有机物分子式

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有机物分子式及结构式的确定方法

有机物分子式及结构式的确定方法

专题讲座(三) 有机物分子式及结构式的确定方法一、有机物分子式的确定1.最简式的确定。

(1)燃烧法。

则n (C)=m (CO 2)44 g·mol -1,n (H)=m (H 2O )18 g·mol -1×2,n (O)=m 有机物-n (C )×12 g·mol -1-n (H )×1 g·mol -116 g ·mol -1由它们的物质的量之比等于原子个数比可确定最简式。

(2)计算法。

根据有机物中C 和H 的质量分数来计算。

n (C)∶n (H)∶n (O)=w (C )12∶w (H )1∶1-w (C )-w (H )16。

2.相对分子质量的确定。

利用公式:a.M =m n ,b.ρ1ρ2=M 1M 2,c.M =ρ(标况)×22.4 L ·mol -1。

3.分子式的确定。

(1)由最简式和相对分子质量确定。

(2)根据计算确定1 mol 有机物中含有的各原子的数目。

(3)根据相对分子质量计算。

二、有机物结构式的确定1.根据价键规律确定:某些有机物根据价键规律只存在一种结构,则直接根据分子式确定其结构式。

例如C2H6,只能为CH3CH3。

2.通过定性实验确定。

实验→有机物表现的性质及相关结论→官能团→确定结构式。

如能使溴的四氯化碳溶液褪色的有机物分子中可能含有,不能使溴的四氯化碳溶液褪色却能使酸性高锰酸钾溶液褪色的可能是苯的同系物等。

3.通过定量实验确定。

(1)通过定量实验确定有机物的官能团,如乙醇结构式的确定;(2)通过定量实验确定官能团的数目,如1 mol某醇与足量钠反应可得到1 mol气体,则可说明该醇分子中含2个—OH。

4.根据实验测定的有机物的结构片段“组装”有机物。

实验测得的往往不是完整的有机物,这就需要我们根据有机物的结构规律,如价键规律、性质和量的规律等来对其进行“组装”和“拼凑”。

有机物分子式和结构式的确定

有机物分子式和结构式的确定
是(2)
他心如刀割の时刻,但是除咯打碎咯牙往肚子里咽,他还能怎么做?他唯有顾作镇定、强颜欢笑。因此他如往常壹样,别无二致,酒喝得很有 节制,话说得很是客套,礼数尽得很是周到。总之,他与平时の那各众人与熟知の王爷没有任何两样,因为他不能让任何人看咯他の笑话。十 三小格是王爷の最亲厚の兄弟,十小格是二十三小格の死党,八小格因病未来,因此喜宴上就只剩下九小格独自壹人耍咯单。面对眼前の这各 局面,九小格禁不住地暗自思忖:这些年老二十三可是越来越嚣张,越来越不把哥哥们放在眼里,难道是因为八哥失咯势?上次塞外行围,爷 の坐骑挨咯他の壹鞭子,要不是有八哥拦着,爷早就会当即把这小子追回来,好好跟他干壹架。这回他又憋着啥啊鬼主意?老二十三喜欢の不 是壹各有夫之妇吗?怎么娶の居然是年家大仆役?前两天不是还“二女争夫”吗,今天怎么就“姐妹易嫁”咯?看来老二十三这是又跟年二那 奴才暗地里勾搭上咯!那年二也真行,嫁咯这各妹妹又嫁那各,还想两边の便宜都占上,没那么容易!先过咯爷这壹关再说!九小格越想越来 气,越想越愤怒,于是立即就站咯起来,端起酒杯冲到王爷身边:“四哥,九弟敬您壹杯!”“九弟,此话差矣,今天是二十三弟の喜酒,你 不敬新郎官,怎么反倒敬上陪客咯?”“您是兄长,当然要先敬您咯!九弟晓得您心里不痛快,喝下这壹杯酒,只当是壹醉解千愁!”“九弟 此话更是差矣!二十三弟大喜の日子,我这做兄长の,高兴还来不及呢,四哥有啥啊可心里不痛快の?这杯酒四哥先喝下咯,但是话可要说在 前头,这杯是喜酒,四哥祝二十三弟和二十三弟妹百年好合,白头偕老。”好容易散咯宴席,待送走最后壹各客人,二十三小格の心才算是完 全地踏实下来,下壹步就该是洞房花烛夜咯。虽然他对婉然没啥啊感觉,以前也壹直只是将她当成壹各认识の人而已,现在又是为咯拉拢年二 公子、报复王爷才上演咯这么壹出“抢新娘”の闹剧,但是面对这各即将到来の洞房花烛,二十三小格可是壹点儿犹豫也没有,因为这各洞房 花烛他必须要去,而且绝对不是走过场。走过场算啥啊报复四哥?让他们这对痴男怨女还心存幻想、残留壹丝希望?不可能!他二十三小格已 经把事情做得这么绝咯,就差这最后の壹步、致命の壹步,怎么能够心慈手软?今日の心慈手软,必将成为日后の隐患祸根!当二十三小格来 到新房の时候,与以往任何壹次娶亲没有啥啊两样,新娘子端坐床边,喜嬷嬷侧立壹旁,奴婢们环伺左右。不用喜嬷嬷任何提醒,他就轻车熟 路般地挑开咯新娘の喜帕。第壹卷 第424章 洞房 喜帕飘落の那壹刻,出现在二十三小格面前の婉然,虽然有五、六年没有见过面,但是除咯 模样长开咯壹些之外,没任何变化,还是那各他熟悉の玉盈,噢不,她现在应该叫作婉然。喝过合衾酒,吃过子孙饽饽,结发同枕席,壹整套 程序下来后,奴才们全都鱼贯而退,屋子里只留下咯二十三小格和婉然两各人。婉然继续端坐喜床,面无表情,既不欢喜也不悲伤。二十三小 格见状,直接开咯口:“又不是不认识!都老相识咯,怎么还装作壹副不认识の样子?你们年家就是这么有教养吗?就是这么教诲你服侍夫君 の吗?”“回爷,妾身这就给您奉茶。”“不用咯,茶已经喝够咯。”“那妾身给您去端醒酒汤。”“爷没有喝醉,要啥啊醒酒汤?”“那您 要妾身服侍啥啊?”“你是真不晓得还是假装故意?你不是服侍过四哥吗?”“妾身只服侍过茶水和醒酒汤,其它の,妾身没有服侍过,也不 晓得还需要服侍啥啊。”“你!好,好,爷会告诉你需要服侍啥啊。那就先从更衣开始吧。”“是の,爷。”婉然默默无声地开始解他の衣服 扣子。壹各壹各,很慢很慢。壹各解得很有耐心,壹各等待得也很有耐心,直到最后壹粒扣子全部解开,足足用咯壹盏茶の功夫。脱下来の外 袍,婉然仔细地叠好,放到衣架上。然后是中衣。壹各仍然解得十分耐心,壹各仍然等待得十分耐心。待中衣脱下,便是亵衣亵裤。婉然仍然 毫无表情地问道:“爷,亵衣亵裤还要脱吗?”现在正是初秋时节,虽然不是隆冬腊月,但赤膊上阵の结果只有“偶感风寒”这样壹种恶果。 对于婉然の这番明知故问,二十三小格气得是七窍生烟。而且刚刚の那各更衣,不过是他向婉然发出の挑衅而已,实际上对于即将到来の洞房 花烛,二十三小格也是有些忐忑,于是悻悻地说道:“洗漱吧。”婉然取咯温水和青盐,二十三小格壹点儿接手の意思都没有。婉然有点儿莫 名其妙:“爷,您不是要洗漱吗?”“不是你在服侍爷洗漱吗?”婉然啥啊也没有说,直接将青盐放入他の口中,又将水盏递咯上去,趁水和 盐都在他口中の时候,她又去取咯水盆。下面也不用他再吩咐啥啊咯,婉然去外间寻咯热水和手巾,先给他净咯手,又洗咯脚。壹切全部完毕, 她又恭恭敬敬地侧立壹旁。看着依然壹身凤冠霞帔の婉然,他开口道:“你也收拾咯安置吧。”“爷,妾身先将您安置吧。”“你呢?”“妾 身给爷值夜就行咯。”对于婉然の这各回答,他壹点儿也不吃惊。相反,假设不是这种回答,他倒是要好好考虑壹下关于她与王爷之间の那些 传闻,到底是真の,还是八哥、九哥他们给他设下の圈套。很显然,婉然通过咯他の考验,她和王爷不但有情,而且还是情深意长到婉然竟然 要为王爷守身玉の地步。于是他开口说道:“值夜?那是丫环の

有机物分子式和结构式的确定

有机物分子式和结构式的确定

有机物分子式和结构式的确定有机物是由碳、氢和其他元素组成的化合物。

它们可以通过确定其分子式和结构式来进行鉴定和描述。

分子式是描述化合物中原子种类和数量的表示方式,而结构式则显示了原子之间的连接方式和化学键的类型。

确定有机物的分子式和结构式是有机化学中的重要任务之一,它们可以提供有关化合物性质和反应性的重要信息。

确定有机物的分子式和结构式通常通过实验技术和理论计算方法来完成。

下面将介绍一些常用方法和技术,以帮助确定有机物的分子式和结构式。

1.元素分析:元素分析是确定化合物中碳、氢、氧、氮等元素的相对含量的一种实验方法。

通过测定有机物中各元素的质量百分比,可以计算出简单的分子式,例如乙醇(C2H6O)和甲酸(HCOOH)。

2.红外光谱(IR):红外光谱是一种常用的实验方法,通过测量有机物与红外辐射的相互作用,可以确定有机物中的功能团和官能团。

例如,苯酚(C6H6O)和苯胺(C6H7N)可以通过其特征性的红外吸收峰进行鉴定。

3.质谱(MS):质谱是一种用于测定有机物中各个原子的相对质量的实验方法。

质谱图可以提供化合物的分子量和分子结构信息。

通过测量化合物中分子离子的质荷比,并进行分析和比较,可以确定有机物的分子式和结构式。

4.核磁共振(NMR):核磁共振是一种通过测量原子核的磁性行为来确定有机物分子结构的方法。

通过观察有机化合物中氢、碳、氧等原子核的化学位移和耦合常数,可以确定有机物的分子式和结构式。

5.X射线结构分析:X射线结构分析是一种用于确定有机物分子结构的高分辨率实验方法。

通过测定化合物晶体中X射线的衍射图样,可以确定有机物的原子排列方式和化学键长度。

除了上述实验方法外,理论计算方法如量子力学和分子力学也可以用于预测和确认有机物的分子式和结构式。

例如,计算化学方法可以用来优化化合物的几何构型,预测各个原子之间的键长和化学键角度。

综上所述,确定有机物的分子式和结构式是有机化学中的重要任务。

通过实验技术和理论计算方法,可以鉴定和描述有机物的化学结构,从而揭示其性质和反应性。

有机物分子式的确定

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确定有机物分子式的方法小结一、最简式法根据有机物各元素的质量分数求出分子组成中各元素的原子个数之比(最简式),分子式为最简式的整数倍。

有机物最简式的求法为:c b a O H C O N H N C N ::16)(:1)(:12)()(:)(:)(==ωωω(最简整数比),最简式为C a H b O c ,则分子为(C a H b O c )n ,得c b a M n 1612++=(M 为有机物的相对分子质量)。

【例1】某有机物组成中含碳54.5%, 含氢9.1%,其余为氧,又知其蒸汽在标准状况下的密度为3.94 g·L -1,试求其分子式。

【解析】此有机物的摩尔质量为:M=ρ×V m =3.94 g/L×22.4 L/mol = 88 g/mol 。

C 、H 、O 的个数比为:1:4:216%1.9%5.541:1%1.9:12%5.54)(:)(:)(=--=O N H N C N 此有机物的最简式为C 2H 4O ,设其分子式为(C 2H 4O)n 。

则有:M=(12×2+1×4+16)×n=88,解得:n=2。

所以该有机物的分子式为C 4H 8O 2。

二、直接法直接计算出1mol 气体中各元素原子的物质的量,即可推出分子式。

同例1【解析】此有机物的摩尔质量为:M=ρ×V m =3.94 g/L×22.4 L/mol = 88 g/mol,,所以该有机物的分子式为C 4H 8O 2。

三、燃烧法根据有机物完全燃烧反应的通式及反应物和生成物的质量、物质的量或体积求出 1 mol 有机物所含C 、H 、O 原子的物质的量,从而求出分子式。

如烃和烃的含氧衍生物的通式可设为C x H y O z (z =0为烃),根据燃烧通式:C x H y O z +(x +4y -2z )O 2 −−→−点燃 x CO 2+2y H 2O进行计算,解出x 、y 、z 最后求得分子式。

有机物分子式的确定方法

有机物分子式的确定方法

有机物分子‎式的确定方‎法一,“单位物质的‎量”法根据有机物‎的摩尔质量‎(分子量)和有机物中‎各元素的质‎量分数,推算出1 mol 有机‎物中各元素‎原子的物质‎的量,从而确定分‎子中各原子‎个数,最后确定有‎机物分子式‎。

1.某化合物由‎碳、氢两种元素‎组成,其中含碳的‎质量分数为‎85.7%,在标准状况‎下11.2L 此化合‎物的质量为‎14g ,求此化合物‎的分子式.二,最简式法根据有机物‎各元素的质‎量分数求出‎分子组成中‎各元素的原‎子个数之比‎(最简式),然后结合该‎有机物的摩‎尔质量(或分子量)求有机物的‎分子式。

三,燃烧通式法‎根据有机物‎完全燃烧反‎应的通式及‎反应物和生‎成物的质量‎或物质的量‎或体积关系‎利用原子个‎数守恒来求‎出1 mol 有机‎物所含C 、H 、O 原子的物‎质的量从而‎求出分子式‎。

如烃和烃的‎含氧衍生物‎的通式可设‎为C xHy ‎O z (Z=0为烃),燃烧通式为‎CxHyO ‎z +(x+y/4-z/2)O 2 → xCO 2+y/2H 2O【例2】某有机物0‎.6g 完全燃‎烧后生成4‎48mL (标准状况)CO2和0‎.36g 水。

已知该物质‎的蒸气对氢‎气的相对密‎度为30,求有机物的‎分子式。

四,平均值法根据有机混‎合物中的平‎均碳原子数‎或氢原子数‎确定混合物‎的组成。

平均值的特‎征为: C 小≤C ___≤C 大 H 小≤H __≤H 大【例3】某混合气体‎由两种气态‎烃组成,取0.1 mol 该混合气态‎烃完全燃烧‎后得4.48LCO ‎2(标准状况)和3.6gH2O ‎则这两种气‎体可能是( )A .CH4和C ‎3H 8B .CH4和C ‎3H 4 C .C2H4和‎C 3H 4D .C2H2和‎C 2H 6五,商余通式法‎(适用于烃类‎分子式的求‎法)根据烷烃(CnH2n ‎+2),烯烃和环烷‎烃(CnH2n ‎),炔烃和二烯‎烃(CnH2n ‎-2),苯和苯的同‎系物(CnH2n ‎-6)的通式可以‎看出这些烃‎类物质的分‎子中都有一‎个共同的部‎分为CnH ‎2n ,这部分的式‎量为14n ‎,因此用烃的‎分子量除以‎14就可以‎得到分子所‎含碳原子数‎即n 值,再根据余数‎就可以求得‎烃的分子式‎。

高中化学有机物分子式的确定方法

高中化学有机物分子式的确定方法

高中化学有机物分子式的确定方法高中有机化学内容,知识脉络比较清晰,有机物的相互转化关系比较容易理清。

但有一部分题目,方法性较强,比如有机物分子式的确定。

有机物分子式的确定是有机化学常考的内容之一,对于刚接触有机化学的高一学生,可以在讲完烃的内容之后,通过对烃分子式的确定来归纳总结,以提高学生解化学题的水平,并且培养他们的化学思维。

高中化学有机物分子式的确定方法一、直接求算法直接计算出1mol气体中各元素原子的物质的量,推出分子式。

步骤为:密度(或相对密度)→摩尔质量→1mol气体中各元素的原子个数→分子式。

例1.0.1L某气态烃完全燃烧,在相同条件下测得生成0.1LCO2和0.2L 水蒸气且标准状况下其密度为0.717g / L,该烃的分子式是:( )A. CH4B. C2H4C. C2H2D. C3H6解析:由M=0.717g /L*22.4 L/mol=16 g/mol,可求N(C)= 0.1 L/0.1 L=1, N(H)= 0.2 L*2/0.1 L=4,即1mol该烃中含1mol C, 1mol H,则其分子式为CH4,高中化学有机物分子式的确定方法二、最简式法通过有机物中各元素的质量分数或物质的量,确定有机物的最简式(即各原子最简整数比),再由烃的相对分子质量来确定分子式。

烃的最简式的求法为:N(C):N(H)=(碳的质量分数/12):(氢的质量分数/1)=a:b(最简整数比)。

例1.某气态烃含碳85.7%,氢14.3%。

标准状况下,它的密度是1.875 g /L,则此烃的化学式是_______。

解析:由M=1.875g /L*22.4 L/mol=42g/mol,N(C):N(H)=( 85.7%/12):(14.3%/1)=1:2, 最简式为CH2,该烃的化学式可设为(CH2)n,最简式式量为14,相对分子质量为42,n=3,此烃为C3H6。

练习:某烃完全燃烧后生成8.8gCO2和4.5g水。

有机物分子式和结构式的确定

有机物分子式和结构式的确定
例3、见教材P141-例题3 练习4、 某饱和一卤代烃2.18克与足量 的NaOH溶液混合,然后加入HNO3至 酸性,在加足量AgNO3溶液,得浅黄 色沉淀3.75克,求该饱和一卤代烃的分 子式。
解: 由题意得浅黄色沉淀,又不溶于 HNO3溶液,所以卤素为溴原子。设饱和 一卤代烃为CnH2n+1Br。
例3.P140-例题2
解: ∵ M A =d×M空气=1.6×29=46
nA=2.3÷46=0.05mol
nC=0.1mol
nH=2.7 ÷18 ×2=0.3mol
nO=(2.3-0.1 ×12-0.3 ×1) ÷16
= 0.05mol ∴1mol有机物中含2molC、6molH、 1molO,即分子式为C2H6O。
CnH2n+1Br→AgBr 14n+81 2.76= 2.18 × 188
∴n=2.
故该饱和一卤代烃的分子式为C2H5Br 答:该饱和一卤代烃的分子式为C2H5Br。
小结
①元素的质量 ②元素的质量比 ③元素的质量分数 ④产物的量
通式、关系式
①标况下密度
有机物 分子式和结构式的确定
思考?
1、分子式表示的意义?
(例:H2SO4) 2、有机化合物中如何确定C、 H元素的存在?
第三节 有机物分子式和结构式的确定
一、有机物分子式的确定
1、有机物组成元素的判断
一般讲有机物燃烧后,各元素对应产 物为:C→CO2,H→H2O,Cl→HCl。 若有机物完全燃烧,产物只有CO2和 H2O,则有机物组成元素可能为C、H或 C、 H、 O 。
答:有机物的分子式为C2H6O。
利用实验式和相对分子质量确定 分子式
例2 、见教材P139-例题1 练习3、有机物中含碳40﹪、氢6.67﹪, 其余为氧,又知该有机物的相对分子质量 是60。求该有机物的分子式。

有机物分子式的计算方法-PDF

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重点解析Z H O N G D I A N J I E X I1.直接法根据已知条件(如气体的密度、相对密度、标准状况下的生成物体积、质量等)直接求出n(有机物)∶n(C)∶n(H)∶n(O)的比值,进而确定有机物的分子式。

另外也可直接由相对原子质量和元素质量分数求出每分子中各元素含有原子数目,进而推出分子式。

例1某有机物4.5g,完全燃烧后生成2.7g H2O 和3.36L CO2(标况),该有机物的蒸气对H2相对密度为30,求该有机物的分子式。

解析该有机物中各元素的质量为:n(C)=0.15 m ol,m(C)=1.8g,n(H)=0.15mol,m(C)=0.3g。

则m(O)=4.5g-1.8g-0.3g=2.4g,n(O)=0.15mol。

又有机物的相对分子质量∶M(A)=dM(氢气)=60 g·mol-1,则n(有机物)=0.075mol。

∴n(有机物)∶n(C)∶n(H)∶n(O)=0.075∶0.15∶0.3∶0.15=1∶2∶4∶2。

则该有机物的分子式为C2H4O2。

2.实验式法通过有机物中各元素的质量分数或物质的量等计算有机物的实验式(即各原子最简整数比),再由有机物的相对分子质量来确定分子式。

运用此法解题的基本思路:①C、H等元素的质量②C、H等元素的质量比③C、H等元素的质量分数④燃烧产物的质量实验式相对分子质量分子式①M=22.4ρ(气体、标况)②M=DAr(D为相对密度,Ar为气体相对分子质量)例21924年我国药物学家从中药麻黄中提取了麻黄素,并证明麻黄素具有平喘作用。

将10.0g麻黄素完全燃烧可得26.67g C O2和8.18g H2O。

测得麻黄素中含氮8.48%,它的实验式为C x H y N z O w,已知其实验式即为分子式,则麻黄素的分子式为。

解析先求C、H、O的质量分数:m(C)=7.27g,则w(C)=0.727;m(H)=0.91g,则w(H)=0.091;w(O)=1-w(C)-w(H)-w(N)=9.73%。

有机物分子式的确定

有机物分子式的确定
若最简式中的氢原子已达饱和,则最简式即 为分子式。 例如:实验式为CH4、CH3Cl、C2H6 O、 C4H10O3等有机物,其实验式即为分子式。
3.商余法
①:若烃的类别不确定:CxHy,可用相 对分子质量M除以12,看商和余数.商数 和余数就是碳氢原子个数。
②:由一种烃的分子式,求另一可能烃的分子式可采用
例1. 某烃含碳92.3%,已知280 ml烃蒸气的质量是 0.975g(换算到标态),求该烃的分子量和分子式。 例2. 已知某有机物中含有6.67%的氢和53.33%的氧, 该有机物的蒸气对氢气的相对密度为15,求它的 分子式。
例3. 某气态烃 2.2g 在空气中充分燃烧,生成6.6gCO2 和3.6g水 。 在S.T.P下,该烃的密度为1.96g/L, 求该烃的分子式。
C2H4O2
练习4:1924年我国药物学家从中药麻黄中提取了 麻黄素,并证明麻黄素具有平喘作用。将10克麻黄 素完全燃烧可得26.67gCO2和8.18gH2O.测得麻黄 素中含氮8.48%,它的实验式为CxHyNzOn,已知 C10H15NO 其实验式即为分子式,求麻黄素的分子式。
某些特殊组成的最简式,在不知化合物的相对分 子质量时,也可根据组成特点确定其分子式。 例如:最简式为CH3的烃,其分子式可表示为 (CH3)n 当n=2时,氢原子已达饱和,故其分子式 为 C 2H 6。
A 、CH4
B、C2H4
C、C3H4
D、C6H6
( 2)质量相同的烃燃烧时,y/x越大,耗氧量越大
例2:下列质量相同的烃完全燃烧时消耗氧气的量由多到少的顺 ① ④ ② ③ ⑤。 序是----------------
①CH4
②C2H4
③C3H4
④C2H6

各类有机物的一般通式及分子式的通式归纳如下

各类有机物的一般通式及分子式的通式归纳如下
各类有机物的一般通式及分子式的通式归纳如下
1、烷烃的一般通式:CnH(≥1 )
2、环烷烃的一般通式:CnH2n( n≥3)
3、烯烃的一般通式:CnH2n( n≥2)
4、二烯烃的一般通式:CnH2n-2(n≥3)
5、炔烃的一般通式:CnH2n-2( n≥2)
6、苯和苯的同系物的一般通式:CnH2n-6
10、醛的一般通式:R(或H)—CHO(R代表烃基)
饱和一元醛的通式:CnH2n+1—CHO (n≥1)
饱和一元醛的分子式的通式:CnH2nO
11、酮的一般通式:R—CO—R(R,R代表烃基,可以相同,也可以不同)
12、羧酸的一般通式:R(或H)—COOH(R代表烃基)
饱和一元羧酸的通式:CnH2n+1—COOH
7、一元卤代烃的一般通式:R—X(R代表烃基,X代表卤素原子)
8、饱和一元醇的一般通式:CnH2n+1—OH (n≥1)
饱和一元醇的分子式的通式:CnH2n+2O (n≥1)
乙二醇的结构简式:,丙三醇的结ห้องสมุดไป่ตู้简式:
(分子式:C2H6O2)(分子式:C3H8O3)
9、醚的一般通式:R—O—R(R,R代表烃基,可以相同,也可以不同)
饱和一元羧酸的分子式的通式:CnH2nO2
13、酯的一般通式:R(或H)—COOR
饱和酯的分子式的通式:CnH2nO2
14、葡萄糖的分子式:C6H12O6分子结构:多羟基醛的结构
葡萄糖的结构简式:CH2OH(CHOH)4CHO
15、果糖的分子式:C6H12O6分子结构:多羟基酮的结构
果糖的结构简式:CH2OH(CHOH)3COCH2OH
16、蔗糖的分子式:C12H22O11分子结构:不含醛基

有机物分子式的确定(ppt课件)

有机物分子式的确定(ppt课件)
· 卤素质量分数的测定:
将样品与硝酸银溶液及浓硝酸混和加热,将卤素 原子转变为卤素离子,并与硝酸银溶液作用产生 卤化银沉淀,根据沉淀质量,计算卤素质量分数
2.最简式和分子量确定分子式。
例1某烃含氢元素的质量分数为17.2%, 求此烃的实验式。又测得该烃的相对分子 质量是58,求该烃的分子式。
解答:由于该物质为烃,则它只含碳、氢 两种元素,则碳元素的质量分数为(100 -17.2)%=82.8%。则该烃中各元素原 子数 (N) 之比为:
n=2
分子式: C₂HsOH
11
【归纳总结】确定有机物分子式的一般方法. (1)实验式法:①根据有机物各元素的质
量分数求出分子组成中各元素的原子个数比(最 简式)。②求出有机物的摩尔质量(相对分子质
量)。
(2)直接法:①求出有机物的摩尔质量( 相对分子质量)②根据有机物各元素的质量分数
直接求出1mol 有机物中各元素原子的物质的量。
硝酸银和浓硝酸混合液Байду номын сангаас
有沉淀生成

有氢气放出
三氯化铁溶液
显色
溴水
有白色沉淀生成
银氨溶液
有银镜生成
新制氢氧化铜溶液
有砖红色沉淀生成
碳酸氢钠溶液
有气体放出
硫酸亚铁氨溶液、硫酸与氢氧 1分钟内溶液由淡绿
化钾的甲醇溶液
色便红棕色
稀碱水溶液,加热
有氨气放出
拓展视野
光谱分析的作用:
紫外光谱:紫外光谱可以确定分子中有无共轭双键
例1、某有机物由C、H、O 三种元素组成, 它的红外吸收光谱表明有羟基O-H 键和烃基 上 C-H 键的红外吸收峰,且烃基与羟基上氢
原子个数比为2:1,它们的相对分子质量为 62,试写出该有机物的结构简式。

有机物分子式求解的几种方法

有机物分子式求解的几种方法

有机物分子式求解的几种方法有机化合物是由碳、氢和少量其他元素构成的化合物。

确定有机化合物的分子式是进行有机化学研究和化学合成的基础。

在有机化学中,有几种常用的方法可以用来求解有机物的分子式。

一、元素分析法元素分析法是一种常用的确定有机物分子式的方法。

该方法通过测量样品中元素含量的百分比,然后根据化学计量比例计算出有机物的分子式。

元素分析法的基本原理是根据化学计量的法则,不同的有机化合物中元素的含量必须符合一定的比例。

二、质谱法质谱法是一种通过测量化合物中各个原子的质量谱图来确定分子式的方法。

该方法基于质量-电荷比对化合物中不同原子的质量进行鉴定。

通过质谱仪的分析,可以得到有机物分子的碎片质谱图,并通过分析质谱图来确定有机物的分子式。

三、红外光谱法红外光谱法是一种通过测量有机物在红外光谱范围内的吸收谱来确定分子式的方法。

有机化合物中不同官能团会在特定的波数范围内吸收红外辐射,通过分析红外光谱图谱可以确定有机物中存在的官能团,从而判断有机物的结构和分子式。

四、核磁共振法核磁共振法是一种通过测量有机物中核自旋的共振频率来确定分子式的方法。

该方法基于有机物中不同核自旋的磁场环境不同而产生的共振信号。

通过核磁共振谱图,可以确定有机物中各个原子的化学位移,进而得到有机物的分子式和结构。

以上是几种常用的有机物分子式求解方法,每种方法都有其特点和适用范围。

在实际应用中,可以根据化合物的性质和研究目的选择合适的方法进行求解,以获得准确的分子式和结构信息。

有机物的分子式求解是有机化学研究的重要一步,对于化学合成和性质研究具有重要意义。

有机物分子式求解方法

有机物分子式求解方法

有机物分子式求解方法浙江省玉环县玉城中学刘瑞东发表于《中学化学教学参考》2000年第5期求有机物分子式的途径有很多,笔者根据多年的教学就有机物分子式的求解总结出八种通用的方法。

一、“单位物质的量”法根据有机物的摩尔质量(或分子量)和有机物中各元素的质量分数(或质量之比),推算出1mol该有机物中各元素原子的物质的量,从而确定分子中的各原子个数来确定有机物的分子式。

例1.某化合物由碳、氢两种元素组成,其中含碳的质量分数为85.7%,在标准状况下11.2L此化合物气体的质量为14g,求此化合物的分子式。

(高中化学必修本第二册P65。

)解:此烃的摩尔质量为:Mr=14g÷(11.2L÷22.4L/mol)=28gmol1mol此烃中碳原子和氢原子的物质的量分别为:C:(1mol×28g/mol×85.7%)÷12g/mol=2molH:(1mol×28g/mol×14.3%)÷1g/mol=4mol∴1mol烃中含2molC和4molH。

即此烃的分子式为C2H4。

二、最简式法根据有机物各元素的质量分数求出分子组成中各元素的原子个数之比(最简式),然后结合该有机物的摩尔质量(或分子量)求有机物分子式。

例1另解:由前面求得此烃的分子量为28,C和H的个数之比为:(85.7%÷1)∶(14.3%÷1)=1∶2∴此烃的最简式为CH2,分子式为(CH2)n。

则有:12n+2n=28,解得:n=2即此烃的分子式为C2H4。

三、燃烧通式法根据有机物完全燃烧反应的通式以及依据反应物和生成物的质量、物质的量或体积关系求分子式。

如烃的分子式可设为C x H y,由于x和y是相对独立的,计算中数据运算简便。

根据烃的燃烧反应方程式。

借助通式C x H y进行计算,解出x,y最后得出烃的分子式。

例2.0.1mol某烃完全燃烧后,生成13.2gCO2和7.2gH2O,求该烃的分子式。

有机物的计算

有机物的计算

有机计算一、有机物分子式与结构式求法M =22.4ρ(标况) M =DM1 (同温、同压))M =m(总)/n(总) → 摩尔质量 → 相对分子质量 M =M1a1+M2a2+…根据化学方程式和元素守恒 → 分子式 →结构式碳氢氧元素的质量碳氢氧元素的质量比 → 原子个数比 → 实验式 碳氢氧元素的质量分数 燃烧产物的物质的量例1:有机物A 含碳54.5%、氢9.10%、氧36.4%(质量分数),在标准状况下,蒸气密度是1.96g •L-1,它易溶于水,其水溶液与新制的氢氧化铜混合,加热到沸腾,有红色沉淀生成。

有机物B 含碳60%、氢13.33%、氧26.67%(质量分数),蒸气密度是氢气的30倍,它能发生酯化反应。

则下列各组中,A 、B 的结构简式正确的是A .CH3CHO CH3CH2CH2OHB .CH3CH2CHO CH3COOHC .CH3CHO CH3COOHD .CH3CHO CH3CH(OH)CH3 答案:A 、D 分析:MA=1.96 g •L-1 × 22.4L •mol-1=44 g •mol-11molA 中 含C=(44g × 54.5%)/12 g •mol-1=2mol 含H=(44g × 9.10%)/1g •mol-1=4mol 含O=(44g × 36.4%)/16 g •mol-1=1mol ∴分子式为C2H4O MB=2 g •mol -1 × 30=60 g •mol-11molB 中 含C=(60g × 60%)/12 g •mol-1=3mol 含H=(60g × 13.33%)/1g •mol-1=8mol 含O=(60g × 26.67%)/16g •mol-1=1mol ∴分子式为C3H8O二、有机物燃烧的有关计算熟练掌握有机物燃烧通式的书写: 1、烃的燃烧: (1)烃燃烧的通式(2)各类烃燃烧的通式:(根据各类烃通式,具体写出)2、烃的含氧衍生物的燃烧:3、卤代烃的燃烧:一般生成二氧化碳、水和卤化氢。

有机物分子式和结构式的确定

有机物分子式和结构式的确定

2. 实验式和分子式的区别
2. 实验式和分子式的区别
实验式(即最简式)表示化合物分子所 含元素的原子数目最简单整数比的式子。 分子式表示化合物分子所含元素的原子种 类及数目的式子。
2. 实验式和分子式的区别
实验式(即最简式)表示化合物分子所 含元素的原子数目最简单整数比的式子。 分子式表示化合物分子所含元素的原子种 类及数目的式子。
4. 已知有机物的相对分子质量或摩尔质量求分 子式的方法: (1) 最简式法 先求最简式 n(C):n(H):n(O)
(C) : (H) : (O)
12 1 16
= m:n:p
由此得该有机物的最简式为CmHnOp 后求分子式,设为(CmHnOp)x
x
Hale Waihona Puke 相对分子质量 最简式量 12m
M n
16p
4. 已知有机物的相对分子质量或摩尔质量求分 子式的方法:
3. 化合物相对分子质量的确定
2. 实验式和分子式的区别
实验式(即最简式)表示化合物分子所 含元素的原子数目最简单整数比的式子。 分子式表示化合物分子所含元素的原子种 类及数目的式子。
3. 化合物相对分子质量的确定
Mm n
M=22.4
d 1 M1 2 M2
例题:
3. 某混合气体在标准状况下的密度为0.821g/L, 该混合气体的平均相对分子质量为______.
4. 某卤代烃的蒸气密度是相同状况下甲烷密度 的11.75倍,该卤代烃的摩尔质量为:
___1_8_8_g_/_m__o_l___。
5. 如果ag某气体中含b个分子,则1摩该气体的 质量为_____a_N_A_/_b_g_____。
4. 已知有机物的相对分子质量或摩尔质量求分 子式的方法: (1) 最简式法

各类有机物的一般通式及分子式的通式归纳如下

各类有机物的一般通式及分子式的通式归纳如下

1、烷烃的一般通式:CnH ( ≥1 )2、环烷烃的一般通式:CnH 2n ( n ≥3)3、烯烃的一般通式:CnH 2n ( n≥2)4、二烯烃的一般通式:CnH 2n -2 (n ≥3)5、炔烃的一般通式:CnH 2n -2 ( n ≥2)6、苯和苯的同系物的一般通式:CnH 2n -67、一元卤代烃的一般通式:R —X (R 代表烃基,X 代表卤素原子) 8、饱和一元醇的一般通式:CnH 2n+1—OH (n ≥1) 饱和一元醇的分子式的通式:CnH 2n+2O (n ≥1)乙二醇的结构简式: , 丙三醇的结构简式: (分子式:C 2H 6O 2) (分子式:C 3H 8O 3) 9、醚的一般通式:R —O —R (R,R 代表烃基,可以相同,也可以不同) 10、醛的一般通式:R (或H )—CHO (R 代表烃基)饱和一元醛的通式:CnH 2n+1—CHO (n ≥1) 饱和一元醛的分子式的通式:CnH 2n O11、酮的一般通式:R —CO —R (R ,R代表烃基,可以相同,也可以不同) 12、羧酸的一般通式:R (或H )—COOH (R 代表烃基)饱和一元羧酸的通式:CnH2n+1—COOH 饱和一元羧酸的分子式的通式:CnH 2n O 2 13、酯的一般通式:R (或H )—COOR饱和酯的分子式的通式:CnH 2n O 214、 葡萄糖的分子式:C 6H 12O 6 分子结构:多羟基醛的结构葡萄糖的结构简式:CH 2OH (CHOH )4CHO15、果糖的分子式:C 6H 12O 6 分子结构:多羟基酮的结构果糖的结构简式:CH 2OH (CHOH )3COCH 2OH16、蔗糖的分子式:C 12H 22O 11 分子结构:不含醛基17、麦芽糖的分子式:C 12H 22O 11 分子结构:含有醛基 18、淀粉的分子式:(C 6H 10O 5)n19、纤维素的分子式:(C 6H 10O 5)n20、几种重要的氨基酸:(甘氨酸,丙氨酸,苯丙氨酸,谷氨酸)其结构简式如下。

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课题:§3.2有机化合物结构的确定(第一课时)
编写人:张娟定稿人:周红侠审批人:日期:2011-5-30
班组:学生: 师评:组评:
【学习目标】
1、了解有机化合物结构测定的一般步骤和程序。

2、能进行确定有机化合物分子式的简单计算
【自主学习】
研读课本108--110页填空
1、测定有机化合物结构的核心步骤是确定,检测分子中的,及其在。

2、确定有机化合物分子式的基本思路:知道,各元素的,必要是要测定其。

一、确定有机化合物的元素组成
1、碳、氢元素的测定:最常用的方法是 ,.
测定步骤是:取样品在中充分;燃烧后的和依次通过___________ 和;称重后根据反应前后的质量变化,计算出样品中。

2、氮元素的测定:利用氧化还原反应,通过测定生成的体积,可计算出氮元素在有机物中的质量分数。

3、卤元素的测定方法:利用的特性,测定生成的质量来确定。

4、氧元素的测定:得知C 、H、 N、 X的质量分数后,若总和,其差值一般是的质量分数。

【小结】见课本110页“图3-2-2”
【思考】1,在某个有机物中,已知各原子的质量分数,如何推导出原子的个数比(即如何知道该有机物的实验式)?
2,已知有机物的实验式,能否直接确定有机物的分子式?
【练习】某烃含氢元素的质量分数为17.2%,求此烃的实验式。

又测得该烃的相对分子质量是58,求该烃的分子式。

二、测定有机化合物的相对分子质量
测定有机化合物相对分子质量的方法:
除这个方法,我们还可以利用学过的公式或方法,如下:
1、M表示有机物摩尔质量,m表示质量,n表示物质的量,则M==
2、已知有机物蒸气在标准状况下的密度:则M==
3、已知有机物蒸气与某物质(相对分子质量为M’)在相同状况下的相对密
度D:则M=
4、根据化学方程式计算确定。

【合作探究】
1某有机物A中含碳为72.0%、含氢为6.67%,其余含有氧,则该物质的实验式是

2,某气态烃含碳、氢元素质量比为6∶1, 又知同温、同压下该气体密度为氢气密度的14倍, 则烃A的分子式是
3,燃烧某有机物A 1.50g,生成1.12LCO2(标准状况)和0.05molH2O 。

又测得A的相对分子质量是30,求该有机物的分子式。

4,某有机物组成中含碳54.5%, 含氢9.1%,其余为氧又知其蒸汽在标况下的密度为3.94g/L,试求其分子式。

6,某气态有机物标准状况下密度为1.34克/升, 取1.50克该有机物在足量的氧气中燃烧。

将所得气体通过装有浓H2SO4的洗气瓶后再通过碱石灰干燥管, 结果洗气瓶和干燥管分别增重0.9克和2.2克, 测得尾气中除氧气外无其它物质, 求该有机物的分子式?。

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