1) фенол + Na.
A1. Сколько связей есть в молекуле фенола: 1) 11; 2) 12; 3) 13; 4) 15.
A2. Какие вещества используются для производства фенола в промышленности: 1) кумольный толуол и серная кислота; 2) бензол и пропен; 3) этиленгликоль и ацетон; 4) пероксид водорода и пропен.
A3. Какое влияние оказывает гидроксильная группа на бензольное кольцо в феноле в реакции: 1) фенол + бром; 2) фенол + NaOH; 3) натрий фенолат + HCl; 4) фенол + Na.
A4. Какое реагирование показывает, что фенол обладает более сильными кислотными свойствами, чем предельные одноатомные спирты: 1) с бромом; 2) с NaOH; 3) с HNO3; 4) реакцией с.
A1. Сколько связей есть в молекуле фенола: 1) 11; 2) 12; 3) 13; 4) 15.
A2. Какие вещества используются для производства фенола в промышленности: 1) кумольный толуол и серная кислота; 2) бензол и пропен; 3) этиленгликоль и ацетон; 4) пероксид водорода и пропен.
A3. Какое влияние оказывает гидроксильная группа на бензольное кольцо в феноле в реакции: 1) фенол + бром; 2) фенол + NaOH; 3) натрий фенолат + HCl; 4) фенол + Na.
A4. Какое реагирование показывает, что фенол обладает более сильными кислотными свойствами, чем предельные одноатомные спирты: 1) с бромом; 2) с NaOH; 3) с HNO3; 4) реакцией с.
Забытый_Замок
Начнем с решения задачи номер 1. В ней нам необходимо определить, сколько связей есть в молекуле фенола. Для этого нам следует рассмотреть строение фенола и посчитать количество связей.
Фенол имеет формулу C6H6O и состоит из шести атомов углерода, шести атомов водорода и одного атома кислорода. В молекуле фенола имеется одна группа гидроксильная (-OH), которая присоединена к бензольному кольцу.
Теперь посчитаем количество связей, исходя из структуры фенола. В бензольном кольце каждый атом углерода соединен с двумя другими атомами углерода и одним атомом водорода. Таким образом, в основном кольце фенола имеется шесть связей C-C и шесть связей C-H. Кроме того, гидроксильная группа (-OH) также состоит из одной связи O-H.
Подсчитав все связи, получаем следующий результат: в молекуле фенола существует 12 связей.
Итак, ответ на первый вопрос составляет 12 связей (вариант 2).
Теперь перейдем ко второй задаче. Нам нужно определить, какие вещества используются для производства фенола в промышленности.
Фенол обычно производят путем окисления толуола. Существует несколько способов производства фенола, но наиболее распространенным является процесс, основанный на окислении кумольного толуола. Кумольный толуол окисляют с помощью пероксида водорода в присутствии серной кислоты. Таким образом, правильный ответ на второй вопрос - вещества, используемые для производства фенола в промышленности, это кумольный толуол и серная кислота (вариант 1).
Перейдем к третьей задаче, где мы должны определить, какое влияние оказывает гидроксильная группа на бензольное кольцо в феноле в различных реакциях.
- Фенол + бром: Гидроксильная группа в феноле обладает ограниченной электронной плотностью и может донорно взаимодействовать с электрофильным атомом брома. В результате этой реакции происходит замещение водорода атомом брома, образуя бромфенол.
- Фенол + NaOH: Гидроксильная группа в феноле обладает протонно-донорными свойствами и может разрывать Na-OH связь, образуя натрий фенолат и воду.
- Натрий фенолат + HCl: Гидроксильная группа в феноле может разрывать Na-O связь и образовывать связь с H атомом, образуя феноловый ангидрид и воду.
- Фенол + Na: Гидроксильная группа в феноле обладает протонно-донорными свойствами и может разрывать Na связь, образуя натрий фенолат и водород.
Таким образом, ответы на третий вопрос такие:
1) фенол + бром: гидроксильная группа образует бромфенол;
2) фенол + NaOH: гидроксильная группа образует натрий фенолат и воду;
3) натрий фенолат + HCl: гидроксильная группа образует феноловый ангидрид и воду;
4) фенол + Na: гидроксильная группа образует натрий фенолат и водород.
Последняя задача, номер 4, требует найти реагирование, которое показывает, что фенол обладает более сильными кислотными свойствами, чем предельные одноатомные спирты.
Фенол обладает более сильными кислотными свойствами, чем предельные одноатомные спирты, и это связано с наличием гидроксильной группы (ОН) в феноле. Эта группа усиливает электроноотрицательность атома кислорода и делает гидроксильную группу более кислотной.
Таким образом, реагирование, которое показывает, что фенол обладает более сильными кислотными свойствами, чем предельные одноатомные спирты, - это реакция фенола с щелочью, например, с NaOH.
Итак, правильный ответ на четвертый вопрос - реагирование с NaOH (вариант 2).
Надеюсь, данное разъяснение помогло вам понять каждую задачу и получить полное представление об ответах. Если у вас остались какие-либо вопросы - не стесняйтесь, я готов помочь и объяснить еще раз.
Фенол имеет формулу C6H6O и состоит из шести атомов углерода, шести атомов водорода и одного атома кислорода. В молекуле фенола имеется одна группа гидроксильная (-OH), которая присоединена к бензольному кольцу.
Теперь посчитаем количество связей, исходя из структуры фенола. В бензольном кольце каждый атом углерода соединен с двумя другими атомами углерода и одним атомом водорода. Таким образом, в основном кольце фенола имеется шесть связей C-C и шесть связей C-H. Кроме того, гидроксильная группа (-OH) также состоит из одной связи O-H.
Подсчитав все связи, получаем следующий результат: в молекуле фенола существует 12 связей.
Итак, ответ на первый вопрос составляет 12 связей (вариант 2).
Теперь перейдем ко второй задаче. Нам нужно определить, какие вещества используются для производства фенола в промышленности.
Фенол обычно производят путем окисления толуола. Существует несколько способов производства фенола, но наиболее распространенным является процесс, основанный на окислении кумольного толуола. Кумольный толуол окисляют с помощью пероксида водорода в присутствии серной кислоты. Таким образом, правильный ответ на второй вопрос - вещества, используемые для производства фенола в промышленности, это кумольный толуол и серная кислота (вариант 1).
Перейдем к третьей задаче, где мы должны определить, какое влияние оказывает гидроксильная группа на бензольное кольцо в феноле в различных реакциях.
- Фенол + бром: Гидроксильная группа в феноле обладает ограниченной электронной плотностью и может донорно взаимодействовать с электрофильным атомом брома. В результате этой реакции происходит замещение водорода атомом брома, образуя бромфенол.
- Фенол + NaOH: Гидроксильная группа в феноле обладает протонно-донорными свойствами и может разрывать Na-OH связь, образуя натрий фенолат и воду.
- Натрий фенолат + HCl: Гидроксильная группа в феноле может разрывать Na-O связь и образовывать связь с H атомом, образуя феноловый ангидрид и воду.
- Фенол + Na: Гидроксильная группа в феноле обладает протонно-донорными свойствами и может разрывать Na связь, образуя натрий фенолат и водород.
Таким образом, ответы на третий вопрос такие:
1) фенол + бром: гидроксильная группа образует бромфенол;
2) фенол + NaOH: гидроксильная группа образует натрий фенолат и воду;
3) натрий фенолат + HCl: гидроксильная группа образует феноловый ангидрид и воду;
4) фенол + Na: гидроксильная группа образует натрий фенолат и водород.
Последняя задача, номер 4, требует найти реагирование, которое показывает, что фенол обладает более сильными кислотными свойствами, чем предельные одноатомные спирты.
Фенол обладает более сильными кислотными свойствами, чем предельные одноатомные спирты, и это связано с наличием гидроксильной группы (ОН) в феноле. Эта группа усиливает электроноотрицательность атома кислорода и делает гидроксильную группу более кислотной.
Таким образом, реагирование, которое показывает, что фенол обладает более сильными кислотными свойствами, чем предельные одноатомные спирты, - это реакция фенола с щелочью, например, с NaOH.
Итак, правильный ответ на четвертый вопрос - реагирование с NaOH (вариант 2).
Надеюсь, данное разъяснение помогло вам понять каждую задачу и получить полное представление об ответах. Если у вас остались какие-либо вопросы - не стесняйтесь, я готов помочь и объяснить еще раз.
Знаешь ответ?