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相似文献
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1.
不饱和度,又称缺氢指数(Ω),是指将相当的烃分子式CnHm跟同碳数的开链烷烃的分子式CnH2n+2相比较,每减少2个氢原子成为一个不饱和度(相当的烃是将有机物分子中,除C、H元素以外的其他元素进行处理而形成的烃,即将卤素原子换作H;将S、O‘视而不见’;将N、P换作CH,但所形成的双键也算一个不饱和度)。  相似文献   

2.
甘平 《中学理科》2007,(7):92-92
不饱和度亦称分子中的环加双键数、缺氢指数、双键等价值等.其定义为:当一个化合物衍变为相应的烃后,与其同碳的饱和开链径比较,每缺少2个氢为1个不饱和度.有机物的不饱和度用Ω表示.[第一段]  相似文献   

3.
在有机化学的学习中 ,引入“不饱和度”这一新概念 ,可以给我们确定有机物的结构和分子式带来很大的方便 .怎样理解和运用“不饱和度”呢 ?下面分 2种情况来介绍 .1 利用“不饱和度”确定烃的结构和分子式开链烷烃的分子式通式是CnH2n 2 (n≥1) ,分子中每减少 2个碳氢键 ,必然同时增加1个碳碳键 ,它可能是形成了重键 (双键或三键 ) ,也可能连接成环状烃 ,都称为增加了 1个不饱和度 (又称缺氢指数 ,常用希腊字母Ω表示 ) .也就是说 ,跟相同碳原子数的烷烃相比较 ,烃分子中每减少 2个H原子就是 1个不饱和度 ,则每个双键为 1个不饱和度 ,…  相似文献   

4.
1 烃的不饱和度与燃烧耗氧量关系相对于饱和烃CnH2n+2而言,若烃中含有一个双键或一个环,则碳原子上所结合的氢原子数比同碳原子数烷烃所结合的氢原子数少2个,其不饱和度为1。若不饱和度用Ω表示,则烃的分子通式可用CnH2n+2-2Ω表示。1mol烃完全燃烧的化学方程式可表示为CnH2n+2-2Ω+3n+1-Ω2O2nCO2+(n+1-Ω)H2O即1mol烃(CnHm)完全燃烧时,耗氧量为3n+1-Ω2mol①(1)烷烃的不饱和度为0,1mol烷烃完全燃烧时耗氧量为3n+12mol。(2)烯烃或环烷烃的不饱和度为1,1mol烯烃或环烷烃完全燃烧时耗氧量为3n…  相似文献   

5.
正不饱和度又称缺氢指数,即有机物分子与碳原子数相等的开链烷烃相比较,每减少2个氢原子,则有机物的不饱和度增加1,用Ω表示.单键对不饱和度不产生影响,因此烷烃的不饱和度是0(所有原子均已饱和).即烷烃:Ω=0.以此类推一个双键(烯烃、羰基化合物等)贡献1个不饱和度.一个叁键(炔烃、腈等)贡献2个不饱和度.一个环(如环烷烃)贡献1个不饱和度.环烯烃贡献2个不饱和度.一个苯环贡献4个不饱和度.一个碳  相似文献   

6.
不饱和度     
关于不饱和度的计算出现在各类高考模拟试卷和资料中.本文就关于不饱和度的学习作一系统的归纳,以期对同学们有所帮助.1概念有机物分子中与碳原子数相等的开链烷烃相比较,每减少2个氢原子,则有机物的不饱和度(又称缺氢指数)增加1.用Ω表示.  相似文献   

7.
“不饱和度”的概念、计算、应用举例洛阳市新安一高王保民一、“不饱和度”的概念设有机物分子中碳原子数为n,当氢原子数等于2n+2时,该有机物是饱和的,小于2n+2时为不饱和的,每少两个氢原子就认为该有机物分子的不饱和度为1。分子中每产生一个C=C或C=...  相似文献   

8.
一、巧用烷烃通式C_nH_(2n 2),速求取代基个数或不饱和度例1某有机物分子中有a个一CH_3,n个-CH_2-,m个-CH-,其余为-OH,则该物质中的-OH个数可能为()(A)m-a(B)n m a(C)m 1-a(D)m 2-a解析:由题意可知所有碳原子均达到饱和.故-OH数量等于为烷烃时所缺的氢原子数,即2(m n a) 2-3a-2n-m=m 2-a.所以答案为(A).例2分子式为C_5H_2的烃,其结构不可能  相似文献   

9.
一、相对分子质量法(商余法) 方法一原理:对任意烃CxHy,其相对分子质量Mr=12x y,则Mr/12=x y/12,显然,x为商(即烃分子中最大碳原子数),y为余数(即烃分子中最小氢原子数),由此推出烃的分子式;若Mr/12的余数y为0或碳原子数≥6时,为防漏解,要再进行"减碳加氢处理"(即每减一个碳原子,同时增加12个氢原子,直到饱和).  相似文献   

10.
有机物分子结构中若含有双键、叁键或环,分子就不饱和,氢原子数就减少。“不饱和度”表示分子不饱和程度的大小即含不饱和键(或环)的多少,可表示为:不饱和度(Ω)=双键数 叁键数×2 环数  相似文献   

11.
本文用计算分子式公式与作者推导出的计算分子不饱和度通用公式编成一个BASZC程序。在小型计算机上,由已知分子组成计算分子式与不饱和度,代替人工繁烦计算。  相似文献   

12.
不饱和度即缺氢指数,常用Ω表示.了解有机分子的不饱和度,可以快捷有效地确定有机物的分子式,同时利用不饱和度和有机物的分子式可确定有机物的分子结构.  相似文献   

13.
确定烃分子中的共用电子对数或共价键数是考查学生对原子间成键特点的重要考查方式,原子间的共用电子对数等于原子间的共价单键数,理清了原子间的共用电子对数,有助于理解原子间的成键原理,掌握原子间的价键关系、空间位置关系等都有很重要的作用·例在烃的分子结构中,若每减少2个氢原子,则相当于碳碳间增加1对共用电子对,试回答下列问题:(1)分子式为CnH2n 2的烃分子中碳碳间共用电子对数为,分子中的共用电子对数为____·(2)分子式为CnH2n-6的烃分子中碳碳间共用电子对数为,分子中的共用电子对数为·解法1:特殊到一般的等差数列法由特殊的…  相似文献   

14.
<正>1.等体积烃的耗氧量的比较由烃的燃烧通式C_xH_y+(x+y/4)O_2→nCO_2+y/2H_2O可知,烃的耗氧量与分子中碳的数量和氢的数量都有关。烃的燃烧通式可以进一步改写为C_nH_(2n+2-2Ω)+(3/2n+1/2-Ω/2)O_2→nCO_2+(n+1-Ω)H_2O,其中Ω为烃的不饱和度。同一类烃的不饱和度都相同,所以我们可以用只含碳原子数这一个变量的通式来表示该类烃的燃烧规律。烷烃(Ω=0):C_nH_(2n+2)+(3/2n+1/2)O_2→nCO_2+(n+1)H_2O。单烯烃、单环烷烃(Ω=1):C_nH_(2n)+  相似文献   

15.
无需赘言 ,其它烃可看作是在烷烃上引入不饱和键或碳环而形成的 ,烃的衍生物可看作是在烃中引入卤原子或含氧官能团而产生的。以烷烃为基础 ,若增加一个C=C双键 ,就比相应的同碳烷烃少2个氢原子 ;若增加一个C≡C叁键 ,就少4个氢原子 ;若增加一个环状结构 ,也要少2个氢原子。以各类烃为基础形成衍生物时 ,每出现一个C=O时 ,比相应烃少2个氢原子 ;出现卤原子时减少与卤原子数相同的氢原子 ;出现—OH ,—O—时不减少氢原子。对有机物通式确定、结构推断等问题 ,只要合理使用以上关系 ,就能使问题迎刃而解。作由烷烃中引入5个C…  相似文献   

16.
1.运用不饱和度突破【例 1】  (上海化学卷 )某芳香族有机物的分子式为C8H6O2 ,它的分子 (除苯环外不含其他环 )中不可能有A .两个羟基   B .一个醛基C .两个醛基D .一个羧基精析 :分子式为C8H6O2 的有机物的不饱和度为2× 8 2 - 62 =6 ,因为该分子属于芳香族化合物 (一定含有苯环 ) ,而一个苯环的不饱和度为 4 ,因此 ,该分子中除苯环以外的“残基”(包含 2个碳原子和 2个氧原子 )部分的不饱和度应为 2 .又因为分子中不再含有其他环 ,因此 ,“残基”中 2个不饱和度和 2个碳原子、2个氧原子可能以下列几种方式来实现 :( 1) 2个C…  相似文献   

17.
1.有一种有机物,因其分子结构酷似奥林匹克五环旗,化学家称其为奥林匹克烃。下列有关奥林匹克烃说法正确的是()A.该烃分子中可供取代的氢原子数比碳原子数多B.该烃分子中可供取代的氢原子数比碳原子数少C.该烃分子中所有的原子有可能位于同一平面D.该烃分子中所有的原子不可能位于同一平面命题意图:以奥林匹克烃为命题素材,体现化学与人文精神相结合,以新面孔考查老知识点,以新情景考查经典考点。解题思路:由奥林匹克烃的分子式为C22H14知该分子中可供取代的氢原子为14,比分子结构中碳原子数少,B正确;奥林匹克烃分子构型由正六边形结构的…  相似文献   

18.
例题 (1)脂肪烃CmHn分子中碳碳原子间共用电子对数目为——(用含m、n的式子表示)。 (2)分子式为CxH2x+2的烃分子中碳碳原子间共用电子对的数目为——。 (3)若某脂肪烃分子中碳碳原子间共用电子对数目为26,且分子内含有一个双键和一个叁键,则它的分子式为——。  相似文献   

19.
活用卤代烃     
高中新教材中增加了卤代烃的内容.卤代烃是烃分子中的氢原子被卤素原子取代后所生成的化合物,是一类比较简单的烃衍生物,从烃→卤代烃→醇→醛→羧酸→酯的转变关系看,卤代烃是连接烃与烃衍生物的纽带,是烃衍生物转变链的起始物.在卤代烃分  相似文献   

20.
不饱和度又称"缺氢指数"用希腊字母"Ω"表示.顾名思义,不饱和度是反映有机物分子不饱和程度的量化标志.  相似文献   

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