1、防止精馏塔堵塞。避免后续精馏过程中炔醇和水共沸蒸出后,无机盐和重沸副产物在精馏塔釜结垢堵塞。加入水稀释,以保证塔釜维持一定的含水量。
2、因此根据2-甲基丁烷的结构简式(CH 3 ) 2 CHCH 2 CH 3 可知,相应的炔烃只能是3-甲基-1-丁炔,属于答案选C。点评:该题设计新颖,属于中等难度的试题的考查。有利于培养学生的逻辑推理能力和逆向思维能力。该题的关键是明确炔烃的加成反应原理以及烷烃和炔烃的结构特点,然后灵活运用即可。
3、故B正确,为本题的答案;3-甲基-3-丁炔,名称中主链选错,正确的名称为3-甲基丁炔,故C错误;对二甲苯不属于系统命名法,其系统命名法为4-甲基甲苯,故D错误。点评:本题考查了有机物的系统命名法,该知识点是高考考查的重点和难点,本题要注意有机物的命名规则,本题难度不大。
4、-甲基丁炔是一种具有潜在危险的化学品。其健康危害表现为对实验动物的显著影响:小鼠在暴露于150克/立方米的浓度下,会显示出翻正反射丧失的症状,而在250克/立方米的极高浓度下,可能导致死亡。这种物质对环境的威胁不容忽视,它能够对大气造成污染,对环境造成长期的危害。
5、D 试题分析:烷烃的命名原则是:找出最长的碳链当主链,依碳数命名主链,前十个以天干(甲、乙、丙...)代表碳数,碳数多于十个时,以中文数字命名,如:十一烷;从最近的取代基位置编号:..(使取代基的位置数字越小越好)。以数字代表取代基的位置。
1、乙炔(乙烯炔)比33二甲基丁炔酸性高是由于它们分子结构的不同,导致乙炔具有更强的酸性。 异性体结构:乙炔(C2H2)是一种碳链较短的炔烃,其分子结构为HC≡CH。而33二甲基丁炔(C5H6)是一种碳链较长的炔烃,其分子结构为H3C-C≡C-CH3。
2、二者皆为弱酸盐,与水作用很快即水解成乙炔和氢氧化钠,但乙炔二钠比乙炔一钠更为激烈,几乎是爆炸性的。乙炔一钠是制备一元取代乙炔,也叫做末端炔烃的重要原料。与烷烃不同,炔烃不稳定并非常活跃,因此乙炔燃烧发出大量的热,乙炔焰常用来焊接。
3、乙炔燃烧时释放的热量极高,其氧炔焰温度可达到约3200℃,这使得它在金属加工中具有独特的切割和焊接能力。 在电力不足或不稳定的地区,乙炔还曾作为照明光源,通过适当的空气供给,它能够完全燃烧并发出明亮的白光。
1、首先,碳链异构是由于分子中碳链的排列方式不同而产生的。例如,正丁烷与异丁烷就是典型的碳链异构体,它们的分子式相同,但结构不同。其次,位置异构是因为官能团或取代基在碳链或碳环上的位置改变导致的。比如,1-丁炔和2-丁炔,尽管都是丁炔,但一个的双键位置不同,属于位置异构。
2、首先,碳链异构是由于碳原子链的形状不同而产生的,如正丁烷和异丁烷,两者虽然分子式相同,但结构上的微小差别导致了它们性质上的异同。位置异构则涉及到取代基或官能团在分子结构中的位置差异。例如,1-丁炔和2-丁炔,尽管都属于丁炔,但官能团的位置不同,这就形成了异构体。
3、C4H6,不饱和度为2,故为单炔。碳链必须为直链,因为“异丁烷”型链中心碳已经连接三个C,分子无法容纳叁键。