VARIANT-1
-
Fastlæg tilsvar mellem stoffets formel og reagenser, som det kan reagere med.
STOFFORMEL REAGENSER
A) isopropan
B) propen
C) propyn
D) butadien-1,3
-
Ag2O, CuCl, Cl2
-
H2, HCN, O2
-
HNO3, H2, Cl2
-
HCl, Na, CuO
-
Cl2, H2, KMnO4
-
Fastlæg tilsvar mellem omdannelsesskema for stoffer og de nødvendige reagenser og betingelser.
OMDANNELSESSKEMA REAGENSER OG BETINGELSER
-
CH3−CH2−CH2Cl → CH3−CH2−CH2OH A) KOH, C2H5OH
-
CH3−CH2−CH2−CH3 → CH3CH(CH3)CH3 B) AlCl3
-
CH3−CH=CH → CH3−CH2−CH3 C) H2, Pt
-
CH3−CH2Cl → CH2=CH2 D) vandig KOH
-
Reagerer ikke med bromvand
A) divinyl
B) buten-2
C) sekundær-butan
D) propyn
E) hexan
F) polyethylen
-
Både proparan og propen deltager i kemiske reaktioner:
a) oxidation med natriumdikromat;
b) reduktion med brint;
c) chlorering;
d) pyrolyse;
e) fuldstændig oxidation -
Propen reagerer med:
-
salpetersyre;
-
sølvoxid (NH3 opløsning);
-
brintbromid;
-
bromvand;
-
kalium;
-
kaliumdikromat
-
Oxidation af butadien-1,3 sker ved reaktioner, hvis ligninger er:
-
CH2=CH−CH=CH2 + KMnO4 + H2SO4 → HOOC-COOH + CO2 + H2O + K2SO4 + MnSO4
-
CH2=CH−CH=CH2 + H2 → CH3−CH=CH−CH3
-
CH2=CH−CH=CH2 + KMnO4 + H2O → CH2(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH2(OH) + KOH + MnO2
-
CH2=CH−CH=CH2 + 2HCl → CH3−CHCl−CHCl−CH3
-
2CH2=CH−CH=CH2 + 11O2 → 8CO2 + 6H2O
-
C2H4 C2H5Cl C2H5OH C2H5Cl C4H10
-
Aluminiumcarbid X1, acetylene X2, X3
-
En alken med normal struktur har en dobbeltbinding ved det andet carbonatom. Et prøveeksempel af denne alken på 45,5 g absorberer 14,56 l brint. Bestem dens molekylformel og strukturformel.
VARIANT-2
-
Hvilket stof kan reagere med ammoniakopløsning af sølvoxid, brint og natriumdikromat:
-
ethylen; 2) propan; 3) propen; 4) propyn; 5) chlormethan; 6) methylpropan
-
Acetylen reagerer med:
-
brint
-
vand
-
zink
-
salpetersyre
-
brintchlorid
-
chlor
-
Karakteristika for ethan:
-
sp2-hybridisering af carbonatomer
-
flydende tilstandsform (normale forhold)
-
reaktion med brom i lys
-
hydrogenering med halogenider
-
reaktion med salpetersyre
-
reaktion med kuldioxid
-
Karakteristika for eten:
-
sp-hybridisering af carbonatomer
-
dobbeltbinding i molekylet
-
hydrogenering med halogenider
-
reaktion med ammoniakopløsning af Ag2O
-
isomerisering
-
reaktion med KMnO4-opløsning
-
Både ethylen og butyn har:
-
sp-hybridisering af alle carbonatomer
-
gasformig tilstand
-
hydrogenbindinger mellem molekyler
-
reaktion med natrium
-
reaktion med bromvand
-
reaktion med brint
-
Match stoffer fra første kolonne med stoffer i anden kolonne, som kan reagere sammen:
A) propan og propen 1) Br2 (vand)
B) propyn og etyn 2) HNO2
C) ethan og propan 3) Cl2 (i lys)
D) ethan og vinylacetylene 4) Ag2O
5) HCl -
ethanol X1 X2 etyn X3
-
ethanol butadien-1,3 buten-2 X1 X2
-
Bestem molekylformel for en alken, hvor kulstofindholdet er 85,7%. Relativ densitet i forhold til nitrogen er 2.
VARIANT-3
-
Match stoffer i første kolonne med stoffer i anden kolonne, som kan skelnes fra hinanden ved hjælp af:
A) propan og propyn 1) KMnO4
B) propen og metan 2) O2
C) butyn-1 og butyn-2 3) NaOH
D) propyn og propen 4) C2H5OH
5) CuCl -
Dannelse af karbokation CH3-CH+-CH2-CH3 sker ved reaktion mellem:
-
butan og brom; 4) buten-2 og brintchlorid;
-
buten-2 og brom; 5) buten-1 og vand;
-
buten-1 og brintchlorid; 6) buten-2 og brint.
-
Match stoffer i første kolonne med reagenser, som de kan reagere med:
A) propen 1) KMnO4, Ag2O
B) ethan 2) Cl2, H2
C) propyn 3) Br2, HNO3
D) butadien-1,2 4) Cu2O, HCl
5) H2, Na -
Acetylen kan fremstilles ved:
-
hydrering af kulstof;
-
hydrolise af aluminiumcarbid;
-
hydrolise af calciumcarbid;
-
reaktion af Na2C2 med syre;
-
pyrolyse af metan;
-
dehydrering af ethanol.
-
Propans reaktion med chlor:
-
er addtionsreaktion
-
foregår via radikalmekanisme
-
foregår med ioner
-
giver flere monoklorerede produkter
-
bryder C–H bindinger
-
danner 1-chlorpropan
-
Alkyner deltager i reaktioner:
-
hydrolise
-
oxidation
-
reduktion
-
neutralisation
-
addition
-
cracking
-
C2H5OH X1 C2H5Cl X1 X2
-
CaC2 X1 X2 C2H5Cl X2
-
En dien carbondioxid på 5,4 g reagerer fuldstændigt med 4,48 l brintchlorid. Bestem molekylformlen.
VARIANT-4
-
Fastlæg tilsvar mellem stofformel og klasse af organiske stoffer
FORMEL STOFFKLASSE
A) butan 1) alkan
-
Butadien-1,3 og ethylen:
reagerer med brint
indeholder carbonatomer i sp-hybridisering
danner intermolekylære hydrogenbindinger
indeholder carbonatomer i sp2-hybridisering
afbleger bromvand
polymeriserer -
Fastlæg tilsvar mellem forbindelsesformel og hybridisering af carbonatomer:
FORBINDELSESFORMEL HYBRIDISERING
A) CH2=CH–CH3 1) sp2– sp– sp2
-
Bromering af metan foregår:
via radikalmekanisme
i et trin
med dannelse af forskellige bromforbindelser
i mørke uden opvarmning
med varmefrigivelse
i overensstemmelse med V.V. Markovnikovs regel -
Sølv(I)chlorid kan reagere med:
acetylen
vinylacetylene
1,2-dichlorethan
ethan
propan
propyn -
Buten-2 reagerer med:
brint
ethan
natriumdikromat
brintchlorid
calcium
sølvoxid -
CH4 X1 AgCCAg X1 X2
-
CH4 X1 X2 C2H2 X3
-
En alkin på 13 g har et rumfang på 11,2 l. Kulstofindholdet er 7,7%. Bestem molekylformlen.
VARIANT-5
-
Fastlæg tilsvar mellem stofformel og reagenser, som stoffet kan reagere med.
FORMEL REAGENSER
A) isopropan
B) propen
C) propyn
D) butadien-1,3
-
Ag2O, CuCl, Cl2
-
H2, HCN, O2
-
HNO3, H2, Cl2
-
HCl, Na, CuO
-
Cl2, H2, KMnO4
-
Propen reagerer med:
-
salpetersyre;
-
sølvoxid (NH3 opløsning);
-
brintbromid;
-
bromvand;
-
kalium;
-
kaliumdikromat
-
Både ethylen og butyn har:
Er religion nødvendigt for at skabe en europæisk identitet?
Hvordan Forstå Misforståelse og Mistanke i Sociale Interaktioner
Hvordan Vasco da Gama og Ferdinand Magellan ændrede verdenshandelen og geografiens grænser
Støttesystem for børn med lav akademisk præstation: Analyse af sociale faktorer og udviklingspotentiale i skolen
Disperse systemer og metoder til udtryk for opløsningskoncentration i medicinsk praksis
Afslutningstest i Kemi-10(1)
Ministeriet for Sundhed i Krasnojarsk Kraj Ordre om Ophævelse af Licens til Handel med Narkotiske Stoffer og Psykotrope Stoffer

Deutsch
Francais
Nederlands
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Espanol
Italiano
Portugues
Magyar
Polski
Cestina
Русский