分析:常溫常壓下,有機物A是烴的含氧衍生物中的唯一一種氣態(tài)物質(zhì),則A為HCHO,B、C與A的最簡式相同,推知A、B、C的最簡式為CH
2O,設它們的通式為(CH
2O)
n,由于滿足相對分子質(zhì)量A<B<C<100,可得30n<100,則n=1、2、3,即B、C的分子式分別為C
2H
4O
2、C
3H
6O
3.I的分子式為C
4H
4O
4,由分子中含4個氧原子,推測可能是二元酯.結(jié)合E、H轉(zhuǎn)化中碳原子數(shù)沒有變化,所以E、H分子都是含2個碳原子,由此推知E為乙二醇(HOCH
2CH
2OH),G為乙二醛(OHC-CHO),H為乙二酸(HOOC-COOH),I為
,J為
.A為甲醛(HCHO),B為乙酸(CH
3COOH),D為甲酸(HCOOH),F(xiàn)由乙二醇與足量乙酸制得:F為二乙酸乙二酯(CH
3COOCH
2CH
2OOCCH
3),逆推知:C由乙二醇(HOCH
2CH
2OH)與甲酸(HCOOH)酯化生成,若1mol乙二醇與2mol甲酸生成酯,C為HCOOCH
2CH
2OOCH,相對分子質(zhì)量大于100,分子式為C
4H
6O
4,不符合C
3H
6O
3,舍去;若1mol乙二醇與1mol甲酸生成酯,C為HCOOCH
2CH
2OH,分子式為C
3H
6O
3,符合題意,據(jù)此解答.
解答:
解:常溫常壓下,有機物A是烴的含氧衍生物中的唯一一種氣態(tài)物質(zhì),則A為HCHO,B、C與A的最簡式相同,推知A、B、C的最簡式為CH
2O,設它們的通式為(CH
2O)
n,由于滿足相對分子質(zhì)量A<B<C<100,可得30n<100,則n=1、2、3,即B、C的分子式分別為C
2H
4O
2、C
3H
6O
3.I的分子式為C
4H
4O
4,由分子中含4個氧原子,推測可能是二元酯.結(jié)合E、H轉(zhuǎn)化中碳原子數(shù)沒有變化,所以E、H分子都是含2個碳原子,由此推知E為乙二醇(HOCH
2CH
2OH),G為乙二醛(OHC-CHO),H為乙二酸(HOOC-COOH),I為
,J為
.A為甲醛(HCHO),B為乙酸(CH
3COOH),D為甲酸(HCOOH),F(xiàn)由乙二醇與足量乙酸制得:F為二乙酸乙二酯(CH
3COOCH
2CH
2OOCCH
3),逆推知:C由乙二醇(HOCH
2CH
2OH)與甲酸(HCOOH)酯化生成,若1mol乙二醇與2mol甲酸生成酯,C為HCOOCH
2CH
2OOCH,相對分子質(zhì)量大于100,分子式為C
4H
6O
4,不符合C
3H
6O
3,舍去;若1mol乙二醇與1mol甲酸生成酯,C為HCOOCH
2CH
2OH,分子式為C
3H
6O
3,符合題意,
(1)由上述分析可知,A為甲醛,I的結(jié)構(gòu)簡式為
,故答案為:甲醛;
;
(2)A、B組成的混合物的成分可以改寫成:nCO?mH
2,過氧化鈉吸收二氧化碳和水蒸汽反應變化為:Na
2O
2→Na
2CO
3,Na
2O
2→2NaOH,從凈增量角度分析,過氧化鈉凈吸收“CO”和“H
2”,Wg A、B的混合物在氧氣中完全燃燒,將產(chǎn)物通入足量的過氧化鈉粉末中完全吸收,固體凈增wg,故答案為:w;
(3)E與B反應,若B足量,則生成二元酯:HOCH
2CH
2OH+2CH
3COOH
CH
3COOCH
2CH
2OOCCH
3+2H
2O,屬于酯化反應(或取代反應);
E+H→J的化學方程式為:
,屬于縮聚反應,
故答案為:HOCH
2CH
2OH+2CH
3COOH
CH
3COOCH
2CH
2OOCCH
3+2H
2O,酯化反應(或取代反應);
,縮聚反應;
(4)B、C最簡式相同,則它們的碳、氫、氧質(zhì)量比相同,等質(zhì)量B、C所含碳、氫、氧質(zhì)量相等,所以,無論以何種比例混合B、C,一定量混合物消耗氧氣的量一定,故選:D;
(5)B為乙酸,相對分子質(zhì)量為60,則該芳香烴的相對分子質(zhì)量為120,分子式為C
9H
12,因為它的一氯代物只有兩種,則該烴是高度對稱,符合條件的只有1,3,5-三甲苯.它的二氯代物的同分異構(gòu)體,2個氯原子在甲基上有2種同分異構(gòu)體,2個氯原子在苯環(huán)上有1種同分異構(gòu)體,1個氯原子在苯環(huán)上,另1個氯原子在甲基上有2種同分異構(gòu)體,一共5種,故答案為:5.