霜中的有机化合物则能够起到滋润和保护皮肤的作用。
4.能源方面:有机化合物在能源的开发和利用中起着重要作用。
例如,石油中含有大量的烃类有机化合物,是重要的化石能源。
同时,生物质能作为一种可再生能源,其中的有机物质可以通过发酵和燃烧等方式得到能量。
化学上常用的有机溶剂
化学上常用的有机溶剂
化学上常用的有机溶剂包括丙酮、甲醇、乙醇、四氢呋喃、苯、甲苯、二甲苯、戊烷、己烷、辛烷、环己烷、环己酮、氯苯、二氯苯、二氯甲烷等。
有机溶剂在化学实验和工业生产中扮演着重要的角色,它们广泛应用于合成、提取、色谱分析等多个领域。
以下是一些具体的应用:
1. 丙酮(Acetone):常用于清洗和去污,也是一种常见的有机合成溶剂。
2. 甲醇(Methanol):用作溶剂、消毒剂,以及一些化学反应的原料。
3. 乙醇(Ethanol):常用于制药、实验室、生物化学等领域,也是饮用酒精的成分。
4. 四氢呋喃(THF):是一种常用的极性有机溶剂,特别是在有机金属化学和聚合反应中。
5. 苯、甲苯、二甲苯:属于芳香烃类,常用作溶剂和反应介质。
6. 戊烷、己烷、辛烷:属于脂肪烃类,常用作非极性溶剂。
7. 环己烷、环己酮:属于脂环烃类,具有一定的极性和溶解能力。
8. 氯苯、二氯苯、二氯甲烷:属于卤化烃类,具有较强的溶解能力和特定的反应性能。
在选择有机溶剂时,通常需要考虑其物理和化学性质,如介电常数、粘度、沸点、熔点、电化学稳定性、安全性和环境相容性等。
理想的溶剂应该有高介电常数、低粘度、高沸点、低熔点,同时具有良好的电化学稳定性和安全性。
此外,有机溶剂的成本也是一个重要考虑因素,因为它直接影响到整个项目的经济效益。
在实际应用中,根据所需进行的化学反应或分离过程的特点,选择最合适的溶剂是非常重要的。
常见的生活有机物及其应用
常见的生活有机物及其应用1. 葡萄糖(Glucose)葡萄糖是一种简单的糖类,是人体能量代谢的主要来源。
它在食品工业中广泛用作甜味剂和营养补充剂。
此外,葡萄糖还用于制药工业,制备注射剂和口服液。
2. 脂肪酸(Fatty Acids)脂肪酸是构成脂肪和油的基本单元,分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。
它们在人体内具有重要的生理功能,如提供能量、维持细胞膜结构和功能。
脂肪酸还用于制造肥皂、化妆品和润滑剂。
3. 蛋白质(Proteins)蛋白质是生物体的重要组成部分,具有多种生物学功能。
在食品工业中,蛋白质用作面包、糕点和肉类产品的添加剂。
此外,蛋白质还广泛应用于制药、化妆品和生物工程领域。
4. 淀粉(Starch)淀粉是一种多糖,是植物储存能量的主要形式。
在食品工业中,淀粉用作增稠剂、稳定剂和载体。
淀粉还用于制备纸张、纤维和生物塑料。
5. 纤维(Fiber)纤维是一类具有较长分子链的高分子化合物,分为可溶性和不可溶性纤维。
纤维在食品工业中用作增稠剂、稳定剂和乳化剂。
此外,纤维还用于制备衣物、家具和建筑材料。
6. 维生素(Vitamins)维生素是人体必需的一类有机化合物,参与调节生理功能和维持健康。
维生素广泛应用于食品添加剂和营养补充剂。
此外,维生素还用于制药和化妆品行业。
7. 酶(Enzymes)酶是一类具有生物催化作用的蛋白质,加速化学反应速率。
在食品工业中,酶用作面包、糕点和肉类产品的改良剂。
酶还广泛应用于制药、化妆品和洗涤剂行业。
8. 激素(Hormones)激素是一类具有生物调节作用的化学物质,参与调控生长发育、代谢和繁殖等生理过程。
激素在医学领域用于治疗疾病,如糖尿病、甲状腺疾病等。
总之,生活有机物在我们的日常生活中发挥着重要作用。
了解它们的性质和应用,有助于我们更好地利用这些有机物,为人类社会带来更多福祉。
常用有机聚合物
常用有机聚合物有机聚合物是一类由有机化合物通过聚合反应形成的高分子化合物。
它们具有广泛的应用领域,包括塑料、橡胶、纤维、涂料、胶水等等。
本文将介绍一些常用的有机聚合物及其应用。
1. 聚乙烯(Polyethylene)聚乙烯是最常见的塑料之一,由乙烯单体聚合而成。
它具有良好的耐热性、抗化学腐蚀性和电绝缘性。
聚乙烯广泛应用于包装材料、塑料袋、水管、电线电缆绝缘层等领域。
2. 聚丙烯(Polypropylene)聚丙烯是另一种常见的塑料,由丙烯单体聚合而成。
它具有较高的熔点和抗冲击性,广泛应用于汽车零部件、家具、日用品等领域。
3. 聚氯乙烯(Polyvinyl chloride)聚氯乙烯是一种重要的塑料,由氯乙烯单体聚合而成。
它具有良好的耐候性、耐腐蚀性和隔热性能,广泛应用于建筑材料、电线电缆、水管等领域。
4. 聚苯乙烯(Polystyrene)聚苯乙烯是一种常见的塑料,由苯乙烯单体聚合而成。
它具有良好的透明性和抗冲击性,广泛应用于包装材料、保温杯、电子产品等领域。
5. 聚酯(Polyester)聚酯是一种重要的合成纤维,由酸和醇经酯化反应聚合而成。
它具有良好的强度和耐久性,广泛应用于纺织品、衣物、家居用品等领域。
6. 聚酰胺(Polyamide)聚酰胺是一种重要的合成纤维,由胺和酸经缩聚反应聚合而成。
它具有良好的强度和耐磨性,广泛应用于绳索、钓鱼线、刷子毛等领域。
7. 聚氨酯(Polyurethane)聚氨酯是一种重要的聚合物,由异氰酸酯和多元醇反应聚合而成。
它具有良好的弹性和耐磨性,广泛应用于泡沫材料、涂料、胶水等领域。
8. 聚乙烯醇(Polyvinyl alcohol)聚乙烯醇是一种重要的合成材料,由乙烯单体经聚合反应得到。
它具有良好的溶解性和粘合性,广泛应用于纺织品、纸张、胶水等领域。
9. 聚碳酸酯(Polycarbonate)聚碳酸酯是一种重要的工程塑料,由二酚和二酸经缩聚反应聚合而成。
它具有良好的透明性和耐冲击性,广泛应用于眼镜、光盘、车灯壳等领域。
常见有机物化学式
常见有机物化学式有机化学是关于碳基化合物的化学科学,常见有机物可以通过化学式来表示其分子结构。
下面将介绍几种常见有机物及其化学式。
1. 甲烷(CH4)甲烷是最简单的有机化合物,也是天然气的主要成分之一。
其化学式为CH4,由一个碳原子与四个氢原子组成。
甲烷是一种无色、无味的气体,主要用作燃料和化工原料。
2. 乙醇(C2H5OH)乙醇是一种常见的醇类有机物,也称为酒精。
其化学式为C2H5OH,由两个碳原子、六个氢原子和一个氧原子组成。
乙醇是一种透明、无色的液体,在医药、化妆品和溶剂等方面有广泛的应用。
3. 甲醛(CH2O)甲醛是一种有机化合物,也是最简单的醛类化合物。
其化学式为CH2O,由一个碳原子、两个氢原子和一个氧原子组成。
甲醛是一种无色气体或液体,在工业中常用作防腐剂、消毒剂和纺织品整理剂。
4. 乙酸(CH3COOH)乙酸是一种酸性有机化合物,常见的有机酸之一。
其化学式为CH3COOH,由两个碳原子、四个氢原子和两个氧原子组成。
乙酸呈无色液体,在制药、化妆品和食品行业有广泛的应用。
5. 苯(C6H6)苯是一种芳香烃类有机化合物,由六个碳原子和六个氢原子组成。
其化学式为C6H6,苯是一种无色、有刺激性气味的液体,广泛用于制造塑料、橡胶和染料等工业领域。
6. 丙酮(C3H6O)丙酮是一种酮类有机化合物,其化学式为C3H6O,由三个碳原子、六个氢原子和一个氧原子组成。
丙酮是一种无色液体,在溶剂、化妆品和药物制剂等方面有广泛的应用。
7. 乙烯(C2H4)乙烯是一种烯烃类有机化合物,也称为乙烯烃。
其化学式为C2H4,由两个碳原子和四个氢原子组成。
乙烯是一种无色气体,是合成塑料和橡胶的重要原料。
以上是几种常见的有机物及其化学式,我们可以通过化学式来了解有机物的分子结构和化学性质。
有机化学在医药、化工、农业等领域有广泛的应用,对人类的生活产生了巨大影响。
常见有机物及其应用PPT课件
CH3COOCH2CH3+H2O。
三、糖类、油脂、蛋白质的组成和主要性质
四、同分异构体的书写 1.书写方法 碳链异构的书写次序应遵循:主链由长到短,支链 由整到散,位置由心到边,排布由邻到间,后三句 是指支链的长短、支链的移动及排布形式,或参考 “成直链一线穿,从头摘、挂中间,往边排,不到 端”的口诀书写,要注意排列有序,谨防重复和遗 漏。
(4) 烃类物质 (CxHy) 燃烧时发生反应的化学方程式 y y 点燃 为 CxHy+(x+ )O2― ― →xCO2+ H2O。 4 2
(5)丙烯在一定条件下发生加聚反应生成聚丙 烯,反应的化学方程式为:
二、乙醇、乙酸的组成和性质 1.乙醇的组成和性质 (1)组成 乙醇的结构式为 ,含有的官能团为—OH。
五、有机推断 思路导引
方法点拨 1.常见官能团或物质的特征反应及现象
2.由转化关系推断 这种方法要求熟悉有机化学中常见的转化关系, 并能根据题目给出的转化关系图对号入座。
3.由特殊反应条件推断 (1)含烷烃基的有机物光照条件下发生取代反应。 (2)在浓硫酸、加热条件下发生的反应一般是酯化 反应、苯及其同系物的硝化反应。 4.由特殊数据推断 (1)1 mol碳碳双键加成1 mol H2或Br2,1 mol苯环加 成3 mol H2。 (2)同系物的相对分子质量相差14的整数倍。 (3)饱和一元醇与比其少一个碳原子的饱和一元羧 酸的相对分子质量相等。 (4)饱和一元醇与乙酸充分酯化,生成的酯与醇相 对分子质量相差42。
2.取代产物同分异构体种类的确定 (1)等效氢法 有机物分子中,有多少种等效氢,其一元取代物就有 多少种。等效氢的判断方法是: ①同一个碳原子上的氢原子是等效的。 如CH3分子中—CH3上的3个氢原子是等效的。 ②同一分子中处于轴对称位置或镜面对称位置上的氢 原子是等效的。 如CH3CH3分子中,在苯环所在的平面内有两条互相垂 直的对称轴,故有两类等效氢。 (2)换元法:对多元取代产物的种类判断,要把多元换 元为一元或二元再判断,如二氯苯(C6H4Cl2)有3种同分 异构体,则四氯苯(C6H2Cl4)的同分异构体也有3种(将 H替代Cl)。
常用有机物名称及用途
常用有机物名称及用途有机物是指化学结构中含碳的化合物,是生命的基础,广泛存在于自然界和人工合成品中。
有机物具有多样的名称和广泛的用途,下面将介绍常用的有机物名称及其主要用途。
一、甲醛(Formaldehyde)甲醛是一种无色气体,具有刺激性气味。
它是一种重要的有机合成原料,在某些化学工业生产中被广泛应用。
此外,甲醛还可用于杀菌消毒、染色和皮革制品的防腐处理等。
二、乙醇(Ethanol)乙醇是一种常见的有机溶剂,也是人类常用的饮用酒精。
乙醇具有消毒杀菌、溶解物质等多种用途。
在工业上,乙醇还可用作汽油的添加剂和塑料制品的生产。
三、苯酚(Phenol)苯酚是一种有机酸,无色结晶固体,具有刺激性气味。
苯酚常用于制造塑料、合成树脂和染料。
此外,苯酚还可用作杀菌剂和防腐剂,广泛应用于医药和化妆品工业。
四、丙烯酸(Acrylic Acid)丙烯酸是一种透明液体,常用于制造塑料、纤维和涂料等。
它具有良好的耐候性和抗化学性能,被广泛应用于建筑和汽车工业等领域。
五、苯(Benzene)苯是一种无色的液体,具有特殊的芳香味道。
苯是很多有机化合物的母体,广泛应用于制造橡胶、塑料、染料和医药品等。
然而,苯对人体有毒,长期接触会引起中毒,因此在工业生产中需要注意安全使用。
六、乙二醇(Ethylene glycol)乙二醇是一种无色的液体,具有良好的溶解性和湿润性。
乙二醇广泛用于制造涂料、溶剂、冷却液和聚酯纤维等。
此外,乙二醇还可用于医药工业和化妆品工业。
七、乙酸(Acetic Acid)乙酸是一种无色液体,常用于制作酸类调味品和食品添加剂。
乙酸也是一种重要的有机合成原料,在化学工业生产中被广泛使用。
八、氨水(Ammonia Solution)氨水是一种无色液体,是氨气溶于水的溶液。
氨水具有很强的碱性,常用于清洁剂、肥料和草坪养护等方面。
此外,氨水还可用于金属表面处理和废水处理等工业应用。
九、丙烯酰胺(Acrylamide)丙烯酰胺是一种无色结晶固体,常用于制造合成树脂、纤维和油墨等。
常见有机物化学式
常见有机物化学式及其应用
有机化学是化学中非常重要的一个分支,相关的化合物数量非常
庞大。
本文将介绍常见有机物的化学式及其应用。
1. 甲烷(CH4)
甲烷是地球上最简单的有机物之一,也是天然气的主要成分。
它
可以作为燃料用于加热和发电,也可以用作合成有机化学品的原料。
2. 乙烯(C2H4)
乙烯是一种重要的工业原料,可以用于制备聚乙烯、乙烯基乙酸
乙酯等。
此外,乙烯还可以用于生产柔软的塑料、橡胶和稳定剂等。
3. 乙醇(C2H5OH)
乙醇是最常见的酒精,是由许多人用于饮料和食品制作的主要成分。
它也可以用作工业原料,例如制备乙醛、酯和乙二醇等。
4. 甲醛(HCHO)
甲醛是常见的有机化合物之一,也是有害的挥发性有机化合物之一。
它可以用作杀菌剂、木材粘合剂和防腐剂等。
5. 苯(C6H6)
苯是一种非常重要的有机化合物,经常用于生产化学药品和塑料。
由苯可以制成苯乙烯、苯甲酸和苯酚等。
此外,苯还可以用作溶剂和
汽油的添加剂。
总之,有机化合物在生产生活中扮演着重要的角色,深入了解它们的化学式及应用,可以为我们的工作和生活带来更多的启示。
生活中常见有机物的常见考点
生活中常见有机物的常见考点有机物是由碳元素构成的化合物,目前已知有机物约有数百万种。
它们广泛存在于我们日常生活中,包括食物、药品、燃料和化妆品等。
在学习有机化学的过程中,了解一些常见有机物的性质、合成方法和应用是非常重要的。
本文将介绍一些生活中常见有机物的常见考点,包括醇类、醚类、酮类和酯类等。
一、醇类醇是一类含有羟基(-OH)官能团的有机物。
常见的醇包括甲醇、乙醇和丙醇等。
它们在生活和工业中有着广泛的应用。
以下是醇类的一些常见考点:1. 物理性质:醇类大多为无色液体,具有特有的醇味和挥发性。
醇类的沸点和溶解度随碳链长度的增加而增加。
2. 化学性质:醇类具有醇的通性,如可被氧化、酸碱中和等。
甲醇是一种常见的还原剂,可以被氧化为甲醛和甲酸。
3. 应用:醇类广泛应用于溶剂、燃料和农药等领域。
乙醇可以用于制备酒精饮料和消毒液。
二、醚类醚是一类含有氧原子连接两个碳原子的有机物。
常见的醚有乙醚、异丙醚等。
以下是醚类的一些常见考点:1. 物理性质:醚类大多为无色液体,具有较低的沸点和较好的挥发性。
醚类的溶解度随分子量的增加而降低。
2. 化学性质:醚类在一定条件下容易发生酸催化的裂解反应,生成醇和烯烃。
醚类还可以被氧化为羧酸。
3. 应用:醚类广泛应用于溶剂、药物和涂料等领域。
乙醚曾经被广泛用作麻醉药物。
三、酮类酮是一类含有碳酮基(C=O)的有机物。
常见的酮有丙酮、甲基乙酮等。
以下是酮类的一些常见考点:1. 物理性质:酮类大多为无色液体,具有较高的沸点和较好的溶解性。
酮类的沸点随分子量的增加而升高。
2. 化学性质:酮类对氧化剂不敏感,不容易被氧化。
酮类可以通过加氢反应还原为对应的醇。
3. 应用:酮类广泛应用于溶剂、香料和合成材料等领域。
丙酮是一种常见的有机溶剂和溶剂助剂。
四、酯类酯是一类含有酯基(-COO-)的有机物。
常见的酯有乙酸乙酯、甘油三酯等。
以下是酯类的一些常见考点:1. 物理性质:酯类多为无色液体,具有芳香气味。
完整版)有机化学基础知识点总结
完整版)有机化学基础知识点总结有机化学基础知识点总结一、常见有机物的性质和应用物质结构简式特性或特征反应甲烷 CH4 与氯气在光照下发生取代反应;加成反应:使溴水褪色乙烯 CH2=CH2 加聚反应;氧化反应:使酸性KMnO4溶液褪色苯与溴(溴化铁作催化剂),与硝酸(浓硫酸催化)取代反应;与钠反应放出H2、与卤化氢生成卤代烃乙醇 CH3CH2OH 催化氧化反应:生成乙醛;酯化反应:与酸反应生成酯;弱酸性,但酸性比碳酸强乙酸 CH3COOH 酯化反应:与醇反应生成酯;在酸性、碱性可发生水解反应,在碱性条件下水解彻底乙酸乙酯 CH3COOCH2CH3 可发生水解反应,在碱性条件下水解彻底,被称为皂化反应油脂遇碘变蓝色淀粉(C6H10O5)n 在稀酸催化下,最终水解成葡萄糖;葡萄糖在酒化酶的作用下,生成乙醇和CO2;水解反应生成氨基酸、两性、变性、颜色反应;含有肽键;灼烧产生特殊气味二、官能团的性质官能团名称结构主要性质碳碳双键加成反应(使溴的四氯化碳溶液褪色)羟基—OH 氧化反应(使酸性KMnO4溶液褪色);加聚反应酯基—COO—取代反应(酯化、两醇分子间脱水);与金属Na的置换反应;氧化反应(催化氧化、使酸性KMnO4溶液褪色)羰基—CO—还原反应(催化加氢);氧化反应(催化氧化、银镜反应、与新制氢氧化铜悬浊液反应);弱酸性羧基—COOH 酯化反应醛基氧化反应(催化氧化、银镜反应、与新制氢氧化铜悬浊液反应);还原反应氨基—NH2 碱性;与酸反应生成盐;可与醛、酮、羰基酸等发生缩合反应卤素—X 与金属反应生成金属卤化物;与氢反应生成氢卤酸;与碱反应生成卤化物三、官能团的引入和消除1)官能团的引入(或转化)方法:羟基—OH:加水反应;卤素—X:卤代反应;醛基—CHO:氧化还原反应;酯基—COO—:酯化反应;糖类:发酵。
2)官能团的消除:碳碳双键:加成反应;羟基—OH:消去、氧化、酯化反应;醛基—CHO:还原和氧化反应。
生活中的有机化学
生活中的有机化学
有机化学是研究有机物的化学性质、结构、合成和反应的学科。
而有机物又是构成生命的基本物质,因此有机化学在我们的生活中扮演着非常重要的角色。
首先,我们身边的许多日常用品都是由有机化合物制成的。
比如,洗发水、香皂、化妆品、塑料制品等等,都是由有机物组成的。
有机化学的研究和发展为我们提供了更多更好的日常用品,使我们的生活更加便利和舒适。
其次,有机化学在医药领域也有着重要的应用。
许多药物都是由有机化合物合成的,比如抗生素、止痛药、抗癌药等等,都是有机化学的产物。
有机化学的研究为医学领域提供了更多的药物选择,帮助人们治疗疾病,延长寿命。
另外,有机化学还在环保领域发挥着重要作用。
有机物的合成和反应对环境产生的影响是我们需要重视的问题。
有机化学家们致力于研究绿色合成方法,减少有机物的污染和对环境的破坏,保护我们的地球家园。
总的来说,有机化学在我们的生活中扮演着非常重要的角色。
它不仅为我们提供了丰富多彩的日常用品,也为医药和环保领域做出了重要的贡献。
我们应该更加重视有机化学的研究和发展,为我们的生活和社会进步做出更多的贡献。
常见有机物及其用途化学
常见有机物及其用途化学常见的有机物及其用途非常广泛,以下是一些常见的有机物以及它们的用途。
1. 乙醇:乙醇广泛用作溶剂,可以用于清洁、溶解、稀释等多种工业和实验室用途。
此外,乙醇还是能源行业的重要原料,可以作为汽油添加剂或用于生物燃料的生产。
2. 乙二醇:乙二醇是一种非常重要的溶剂和起泡剂。
它常用于制造化妆品、洗涤剂、润滑油、冷却液等产品。
3. 甲醇:甲醇是一种广泛应用于工业的溶剂和原料。
它可以用于制造塑料、合成树脂、合成纤维、胶粘剂等。
此外,甲醇还可以用作燃料,特别是在一些地方作为汽车燃料的替代品。
4. 正丁醇:正丁醇是一种常见的有机溶剂,被广泛用于涂料、油墨、清洗剂等领域。
此外,正丁醇还可以在一些工业反应中作为原料。
5. 苯:苯是一种无色具有特殊芳香气味的液体。
苯是许多工业化学品的重要原料,例如塑料、合成纤维、染料、涂料等。
此外,苯还可以用于制造药物和农药。
6. 乙酸:乙酸是一种常见的有机酸,被广泛用于许多工业领域。
它在食品工业中用作食品添加剂,也用于生产塑料、纤维、涂料、染料等。
此外,乙酸还是许多药物的重要原料。
7. 丙酮:丙酮是一种无色液体,具有较低的沸点和闪点。
丙酮被广泛用作溶剂,在许多工业和实验室应用中起着重要的作用。
8. 戊醇:戊醇是一种重要的工业溶剂,广泛用于涂料、胶水、清洗剂等领域。
9. 丁酮:丁酮是一种有机溶剂,被广泛用于油漆、涂料、染料、塑料等行业。
10. 甲苯:甲苯是一种无色液体,具有强烈的芳香气味。
甲苯被广泛用于塑料、合成纤维、染料、涂料等产业中。
以上是一些常见的有机物及其用途,它们在工业和实验室中起着非常重要的作用。
有机化学的发展使这些有机物得以广泛应用,推动了工业的发展和现代社会的进步。
常见的挥发性有机物表
常见的挥发性有机物表挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,简称VOCs)指的是在一定温度和压力下易挥发的化合物。
这些化合物广泛存在于我们的生活中,包括室内和室外的环境中。
本文将介绍一些常见的挥发性有机物及其特性。
一、苯(Benzene)苯是一种无色液体,具有特殊的芳香气味。
它主要用作有机合成和溶剂,被广泛用于化工、染料和医药等行业。
然而,苯是一种潜在的致癌物质,长期接触苯可能导致白血病和其他健康问题。
二、甲醛(Formaldehyde)甲醛是一种无色气体,具有刺激性气味。
它是一种常见的室内装修材料释放的有害物质,主要存在于胶合板、密封胶、涂料和家具等中。
长期接触高浓度的甲醛可能引发呼吸道不适、过敏反应和癌症等健康问题。
三、二甲苯(Xylene)二甲苯是一种无色液体,具有特殊的芳香气味。
它被广泛用作溶剂和清洗剂,常用于印刷、油漆和橡胶等行业。
长期接触高浓度的二甲苯可能导致头晕、呕吐和肝脏损害。
四、乙酸乙酯(Ethyl acetate)乙酸乙酯是一种无色液体,具有刺激性气味。
它是一种常见的溶剂,广泛应用于油墨、油漆和胶水等行业。
长期接触高浓度的乙酸乙酯可能引起眼睛和呼吸道不适。
五、氯仿(Chloroform)氯仿是一种无色液体,具有特殊的气味。
它曾被广泛用作麻醉剂,但由于其潜在的致癌和毒性作用,现已受到限制。
长期接触氯仿可能引起肝脏和肾脏损害。
六、三氯甲烷(Trichloromethane)三氯甲烷是一种无色液体,具有刺激性气味。
它是一种常见的溶剂,用于清洗和去污等用途。
长期接触高浓度的三氯甲烷可能对中枢神经系统造成损害。
七、甲苯(Toluene)甲苯是一种无色液体,具有特殊的芳香气味。
它是一种重要的工业原料,广泛应用于油漆、染料和塑料等行业。
长期接触高浓度的甲苯可能导致中枢神经系统损害和生殖系统问题。
八、氯苯(Chlorobenzene)氯苯是一种无色液体,具有刺激性气味。
常见有机化合物的性质与应用
常见有机化合物的性质与应用有机化合物是由碳、氢、氧、氮等元素组成的化学物质。
它们在生物、医药、化工等许多领域中发挥着重要的作用,因此广受关注。
本文将简单介绍常见有机化合物的性质与应用。
一、烷烃烷烃是一类仅由碳和氢组成的有机化合物。
它们的分子都是线性的或支链的,分子间相互作用较小,故它们具有较低的沸点和熔点。
烷烃的化学反应主要是燃烧和卤代反应。
它们具有很高的稳定性和惰性,因此常用于制备其他有机化合物。
在石油和天然气中,含有大量的烷烃,因此烷烃是石油和天然气的主要成分之一。
同时,烷烃还被广泛应用于制备化学品、高聚物、涂料等工业材料。
二、烯烃烯烃是一类含有一个或多个碳-碳双键的有机化合物。
它们的分子结构是不饱和的,而且分子间相互作用比烷烃强。
烯烃也具有较高的反应活性和化学惰性小的特点。
在工业生产中,烯烃被广泛用于生产乙烯、丙烯、丁烯等高分子材料。
除此之外,烯烃还在医药、香料、染料、涂料、塑料等领域有广泛应用。
三、芳香烃芳香烃是一类含有苯基结构的有机化合物。
它们的分子中存在稳定的芳香环结构,具有较高的热稳定性和化学惰性。
其反应活性比烷烃和烯烃低,但具有较强的电子亲和力、电子给予能力等特点。
芳香烃的应用非常广泛。
例如苯被用于生产药物、合成物质和涂料等。
甲苯被用于生产高分子材料、染料、合成树脂等领域。
萘可用于生产染料、医药、香料等。
四、醇醇是一类羟基取代的碳链化合物。
它们的物理性质因分子量的不同而不同,但是在它们中,越大的分子越容易溶解。
醇特别容易吸收水分,因此它们被称为亲水性的有机溶剂。
醇可以用于生产塑料、涂料、催化剂和香料等。
甲醇是一种非常重要的化学原料,可以用于制备甲醛、甲胺、聚甲醛等。
乙醇被广泛应用于生产涂料、香料、香精、口香糖等。
五、醛醛是一类含有羰基的化合物,具有强烈的刺激性气味。
醛因为有羰基的存在,因此容易发生缩合反应。
这些缩合反应使得醛成为合成其他有机化合物的重要原料。
甲醛被广泛用于生产染料、杀菌剂、肥料、塑料和纤维等。
有机物的作用
有机物的作用有机物是由碳元素组成的化合物,在生活中起着非常重要的作用。
有机物可以分为天然有机物和人工合成有机物两大类。
下面将从农业、医药、燃料和日常生活四个方面介绍有机物的作用。
首先,在农业方面,有机物对于土壤的改良和植物的生长起着重要的作用。
有机物比较容易分解,能够释放出大量的植物营养物质。
例如,人类排泄物和家禽粪便中富含有机物,可以通过堆肥等方式,将其处理成有机肥料,然后施入土壤中,提供植物生长所需的养分。
有机肥料不仅改善了土壤质量,增加土壤的肥力,还能够提高植物的抗病虫害能力,促进农作物的生长和产量。
其次,在医药方面,有机物广泛应用于药物的研制与开发。
目前世界上绝大部分的药物都是有机化合物,如维生素、抗生素、生物碱等。
有机化合物在人体内能够与生物分子发生特定的相互作用,从而发挥药物的作用。
例如,抗生素是通过与细菌细胞壁或细胞膜中的特定分子结合而杀灭细菌的。
除了药物,有机物还广泛应用于化妆品、保健品等领域,通过与皮肤细胞发生作用,起到美容护肤和保健作用。
再次,在燃料方面,有机物是我们日常生活和工业生产中主要的燃料来源。
例如,石油、天然气和煤炭等都是由有机物化石经过高温高压形成的,其中的有机化合物能够被燃烧,释放出大量的能量。
石油是我们当前主要的能源之一,能够被加工成汽油、柴油、润滑油等燃料。
天然气是一种清洁燃料,可以代替煤炭和石油,减少环境污染。
最后,在日常生活中,有机物也扮演着重要的角色。
例如,塑料、纤维和橡胶等大量使用的材料都是有机物的产物。
塑料是一种轻便、坚固、耐用的材料,广泛应用于包装、建筑、电子等领域。
纤维主要用于纺织品制造,如棉纺织品、丝绸等。
橡胶是一种弹性材料,用于制造轮胎、橡胶鞋等。
总的来说,有机物在农业、医药、燃料和日常生活中都起到重要的作用。
它们既能提供植物生长所需的养分,改善土壤质量,又能够发挥药物的疗效,满足人们对健康的需求。
同时,有机物也是我们日常生活中常见的材料,为我们的生活提供了便利。
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常见有机物的应用1.化学与生产、生活、社会密切相关,下列有关说法中正确的是() A.煤炭经气化、液化和干馏等处理后,可转化为清洁能源B.“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”,“新醅酒”即新酿的酒,在酿酒的过程中,葡萄糖发生了水解反应C.地沟油和矿物油的主要化学成分相同D.聚氯乙烯可以用作食品包装袋A[煤炭经气化、液化和干馏等处理后,可转化为水煤气、甲醇等清洁能源,A正确;在酿酒的过程中,葡萄糖发生了分解反应,转化为乙醇和CO2,B错误;地沟油是油脂,矿物油是混烃,二者化学成分不同,C错误;聚氯乙烯在使用过程中会释放有毒有害物质,不能用作食品包装袋,D错误。
]2.煤是工业的粮食,石油是工业的血液。
下列关于煤和石油的说法中错误的是()A.煤中含有苯和甲苯,可用先干馏后分馏的方法将它们分离出来B.含C18以上烷烃的重油经过催化裂化可以得到汽油C.石油裂解主要目的是得到短链的不饱和烃D.煤的气化与液化都是化学变化A[煤中不含有苯、甲苯,它们是煤在干馏时经过复杂的化学变化产生的,A 错误;含C18的烷烃经催化裂化可得到汽油,B正确;石油裂解的主要目的是得到更多的乙烯、丙烯等气态短链烃作化工原料,C正确;煤的气化是煤形成H2、CO等气体的过程,煤的液化是将煤与H2在催化剂作用下转化为液体燃料或利用煤产生的H2、CO通过化学合成产生液体燃料或其他液体化工产品,都属于化学变化,D正确。
]3.下列关于有机物性质描述中,正确的是()A.用溴的四氯化碳溶液可鉴别CH4和C2H4B.苯与浓硫酸、浓硝酸的混合酸加热发生加成反应C.聚乙烯能使溴水褪色D.苯与氢气发生加成反应说明苯分子中含碳碳双键A[A项,乙烯与溴的四氯化碳溶液发生加成反应而使其褪色,甲烷与溴的四氯化碳溶液不反应;B项,苯与浓硫酸、浓硝酸的混合酸发生的是取代反应;C项,聚乙烯中不存在碳碳双键,不能使溴水褪色;D项,苯分子中不存在碳碳双键。
]4.下列有关有机物的说法正确的是()A.己烷使溴水褪色是因为发生了取代反应B.葡萄糖、麦芽糖、纤维素属于糖类,一定条件下都能水解C.乙烯和聚乙烯中各元素的质量分数相同D.1 mol乙酸在浓硫酸存在下与足量乙醇反应可生成1 mol乙酸乙酯C[己烷使溴水褪色是因为己烷萃取了溴水中的溴,未发生取代反应,A错误;葡萄糖是单糖,不能水解,B错误;乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,乙烯和聚乙烯中的碳、氢比相同,C正确;乙酸和乙醇在浓硫酸、加热条件下发生的酯化反应是可逆反应,故生成的乙酸乙酯小于1 mol,D错误。
]5.下列关于有机化合物的说法正确的是()A.聚氯乙烯分子中含碳碳双键B.以淀粉为原料可制取乙酸乙酯C.丁烷有3种同分异构体D.油脂的皂化反应属于加成反应B[氯乙烯分子中含有碳碳双键,通过加聚反应生成的聚氯乙烯分子中没有碳碳双键,故A错误;以淀粉为原料可以制备乙醇,乙醇可被氧化生成乙酸,故可以制取乙酸乙酯,故B正确;丁烷只有正丁烷、异丁烷两种同分异构体,故C错误;油脂的皂化反应属于水解反应(取代反应),故D错误。
] 6.下列关于有机化合物的叙述正确的是()A.聚乙烯塑料的老化是由于发生了加成反应B.苯中含有碳碳双键,其性质跟乙烯相似C.乙烯使溴水褪色和苯与溴水混合振荡后水层变为无色原理相同D.(NH4)2SO4浓溶液和CuSO4溶液都能使蛋白质析出D[聚乙烯塑料中不存在碳碳双键,不能发生加成反应,A错误;苯中不存在碳碳双键,B错误;乙烯与溴水发生加成反应而褪色,苯和溴水发生萃取,原理不相同,C错误;(NH4)2SO4浓溶液使蛋白质发生盐析,CuSO4溶液能使蛋白质变性,只是原理不同,都能使蛋白质沉淀析出,D正确。
]7.下列关于有机物的说法正确的是()A.丙烯和聚丙烯的组成和性质相同B.乙酸制乙酸甲酯属于加成反应C.苯和环己烷的二氯代物都有3种D.乙醇浸泡中草药时作溶剂D[丙烯和聚丙烯的组成相同,但聚丙烯不存在碳碳双键,性质和丙烯不同,A错误;乙酸制乙酸甲酯属于取代反应,B错误;苯和环己烷的二氯代物分别有3种、4种,C错误;乙醇浸泡中草药时作溶剂,D正确。
]8.某聚合物的单体X能使溴水褪色,X和等物质的量的氢气加成后生成分子式为C8H10的芳香烃,则该聚合物是()B[X中含有碳碳双键,聚合物属于加聚产物,根据X与等物质的量的H2加成后生成分子式为C8H10的芳香烃,推知X中含有苯环,因此X的结构简式为,通过加聚反应生成高聚物的结构简式为。
]9.下列说法中正确的是()A.丙烯所有原子均在同一平面上B.利用粮食酿酒经历了淀粉→葡萄糖→乙醇的化学变化过程C.乙烯和苯加入溴水中,都能观察到褪色现象,原因是都发生了加成反应D.分子式为C8H10的某芳香烃的一氯代物可能只有一种B[丙烯分子中碳碳双键及紧邻的四个原子一定共面,而—CH3中3个H原子至多只有一个H原子处于该平面,A错误;粮食中的淀粉经过水解最终得到葡萄糖,葡萄糖在酒化酶作用下反应生成乙醇和二氧化碳,B正确;苯加入溴水中褪色是由于苯萃取了溴水中的溴单质而使溴水褪色,C错误;分子式为C8H10的芳香烃可能是邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯,其一氯代物至少存在苯环取代及烷烃基(此处为甲基或乙基)取代两大类,肯定不止一种一氯代物,D错误。
]10.感光高分子也称为“光敏高分子”,是一种在激光制版及集成电路制造中应用较广的新型高分子材料。
某光敏高分子A的结构简式如图所示。
对高聚物A的性质判断不正确的是()A.在酸性条件下可以发生水解反应B.此高聚物不能使溴水褪色C.此高聚物可以使酸性高锰酸钾溶液褪色D.此高聚物可与液溴发生取代反应B[该高分子中含有酯基,能发生水解反应,含有苯环,能与液溴发生取代反应,A、D正确;含有碳碳双键,能使溴水褪色,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,B错误、C正确。
]11.下列说法正确的是()A.1 mol葡萄糖能水解生成2 mol CH3CH2OH和2 mol CO2B.在鸡蛋清溶液中分别加入饱和Na2SO4溶液、CuSO4溶液,都会因盐析产生沉淀C.油脂不是高分子化合物,1 mol油脂完全水解生成1 mol甘油和3 mol高级脂肪酸(盐)D.乙烯能使酸性高锰酸钾溶液和溴水褪色,二者反应原理相同C[葡萄糖是单糖不能水解,A错误;在鸡蛋清溶液中加入硫酸铜溶液会变性,不是盐析,B错误;油脂不是高分子化合物,1 mol油脂完全水解生成1 mol 甘油和3 mol高级脂肪酸(盐),C正确;乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色是氧化反应,使溴水褪色是加成反应,D错误。
]12.我国科学家屠呦呦因为发现青蒿素而获得2015年的诺贝尔生理学或医学奖。
已知二羟甲戊酸是生物合成青蒿素的原料之一,下列关于二羟甲戊酸的说法中正确的是()A.与乙醇发生酯化反应生成产物的分子式为C8H18O4B.能发生加成反应,不能发生取代反应C.在铜的催化作用下与氧气反应的产物可以发生银镜反应D.标准状况下,1 mol该有机物可以与足量金属钠反应产生22.4 L H2C[A项,分子式应为C8H16O4,错误;B项,不能发生加成反应,可以发生取代反应,错误;C项,在铜的催化作用下与氧气反应能将醇羟基氧化成醛基,正确;D项,生成标准状况下的H2的体积应为33.6 L,错误。
] 13.分子式为C9H10O2能与NaHCO3溶液反应放出CO2气体,且苯环上的一氯代物有两种的有机物有(不考虑立体异构)()A.3种B.4种C.5种D.6种B[结构中含有—COOH,另外还有2个饱和碳原子,苯环上一氯代物有2种的结构有四种:、、、。
]14.甲酸香叶酯是一种食品香料,可以由香叶醇与甲酸发生酯化反应制得。
香叶醇甲酸香叶酯下列说法中正确的是()A.香叶醇的分子式为C11H18OB.香叶醇、甲酸香叶酯均可与钠发生置换反应生成H2C.1 mol甲酸香叶酯可以与2 mol H2发生加成反应D.甲酸香叶酯可使溴的四氯化碳溶液和酸性KMnO4溶液褪色,且褪色原理相同C[由结构简式可知香叶醇的分子式为C11H20O, A错误;香叶醇可与钠反应,甲酸香叶酯不能与钠反应,B错误;1 mol甲酸香叶酯中含2 mol碳碳双键,则可以与2 mol H2发生加成反应,C正确;甲酸香叶酯中含有碳碳双键,可与溴发生加成反应,与酸性KMnO4溶液发生氧化反应,二者反应原理不同,D错误。
] 15.下列关于有机物的说法正确的是()A.分子式为CH4O和C2H6O的有机物一定互为同系物B.在酸性条件下,C2H5CO18OC2H5的水解产物是C2H5CO18OH和C2H5OH C.分子式为C6H12且碳碳双键在碳链末端的烯烃共有6种同分异构体(不考虑立体异构)D.三联苯()的一氯代物有4种D[CH4O只能是甲醇,C2H6O可能是甲醚和乙醇,不一定互为同系物,A 错误;在酸性条件下,C2H5CO18OC2H5的水解产物是C2H5COOH和C2H185OH, B 错误;分子式为C6H12且碳碳双键在碳链末端的烯烃,共有7种同分异构体(不考虑立体异构),C错误;三联苯中有4种氢原子,所以一氯代物有4种同分异构体,D正确。
]16.分枝酸可用于生化研究,其结构简式如图。
下列关于分枝酸的叙述正确的是()A.分子中含有2种官能团B.可与乙醇、乙酸反应,且反应类型相同C.1 mol分枝酸最多可与3 mol NaOH发生中和反应D.可使溴的四氯化碳溶液、酸性高锰酸钾溶液褪色,且原理相同B[分枝酸分子中含有羧基、醇羟基、碳碳双键和醚键4种官能团,A错误;分枝酸分子中含有羧基和醇羟基,故可与乙醇、乙酸发生酯化(取代)反应,B正确;分枝酸分子中的六元环不是苯环,其分子结构中的羟基为醇羟基,不能与NaOH发生中和反应,故1 mol分枝酸最多可与2 mol NaOH发生中和反应,C 错误;分枝酸使溴的四氯化碳溶液褪色发生的是加成反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色发生的是氧化反应,原理不同,D错误。
]17.乌头酸的结构简式如图所示,下列关于乌头酸的说法错误的是()A.分子式为C6H6O6B.乌头酸能发生水解反应和加成反应C.乌头酸能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.含1 mol乌头酸的溶液最多可消耗3 mol NaOHB[乌头酸中含有3个—COOH和1个碳碳双键,可以使酸性高锰酸钾溶液褪色(碳碳双键的性质),可以发生加成反应(碳碳双键的性质),1 mol乌头酸最多可消耗3 mol NaOH(—COOH的性质),但不能发生水解反应。
] 18有机物M可用于合成香料,其结构简式如图所示。
下列有关说法不正确的是()A.有机物M中有2种含氧官能团B.1 mol有机物M可与1 mol NaOH发生反应C.有机物M能与溴水发生加成反应D.1 mol有机物M最多能与3 mol H2反应C[由题给有机物M的结构简式可知,M中含有羟基和酯基2种含氧官能团,A项正确;M中只有酯基能和NaOH发生反应,B项正确;M不能与溴水发生加成反应,C项错误;M中只有苯环能与氢气发生反应,故1 mol M最多能与3 mol氢气反应,D项正确。