C试题分析:烷烃分子中碳原子数越多,烷烃的沸点越高。
烷烃沸点碳数多的高于碳数少的,碳数相同的情况下,支链少的沸点高。2,2-二甲基丁烷比2-甲基丁烷多一个碳,所以沸点高。烃的氢数要小于2n+2,对于A来说,只能是C2H6,C4H12氢就太多了,D同理,只能是C4H10,C8H20氢太多了。这是不合理的。
比较原则:先看C原子数,C原子数多的沸点高。C原子数相同,支链越多,沸点越低。原因:烷烃是通过分子间作用力形成晶体的。
选B。烃熔沸点变化规律是:随碳原子数增多而最大,随支链增多而减小。所以由高到低为:2——甲基丁烷、 2,2——二甲基丙烷(以上5个碳) 正丁烷、 2——甲基丙烷(以上4个碳)、 甲烷 。故 选B.34152 。
形象解释一下,什么是沸点?本来一个个分子在一起,结果到沸点后一个个分子“飞了”,因为分子间作用力已经束缚不了他们了。因此,分子间作用力大的熔点沸点高,越趋向于线性作用力越大,体形作用力小。
1、直链烷烃(正构烷烃): 直链烷烃的碳原子按直线排列,最简单的是甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)等。它们的分子式为CnH2n+2。支链烷烃(异构烷烃): 支链烷烃的碳原子不是按直线排列,而是其中一个或多个碳原子通过一个或多个支链(或侧链)与主链相连。
2、甲烷(CH4):唯一的一种同分异构体。 乙烷(C2H6):唯一的一种同分异构体。 丙烷(C3H8):唯一的一种同分异构体。 异丙烷(C3H8):唯一的一种同分异构体。 正丁烷(C4H10):正丁烷有两个同分异构体,分别是2-甲基丙烷和2-乙基丙烷。
3、烷烃可以分为链烃和环烃两大类,两者区别如下:脂肪族构成不同 链烃:具有脂肪族化合物基本属性的碳氢化合物。环烃:具有脂肪族性质的环烃,分子中含有闭合的碳环。分子构成不同 链烃:分子中碳原子间通过共价键连接形成链状的碳架,两端张开而不成环的烃。
4、烷烃的用途:可以作为燃料,最常见的用途就是作为燃料来燃烧,比如天然气、打火机燃料、汽油等等。它可以用作溶剂,如动物油、植物油、有机颜料、纺织添加剂等。它也可以用作润滑剂,如凡士林。也是各种化妆品、护手霜、护肤品的原料。它也可以用于动物和植物的护理和保护。
1、都是气体,后面都是液体,所以2应该小于后面物质的熔沸点。1是异丁烷,2是正丁烷,支链越多,熔沸点越低,所以1后面三种物质的熔沸点由大到小为乙酸乙醇乙醛 所以由大到小的顺序为:45321。
2、选B。烃熔沸点变化规律是:随碳原子数增多而最大,随支链增多而减小。所以由高到低为:2——甲基丁烷、 2,2——二甲基丙烷(以上5个碳) 正丁烷、 2——甲基丙烷(以上4个碳)、 甲烷 。故 选B.34152 。
3、比较原则:先看C原子数,C原子数多的沸点高。C原子数相同,支链越多,沸点越低。原因:烷烃是通过分子间作用力形成晶体的。
4、在同分异构体中,分子结构不同,分子接触面积不同,相互作用力也不同,正戊烷沸点31℃,2-甲基丁烷沸点25℃,2,2-二甲基丙烷沸点只有9℃。叉链分子由于叉链的位阻作用,其分子不能像正烷烃那样接近,分子间作用力小,沸点较低。化学键均裂产生自由基。
5、正丁烷,也称为正丁烷,是一种无色、无臭的气体,在标准温度下不易液化。 异丁烷,也称为2-甲基丙烷,也是一种无色、无臭的气体,在标准温度下同样不易液化。 正丁烷的熔点为-133°C,沸点为-0.5°C;而异丁烷的熔点为-154°C,沸点为-17°C。
1、异丁烷是一种有机物,化学式是C4H10,常温常压下为无色可燃性气体。熔点-154℃。沸点-173℃。微溶于水,可溶于乙醇、乙醚等。与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限为9%~4%(体积)。主要存在于天然气、炼厂气和裂解气中,经物理从分离等获得,亦可由正丁烷经异构化制得。
2、异丁烷催化脱氢生成异丁烯,异丁烷可作为烃化剂与烯烃反应生成抗爆性能好的支链烃。丁烷经催化氧化可制顺丁烯二酸酐、乙酸、乙醛等;经卤化可制卤代丁烷;经硝化可得硝基丁烷;在高温下催化可制取二硫化碳;经水蒸气转化可制取氢气。
3、正丁烷结构CH3CH2CH2CH3,异丁烷结构(CH3)3CH,在发生取代时,叔碳上的氢最容易被取代,其次是仲氢,然后是伯氢。
4、R134a(四氟乙烷)由于它的溶水性高,所以对制冷系统不利,即使有少量水分存在,在润滑油等的作用下,将会产生酸、二氧化碳或一氧化碳,将对金属产生腐蚀作用,所以R134a对系统的干燥和清洁要求更高。R600a(异丁烷)微溶于水,与碳钢,不锈钢,铜,铝的大多数金属相容性好。
5、-甲基-1-苯基丙烷,也称为异丁(基)苯,其化学式为C10H14,结构式可表示为C6H5CHCH3CH2CH3,国标编号为33540,CAS号为135-98-8。这是一种无色液体,具有稳定的化学性质。它的分子量为1422,标准条件下,其蒸汽压为0.133千帕,具体在11℃时。
6、常见的异构类型分为两大类:构造异构:(1).碳链异构 由于分子中碳链形状不同而产生的异构现象。如正丁烷和异丁烷。(2).位置异构 由于取代基或官能团在碳链上或碳环上的位置不同而产生的异构现象;立体异构:结构相似,但由于微小偏差导致结构不同。具体又可分为构型异构和构象异构。
C试题分析:烷烃分子中碳原子数越多,烷烃的沸点越高。
比较原则:先看C原子数,C原子数多的沸点高。C原子数相同,支链越多,沸点越低。原因:烷烃是通过分子间作用力形成晶体的。
丁烷的沸点低。2-二甲基丙烷沸点是5℃,丁烷沸点是-0.5℃。丁烷即正丁烷,是一种有机化合物,化学式是C4H10,是一种常见的烷烃,常温常压下是一种无色、易液化的气体。正丁烷除直接用作燃料外,还用作亚临界生物技术提取溶剂、制冷剂和有机合成原料。
第二种消去可得两种产物(CH3—CH2—CH=CHCH3—CH=CH—CH3),所以不符合条件。异丁烷消去的时候主链、支链都能去掉H,但条件是和连接卤素的碳相邻。异丁烷中有两种H,中间的一个C上连的是一种,三个甲基对称,9个H等效。
先看正丁烷,这10个氢中,中间两个碳上的4个是等效的,两端的6个是等效的。所以它的一氯代物有2种(1-氯丁烷、2-氯丁烷),二氯代物有6种(1,1-二氯丁烷、1,2-二氯丁烷、1,3-二氯丁烷、1,4-二氯丁烷、2,2-二氯丁烷、2,3-二氯丁烷)。
习惯上在其名称前加上“正”字,但在系统命名中不包括这个字。例如,主链上有甲基位于2号位置的称为“异丁烷”,有两个甲基位于2号位置的称为“新戊烷”。尽管这种命名方式主要适用于丁烷和戊烷的异构体,但习惯上仍将2,2,4-三甲基戊烷称为“异辛烷”,尽管它的结构并不符合“异”字的定义。
先画出正丁烷与异丁烷的碳链,再用4个甲基去取代4个氢原子,并注意去掉结构相同和甲基数目超过4个的。也可以写出辛烷所以同分异构体,并将其中甲基数目不是4个的去掉。
用阿拉伯数字标明位置,相同基团合并后用汉字表示数量。例如,2,3-二甲基戊烷,表明有两个甲基取代在第二个和第三个碳原子上。烷烃命名的精妙之处在于它的逻辑性和统一性,无论你是在实验室还是在生活中遇到这类化合物,都能准确无误地识别它们。这不仅仅是名字的游戏,更是科学语言的艺术。