一种新药物结构如图所示,下列有关说法正确的是( )
A.该化合物的分子式为C17H17N2O6 |
B.该化合物的分子中含有三种不同的官能团 |
C.该化合物的不饱和度为10 |
D.该化合物能发生水解反应、聚合反应、取代反应、消去反应 |
青蒿素是一种高效、速率搞疟药,是中医献给世界的一份礼物。其结构简式如图所示。下列有关青蒿素的说法正确的是
A.易溶于乙醚等有机溶剂 |
B.分子式为C15H21O5 |
C.能在热的NaOH溶液中存在 |
D.分子结构中只含有极性键 |
三种有机物A、B、C的分子式均为C3H6O2,且C中无甲基,把它们分别进行实验,并记录现象如下:
|
NaOH溶液 |
银氨溶液 |
新制Cu(OH)2 |
金属钠 |
A |
发生水解 |
无银镜反应 |
不反应 |
不反应 |
B |
发生中和反应 |
无银镜反应 |
溶解 |
放出H2 |
C |
不反应 |
有银镜反应 |
有红色沉淀 |
放出H2 |
(1)由此推出A、B、C的结构简式为:A ,B ,C ;
(2)与A互为同分异构体且满足以下条件的物质的结构简式是 ;
①只含有一个官能团 ②能发生银镜反应
(3)C与银氨溶液反应的方程式 。
2015年10月5日,中国科学家屠呦呦首次获诺贝尔生理学或医学奖,以表彰她发现了一种药物——青蒿素,它是由菊科植物在低湿条件下提炼出来的一种化合物,是治疗疟疾的特效药,其结构简式如图所示。下列有关青蒿素的说法不正确的是
A.青蒿素的分子式为C15H22O5 |
B.青蒿素不易溶于水,可溶于乙醚 |
C.青蒿素在一定条件下可发生水解、取代、加成、氧化反应 |
D.青蒿素分子内的一个过氧基团是对付疟原虫的核心基团 |
现有结构简式如图所示的某有机物,它是药物生产的中间体,关于该有机物叙述正确的是
A.该有机物与溴水发生加成反应 |
B.该有机物与浓硫酸混合加热可发生消去反应 |
C.该有机物经催化氧化后能发生银镜反应 |
D.1 mol该有机物与足量NaOH溶液反应最多消耗3 mol NaOH |
某有机物有如下性质:①能和银氨溶液共热得到银镜;②加入碳酸氢钠无变化;③与含酚酞的氢氧化钠溶液共热,发现红色褪去。则该有机物可能是
A.乙酸 | B.乙醛 | C.甲酸乙酯 | D.乙醇 |
某羧酸酯的分子式C20H30O5,1mol该酯完全水解可得到1mol羧酸和2mol乙醇,该羧酸的分子式为
A.C14H18O5 | B.C14H16O4 | C.C16H22O5 | D.C16H20O5 |
有机物甲的分子式为C5H10O2,已知:①甲可以发生银镜反应;②甲是具有水果香味的物质;③在酸性或碱性条件下甲可以发生水解反应;则甲的可能结构有
A.l种 | B.2种 | C.3种 | D.4种 |
中草药秦皮中含有的七叶树内酯,具有抗菌作用。若1mol 七叶树内酯,分别与浓溴水和NaOH溶液完全反应,则消耗的Br2和NaOH的物质的量分别为
A.3mol Br2;2mol NaOH | B.3mol Br2;4mol NaOH |
C.2mol Br2;3mol NaOH | D.4mol Br2;4mol NaOH |
某有机物A的分子式为C3H6O2, A有下列转化关系:(其中F能发生银镜反应)。
回答下列问题:
(1)A的名称是 ;
(2)F的结构简式是 ;
(3)0.1mol D与足量银氨溶液反应,可生成 克Ag;
(4)写出A→B + C的化学方程式 。
在实验室我们可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯。回答下列问题:
(1)写出制取乙酸乙酯的化学反应方程式 。
(2)浓硫酸的作用是:① ;② 。
(3)装置中通蒸气的导管要插在饱和碳酸钠溶液的液面上,不能插入溶液中,目的是防止 。
(4)某同学将收集到的乙酸乙酯滴入饱和NaHCO3溶液中,观察到有少量气泡产生,可得出的结论是 ,该过程中发生反应的化学方程式是 。
某烃的衍生物A,分子式为C6H12O2,实验表明A跟氢氧化钠溶液共热生成B和C,B跟盐酸反应生成有机物D,C在铜催化和加热条件下氧化为E,其中D、E都不能发生银镜反应。由此判断A的可能结构式为______________________、______________________。
分子式为C5H10O2的有机物在酸性条件下可水解为酸和醇,若不考虑立体异构,这些酸和醇重新组合可形成的酯共有
A.40种 | B.32种 | C.28种 | D.15种 |