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烃及其含氧衍生物 燃烧规律

烃及其含氧衍生物 燃烧规律. 探索与应用. 思考一: 1. 有机化合物 A 、 B 分子式不同 ,它们只可能含碳、氢、氧元素中的两种或三种 , 且等物质的量的 A 、 B 完全燃烧时,消耗 O 2 的量相同 ,则 A 、 B 分子组成 需满足什么条件 ? 若 A 为苯,则 B 的分子式可能为 。. 规律一:.

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烃及其含氧衍生物 燃烧规律

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Presentation Transcript


  1. 烃及其含氧衍生物燃烧规律 探索与应用

  2. 思考一:1.有机化合物A、B分子式不同,它们只可能含碳、氢、氧元素中的两种或三种 ,且等物质的量的A、B完全燃烧时,消耗O2的量相同,则A、B分子组成需满足什么条件?若A为苯,则B的分子式可能为。 规律一: ①若A、B均为烃,分子组成符合CxHy和Cx-nHy+4n,等物质的量完全燃烧时,耗O2量相同。 或A、B符合通式CxHy·(H2O)n·(CO2)m,等物质的量完全燃烧时,耗O2量相同。 ②符合上述条件的有机物组成的混合物,无论以何种比例混合,只要总的物质的量一定,耗O2量为定值,等于同物质的量的任一组分的耗氧量.

  3. 应用: 某有机物CxHmOn完全燃烧时需氧气的物质的量是该有机物的x倍,则该有机物分子式中,x、m、n的关系不可能的是( )

  4. 应用: 1995全国34. 有机化合物A、B分子式不同,它们只可能含碳、氢、氧元素中的两种或三种。如果将A、B不论以何种比例混合,只要其物质的量之和不变,完全燃烧时所消耗的氧气和生成的水的物质的量也不变。那么,A、B组成必须满足的条件是。 若A是甲烷,则符合上述条件的化合物B中,相对分子质量最小的是写出分子式 ,并写出相对分子质量最小的含有甲基(CH3)的B的2种同分异构体结构简式:、。

  5. 思考二: 2.等质量的不同烃CxHy完全燃烧时,消耗O2的量随y/x的值增大而(填“增大”或“减小”)。 思考二: 2.等质量的不同烃CxHy完全燃烧时,消耗O2的量随y/x的值增大而(填“增大”或“减小”)。 规律二: 等质量的烃完全燃烧,H%(质量分数)越高,耗氧量越大,生成H2O量越大,生成的CO2量越少.

  6. 应用:等质量的烷烃随碳原子个数的增大,消耗O2的量(填“增大” 、“减小”或“不变”)。 总结:等质量各类烃完全燃烧,耗O2量关系

  7. 各类烃C%、H%(均为质量分数)随C原子数n的变化图示

  8. 应用: (1)C2H2、C6H6燃烧时为何产生浓烈的黑烟? (2)能否用燃烧时是否产生浓烟来区别碳数n大于 6的苯的同系物及烯烃或烷烃? (1)C2H2、C6H6中C的百分含量很高,燃烧不完全,大量微小的碳粒形成浓烈黑烟. (2)以上面图示可看出,随着原子数的递增,同碳数的各类烃的C%差距逐渐减小,故燃烧时现象无明显差别.

  9. 注意: ①在各类烃中H%最高的是CH4,其次为C2H6。 ②在上述各类烃中C%最高的是C2H2、C6H6,除此外还有C8H8(如立方烷) 。 ③在所有烃中并非是最简式CH的烃C%最高的.如还有C10H8(萘)更高。

  10. 思考三: 3.等质量的CnH2n O 和CmH2m O 2分别完全燃烧时,消耗O2的量相等,则n和m的数学关系为。 规律三: 等质量的具有相同最简式的有机物完全燃烧时,耗O2量,生成CO2量、H2O量均分别相同。 最简式相同的有机物无论以何种比例混合,只要总质量一定,耗O2量、生成CO2量、H2O量均为定值。

  11. 思考四: A、B两种有机物无论以何种比例混和,只要总质量一定,完全燃烧时, 生成CO2量均为定值,则 1. A、B两种有机物之间的关系可能是①同分异构体②同系物③最简式相同④碳元素质量分数相同( ) A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④D. ①②③④ 2.A、B两种有机物之间必须满足的关系是( ) A.同分异构体 B.同系物 C.最简式相同 D.碳元素质量分数相同。

  12. 规律四: 两种有机物,无论最简式是否相同,只要C%相同,等质量完全燃烧时,生成的CO2量相等。同理若H%相同,则生成的H2O 量相等。但耗O2量未必相同。 如何寻找符合这些特征的有机物分子呢?

  13. 应用: 有机化合物A、B分子式不同,它们只可能含碳、氢、氧元素中的两种或三种。如果将A、B不论以何种比例混合,只要其质量之和不变,完全燃烧时所消耗的氧气和生成的二氧化碳的质量也不变。那么,A、B组成必须满足的条件是。 若A是甲醛,则符合上述条件的化合物B中,相对分子质量最小的是写出分子式 ,并写出相对分子质量最小的不含甲基(CH3)的B的1种同分异构体结构简式:。

  14. 思考五: 常温常压下, 某气态烃和氧气的混和物aL,经点燃且完全燃烧后, 得到bL气体(常温常压下),则a和b的大小关系为( ) A. a=b B. a>b C. a<bD. a≥b 规律五: 在100℃以下,任何烃和氧气的混和物完全燃烧,反应后气体体积都是减小的。

  15. 思考六: 120℃时,某烃和O2混合,完全燃烧后恢复到原来的温度和压强,气体体积减小,该烃是( ) A. CH4 B. C2H4 C. C2H2D. C2H6 规律六: 气态烃(CxHy)在100℃及其以上温度完全燃烧时,气体体积变化只与氢原子个数有关:  ①若y=4,燃烧前后体积不变,△V=0  ②若y>4,燃烧前后体积增大,△V>0   ③若y<4,燃烧前后体积减少,△V<0 (只有乙炔)

  16. 应用: 1996全国23. 120℃时,1体积某烃和4体积O2混合,完全燃烧后恢复到原来的温度和压强,体积不变,该烃分子式中所含的碳原子数不可能是( ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 1997全国20. 两种气态烃以任意比例混合,在105℃时1 L该混合烃与9 L氧气混合,充分燃烧后恢复到原状态,所得气体体积仍是10 L.下列各组混合烃中不符合此条件的是( )A.CH4 C2H4 B.CH4 C3H6 C.C2H4 C3H4 D.C2H2 C3H6

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