F2: Шель Н.В., Вигдорович В.И., Зарапина И.В., Осетров А.Ю.
F1: Органическая химия
F2: Шель Н.В., Вигдорович В.И., Зарапина И.В., Осетров А.Ю.
V1: Углеводороды
V2: Предельные углеводороды
I: {{52}}; K=В
S: Число первичных, вторичных, третичных и четвертичных атомов углерода в молекуле 2,4-диметилпентана равно соответственно:
-: 2, 1, 2, 0
-: 4, 2, 1, 0
-: 2, 1, 0, 2
+: 4, 1, 2, 0
I: {{53}}; K=A
S: Углеводород 2,4-диметилгексан является изомером:
-: н-гексана
-: 3-метилпентана
+: 2,3,4-триметилпентана
-: 3-этилпентана
I: {{54}}; K=С
S: Соотнесите формулу алкана и его название
L1:
L2:
L3:
L4: CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3
R1: 3-метилпентан
R2: 2-метил-4-изопропилгептан
R3: 2,2,3-триметилбутан
R4: н-гексан
I: {{55}}; K=В
S: Выберите признаки, характерные для этана:
+: газообразное вещество
-: имеет резкий запах
-: растворим в воде
+: горит бледным синеватым пламенем
+: в 15 раз тяжелее водорода
+: светло-желтого цвета
I: {{56}}; K=A
S: С увеличением относительной молекулярной массы температура кипения н-алканов:
+: увеличивается
-: уменьшается
-: не изменяется
-: изменяется периодически
I: {{57}}; K=A
S: Для получения 2-метилпропана необходимо нагреть со щелочью соль:
-: CH3–CH2–CH2–CH2–COONa
-:
-:
+:
I: {{58}}; K=A
S: В результате реакции Вюрца получен 3,4-диметилгексан. Исходным веществом был:
-: 1-бромгексан
-: 1-хлорбутан
+: 2-бромбутан
-: 1-хлорпропан
I: {{59}}; K=A
S: Для алканов наиболее характерны реакции:
-: присоединения
+: замещения
-: полимеризации
-: обмена
I: {{60}}; K=В
S: Дана цепочка превращений Al4C3 → X → CH≡CH. Вещество X – это:
+: метан
-: этан
-: пропан
-: н-бутан
I: {{61}}; K=A
S: Гомологом метана является:
-: C6H12
+: C6H14
-: C6H6
-: C8H14
I: {{62}}; K=A
S: Сколько изомеров имеет соединение с общей формулой C5H12:
-: 1
+: 3
-: 4
-: 5
I: {{63}}; K=A
S: Назовите соединение
-: 2-вторбутилпентан
+: 3,4-диметилгептан
-: 4,5-диметилгептан
-: 3-метил-4-пропилпентан
I: {{64}}; K=A
S: Назовите соединение
-:1,1,3,3-тетраметилпентан
-: 3,3,5,5-тетраметилпентан
-: 3,3,5-триметилгексан
+: 2,4,4-триметилгексан
I: {{65}}; K=A
S: Соединение 2,3,4-триметилпентан имеет молекулярную формулу:
-: C5H12
-: C6H14
-: C7H16
+: C8H18
I: {{66}}; K=A
S: Относительная плотность по воздуху углеводорода C4H10 равна:
+: 2
-: 4
-: 6
-: 29
I: {{67}}; K=С
S: Какой объем займет при н.у. пропан массой 1 г:
-: 22,4 л
-: 11,2 л
-: 1 л
+: 0,51 л
I: {{68}}; K=С
S: Сколько литров углекислого газа выделяется при сгорании смеси 4 л метана и 9 л кислорода (н.у.)?
+: 4 л
-: 5 л
-: 9 л
-: 13 л
I: {{69}}; K=С
S: Какой объем метана (н.у.) необходим для получения 500 мл хлороформа (плотность 1,48 г/мл) по реакции CH4 + 3Cl2 → CHCl3 + 3HCl?
-: 100,1 л
-: 115,4 л
+: 138,7 л
-: 156,2 л
I: {{70}}; K=С
S: Исходя из цепочки превращений этан Х
Y выберите из предложенных вариантов последовательно вещества X и Y:
+: C2H5Cl
-: C2H4
+: C4H10
-: C2H5Na
I: {{71}}; K=A
S: Сколько циклопарафинов могут соответствовать молекулярной формуле C5H10:
-: 2
-: 3
+: 4
-: 5
I: {{72}}; K=С
S: Определите истинную формулу соединения, в котором 81,82 % углерода и 18,18 % водорода. Относительная плотность вещества по водороду равна 22.
-: метан
-: этан
+: пропан
-: бутан
I: {{73}}; K=С
S: При сгорании 1 моль метана выделяется 878 кДж теплоты. Какой объем метана нужно сжечь для получения 4390 кДж теплоты?
+: 112 л
-: 56 л
-: 22,4 л
-: 11,2 л
I: {{74}}; K=A
S: При проведении реакции Вюрца число атомов углерода в продукте по сравнению с исходным галогеналканом:
-: остается прежним
+: удваивается
-: увеличивается на один
-: уменьшается вдвое
I: {{75}}; K=В
S: При взаимодействии 22,4 л этана (н.у.) с 1 моль хлора образуется:
+: хлорэтан
-: 1,1-дихлорэтан
-: хлорметан
-: 1,2-дихлорэтан
I: {{76}}; K=A
S: Какая из реакций алканов протекает при облучении смеси исходных веществ светом?
-: крекинг
-: дегидрирование
+: хлорирование
-: горение
I: {{77}}; K=С
S: Из 11,2 л метана (н.у.) при 70 %-ном выходе продукта можно получить тетрахлорметан массой:
+: 53,9 г
-: 66,2 г
-: 77,0 г
-: 83,4 г
I: {{78}}; K=A
S: Для какого галогеналкана реакция Вюрца протекает с максимальным выходом продукта при одинаковых условиях их проведения?
+: 1-бромпропан
-: 2-бромпропан
-: 2-метил-2-бромпропан
-: все реакции протекают примерно с одинаковым выходом
I: {{79}}; K=A
S: В результате реакции Вюрца из 2-йодбутана получается:
-: н-октан
-: н-гексан
-: 2,5-диметилгексан
+: 3,4-диметилгексан
I: {{80}}; K=A
S: Атомные орбитали углерода в предельных углеводородах имеют следующий тип гибридизации:
-: sp
-: sp2
+: sp3
-: не гибридизованы
I: {{81}}; К=В
S: Все атомы углерода находятся в состоянии sp3-гибридизации в молекулах углеводородов:
-: пропилен
+: бромэтан
+: 2,2-диметилпропан
-: бензол
-: этилен
I: {{82}}; К=А
S: Взаимодействие алканов с бромом протекает по:
+#: s-связи
-#: p-связи
-#: p, p-связи
-: ароматической связи
I: {{83}}; К=С
S: Соответствие между углеводородом и набором данных (тип гибридизации, валентный угол, тип связи углерод–углерод):
L1: этан
L2: этилен
L3: ацетилен
L4: бензол
R1#: sp3, 109,5°, s-связь
R2#: sp2, 120°, s-, p-связь
R3#: sp, 180°, s-, p-, p-связь
R4#: sp2, 120°, s-, p6-связь
I: {{84}}; К=A
S: Длина связи углерод–углерод наибольшая в молекуле:
+: С2Н6
-: С6Н6
-: С2Н4
-: С2Н2
I: {{85}}; К=А
S: Алканы не реагируют с:
-: бромом
-: азотной кислотой
+: бромоводородом
-: озоном
I: {{86}}; К=А
S: Этан образуется из этилена в реакции:
-: изомеризации
+: гидрирования
-: дегидрирования
-: полимеризации
I: {{87}}; К=В
S: Углеводороды, относящиеся по составу к алканам:
-: С6Н12
+: С7Н16
-: С3Н4
+: С4Н10
-: С4Н6
I: {{88}}; К=А
S: При полном сгорании углеводородов на воздухе образуются:
+: углекислый газ и вода
-: углекислый газ и водород
-: угарный газ и вода
-: угарный газ и водород
I: {{89}}; К=В
S: При взаимодействии 1-бромпропана со спиртовым раствором гидроксида калия образуется продукт с суммарным числом атомов всех элементов в молекуле:
+: 9
-: 11
-: 14
-: 17
I: {{90}}; К=В
S: Какими способами можно получить этан?
+: гидрированием этена
-: гидрированием бензола
-: дегидратацией этанола
+: действием натрия на иодметан
-: гидрированием циклопропана
I: {{91}}; К=А
S: Этан в чистом виде можно получить полным гидрированием смеси:
-: пропан + этилен
-: пропан + ацетилен
+: этилен + ацетилен
-: пропилен + метилацетилен
I: {{92}}; К=В
S: Какими способами можно получить циклогексан:
-: дегидрированием гексана
+: гидрированием бензола
+: действием натрия на 1,6-дихлоргексан
-: циклизацией ацетилена
-: гидрированием смеси этена и бутена
I: {{93}}; К=А
S: Реакция нитрования алканов (реакция Коновалова) протекает по … механизму:
-: AR
+: SR
-: SN
-: SE
V2: Этиленовые углеводороды
I: {{94}}; K=A
S: В молекуле этена теоретический валентный угол H–C–C равен:
-#: 90º
-#: 109º28`
+#: 120º
-#: 180º
I: {{95}}; K=A
S: Общая формула углеводородов – гомологов этилена:
-: CnH2n+2
-: CnH2n+1
+: CnH2n
-: CnH2n-2
I: {{96}}; K=A
S: Дайте название следующему соединению
-: 2,3-диметил-4-пентен
-: 2-винил-3-метилбутан
+: 3,4-диметил-1-пентен
-: 3-винил-2метилбутан
I: {{97}}; K=A
S: Цис- и транс-изомерия характерна для:
-: CH3–CH=CH2
-: CH2=CH2
-: CH3–CH2–CH2–CH3
+: CH3–CH=CH–CH3
I: {{98}}; K=В
S: Выберите из ниже перечисленных два вещества, являющихся цис- и транс-изомерами:
-:
+:
-:
+:
I: {{99}}; K=A
S: Дегидрохлорированием 2-метил-3-хлорбутана можно получить:
-: 2-метил-1-бутен
+: 2-метил-2-бутен
-: 3-метил-1-бутен
-: 2-бутен
I: {{100}}; K=A
S: Обесцвечивание этиленом бромной воды связано с:
+: присоединением брома к этилену с образованием дибромэтана
-: химической реакцией между бромом и этиленом с образованием бромэтилена
-: уменьшением растворимости брома в присутствии этилена
-: увеличением растворимости брома в присутствии этилена
I: {{101}}; K=В
S: Реакция взаимодействия брома с пропеном происходит:
-: на свету
-: при нагревании
-: при нагревании в присутствии катализатора
+: при комнатной температуре без катализатора
I: {{102}}; K=A
S: Продуктом взаимодействия бромоводорода с 1-бутеном является:
-: 1-бром-1-бутен
-: 2-бром-1-бутен
-: 1-бромбутан
+: 2-бромбутан
I: {{103}}; K=A
S: Продуктом взаимодействия брома с 1-бутеном является:
+: 1,2-дибромбутан
-: 2,2-дибромбутан
-: 1,1-дибромбутан
-: 1-бром-1-бутен
I: {{104}}; K=В
S: Реакция полимеризации 2-бутена приводит к образованию полимера следующего строения:
-: (–CH2– CH2– CH2– CH2–)n
-:
-:
+:
I: {{105}}; K=A
S: Этан и этилен можно легко различить:
+: пропуская газы через бромную воду
-: провести реакцию с аммиачным раствором нитрата серебра
-: измерив объемы углекислого газа, полученные при сжигании одинаковых объемов газов
-: по запаху
I: {{106}}; K=В
S: Какие признаки характеризуют физические свойства 1-пентена:
-: бесцветный газ
+: бесцветная жидкость
+: растворим в воде
-: мало растворим в воде
+: горит
+: тяжелее воды
I: {{107}}; K=В
S: Плотность паров алкена по воздуху равна 2,41. Молекулярная формула этого углеводорода:
-: C3H6
-: C4H8
+: C5H10
-: C6H12
I: {{108}}; K=С
S: При сжигании 0,5 моль алкена получили по 1,5 моль углекислого газа и воды. Молекулярная формула углеводорода:
-: C2H4
+: C3H6
-: C4H8
-: C5H10
I: {{109}}; K=С
S: Смесь пропена и бутена объемом 11,2 л (н.у.) имеет массу 24,5 г. Объемы пропена и бутена составляют соответственно:
+: 5,6 л и 5,6 л
-: 8,4 л и 2,8 л
-: 2,8 л и 8,4 л
-: 1,4 л и 9,8 л
I: {{110}}; K=С
S: Какой объем оксида углерода (IV) (н.у.) образуется при сгорании 2-бутена массой 2,8 г?
+: 4,48 л
-: 5,6 л
-: 8,4 л
-: 11,2 л
I: {{111}}; K=С
S: Сумма коэффициентов уравнения реакции сгорания пропена равна:
-: 11
-: 16
+: 23
-: 27
I: {{112}}; K=C
S: Исходя из цепочки превращений этилен X
Y выберите из предложенных вариантов вещества X и Y:
+: хлорэтан
+: этанол
-: хлорэтилен
-: хлорэтанол
-: этилен
I: {{113}}; K=С
S: Исходя из цепочки превращений пропен X
Y
Z выберите из предложенных вариантов вещества X, Y и Z:
+: хлорпропан
-: пропен
-: бромпропан
-: дибромпропан
+: 2,3-диметилбутан
+: 2-бром-2,3-диметилбутан
I: {{114}}; K=С
S: Соотнесите продукт реакции дегидрохлорирования с исходным галогенопроизводным алканом:
L1: CH2=CH2
L2: CH2=CH–CH3
L3:
L4:
R1: CH3–CH2Cl
R2: CH3–CH2–CH2Cl
R3:
R4:
I: {{115}}; K=A
S: В реакции бромирования 1-пропена образуется:
-: 1,3-дибромпропан
-: 1-бромпропан
-: 2-бромпропан
+: 1,2-дибромпропан
I: {{116}}; K=A
S: Продукт гидрохлорирования 2-метил-1-бутена называется:
-: 2-метил-1-хлорбутан
+: 2-метил-2-хлорбутан
-: 2-метил-3-хлорбутан
-: 2-метил-4-хлорбутан
I: {{117}}; K=A
S: Определите, какими электронными эффектами обладает атом хлора в хлорэтене CH2=CHCl:
+: -I, +M
-: -I, -M
-: +I, +M
-: +I, -M
I: {{118}}; K=A
S: Атомные орбитали атома углерода, образующего двойную связь, имеют следующий тип гибридизации:
-: sp
+: sp2
-: sp3
-: не гибридизованы
I: {{119}}; К=В
S: Соединения, в молекулах которых имеется хотя бы один атом углерода с sp2-гибридизацией:
-: хлорпропан
+: 2-метил-1,3-бутадиен
+: этаналь
-: 1-гексанол
-: дибромэтан
I: {{120}}; К=В
S: Все атомы углерода находятся в состоянии sp2-гибридизации в молекуле углеводородов:
-: пропилен
+: хлорвинил
-: 1,3-пентадиен
+: бензол
-: 1-бутен
I: {{121}}; К=А
S: Взаимодействие алкенов с бромной водой протекает по:
-#: s-связи
+#: p-связи
-#: p, p-связи
-: ароматической связи
I: {{122}}; К=В
S: Чтобы в лабораторных условиях отличить гексан от 1-гексена, надо использовать:
+: бромную воду
-: кислород
-: аммиачный раствор серебра
-: перманганат калия
I: {{123}}; К=В
S: При определенных условиях и с хлороводородом, и с бромной водой может реагировать:
+: С2Н4
-: С2Н3NH2
-: Cu(OH)2
-: С6Н5ОН
I: {{124}}; К=А
S: При действии спиртовым раствором щелочи на 2-хлорпропан образуется:
-: бутан
-: пропан
-: 1-бутен
+: пропен
I: {{125}}; К=А
S: Углеводороды, относящиеся по составу к алкенам: (выбрать два варианта ответа)
+: С5Н10
-: С7Н16
-: С3Н4
+: С8Н16
-: С5Н8
I: {{126}}; К=В
S: Для этилена не характерна реакция:
-: присоединения брома
+: «серебряного зеркала»
-: полимеризации
-: окисления в растворе перманганата калия
I: {{127}}; К=А
S: Продукт реакции пропена с хлором:
-: хлорбутен
-: хлорпропен
-: хлорбутан
+: 1,2-дихлорпропан
I: {{128}}; К=А
S: Соединение 1,2-дихлорпропан – это продукт хлорирования:
-: пропана
+: пропена
-: пропина
-: пропадиена
I: {{129}}; К=С
S: При обработке пропилена бромной водой образуется продукт, в молекуле которого общее число атомов всех элементов равно:
+: 11
-: 9
-: 7
-: 6
I: {{130}}; К=С
S: Соответствие между формулой и названием углеводорода:
L1:
L2:
L3:
R1: 2-метил-1-бутен
R2: 2,3-диметил-2-бутен
R3: 3,3-диметил-1-бутен
I: {{131}}; К=А
S: Продукт присоединения хлороводорода к 1-бутену:
-: 1-хлорбутан
-: 1-хлорбутен
+: 2-хлорбутан
-: 2-хлорбутен
I: {{132}}; К=А
S: При взаимодействии пропена с бромоводородом образуется:
-: 1-бромпропан
+: 2-бромпропан
-: 1,1-дибромпропан
-: 2,-дибромпропан
I: {{133}}; К=С
S: При взаимодействии этилена с бромоводородом образуется продукт, в молекуле которого общее число атомов всех элементов равно:
-: 5
-: 6
-: 7
+: 8
I: {{134}}; К=В
S: При взаимодействии 2-метил-2-бутена с бромоводородом образуется:
+: 2-бром-2-метилбутан
-: 1-бром-2-метилбутан
-: 2,3-дибром-2-метилбутан
-: 2-бром-3-метилбутан
I: {{135}}; К=В
S: 1-бутен не реагирует с:
-: перманганатом калия в растворе
-: бромом
-: кислородом
+: гидроксидом калия в спиртовом растворе
I: {{136}}; К=А
S: При взаимодействии с бромом образует дибромэтан:
+: этилен
-: ацетилен
-: этан
-: пропилен
I: {{137}}; К=С
S: В схеме С2Н6 Х
С4Н10
Y вещества Х и Y:
+: С2Н5Br и С4Н8
-: С2Н4Br2 и С4Н6
-: С2Н4 и С4Н6
-: СН3Br и С4Н6
I: {{138}}; К=С
S: В схеме 1-бутен Х
Y вещества Х и Y:
+: 2-бромбутан и 2-бутен
-: 1,2-дибромбутан и 1-бутин
-: 1-бромбутан и 2-бутин
-: 1-бром-2-бутен и 2-бутин
V2: Диеновые углеводороды
I: {{139}}; К=А
S: Углеводороды, по составу относящиеся к алкадиенам:
-: С5Н12
-: С2Н2
+: С3Н4
+: С6Н10
-: С3Н6
I: {{140}}; К=В
S: Углеводород С4Н6, который после бромирования образует 1,4-дибром-2-бутен, относится к ряду:
-: алкенов
-: алкинов
+: алкадиенов
-: аренов
I: {{141}}; К=В
S: При взаимодействии 1,3-бутадиена с бромом образуется:
-: 2-бром-2-бутен
-: 1-бром-2-бутен
+: 1,4-дибром-2-бутен
-: 1,2-дибром-2-бутен
I: {{142}}; К=В
S: При взаимодействии 1,3-бутадиена с бромоводородом образуется:
-: 2-бром-2-бутен
+: 1-бром-2-бутен
-: 1,4-дибром-2-бутен
-: 1,2-дибром-2-бутен
I: {{143}}; К=С
S: Способы получения 1,3-бутадиена:
+: дегидратация и дегидрирование этанола одновременно
+: дегидрирование бутана
-: гидрирование бензола
-: димеризация этилена
-: дегидрирование пентана
I: {{144}}; К=В
S: Для получения бутадиен-стирольного каучука используют мономеры формулы которых
-: CH2=CH–CH=CH2 и С6Н6
-: CH2=C(СH3)–CH3 и CH3CСl=CH2
+: CH2=CH–CH=CH2 и C6H5CH=CH2
-: CH2=CH–CH=CH2 и СH2=CH–CN
I: {{145}}; K=A
S: Общая формула диеновых углеводородов:
-: CnH2n+2
-: CnH2n+1
-: CnH2n
+: CnH2n-2
I: {{146}}; K=A
S: Укажите тип гибридизации атомов углерода (слева направо) в алкадиене, формула которого CH2=C=CH–CH3:
+: sp2, sp, sp2, sp3
-: sp2, sp, sp, sp3
-: sp, sp2, sp2, sp3
-: sp2, sp2, sp, sp3
I: {{147}}; K=С
S: Сумма коэффициентов в уравнении реакции получения бутадиена по методу Лебедева равна:
-: 4
-: 5
+: 6
-: 7
I: {{148}}; K=A
S: Укажите элементарное звено хлоропренового каучука:
-:
-: –CH2–CH=CH–CHCl–
-:
+: –CH2–CCl=CH–CH2–
I: {{149}}; K=A
S: Какой продукт преимущественно образуется при присоединении одной молекулы бромоводорода к 1,3-бутадиену:
-: 3-бром-1-бутен
-: 4-бром-1-бутен
+: 1-бром-2-бутен
-: 4-бром-2-бутен
I: {{150}}; K=A
S: Какой продукт преимущественно образуется при присоединении одной молекулы брома к изопрену:
+: 1,4-дибром-2-метил-2-бутен
-: 2,3-дибром-2-метил-2-бутен
-: 3,4-дибром-2-метил-1-бутен
-: 1,3-дибром-2-метил-1-бутен
I: {{151}}; K=A
S: Какое из перечисленных ниже соединений при полимеризации дает каучук:
-: этилен
-: 2-бутен
-: 1-пропен
+: хлоропрен
I: {{152}}; K=A
S: Натуральный каучук и гуттаперча отличаются между собой:
-: видом участвующего в полимеризации мономера
+: различным пространственным строением
-: наличием дисульфидных мостиков
-: ничем не отличаются
I: {{153}}; K=A
S: Натуральный каучук отличается от синтетического:
+: видом участвующего в полимеризации мономера
-: различным пространственным строением
-: наличием дисульфидных мостиков
-: ничем не отличаются
I: {{154}}; K=A
S: Резина от каучука отличается:
-: видом участвующего в полимеризации мономера
-: различным пространственным строением
+: наличием дисульфидных мостиков
-: ничем не отличаются
I: {{155}}; K=В
S: Из перечисленных ниже веществ постоянной температуры плавления не имеет:
-: 1,3-бутадиен
+: полипропилен
-: этилен
-: циклогексан
V1: Альдегиды, кетоны
I: {{265}}; К=A
S: Сколько альдегидов и кетонов отвечают формуле С3Н6О:
-: один
+: два
-: три
-: четыре
I: {{266}}; К=В
S: Альдегиды принадлежит гомологическому ряду метаналя:
-: СН3–СО–СН3
-: СН2=СН–СНО
-: С6Н5–СНО
+: (СН3)2СН–СНО
+: СН3–СНО
I: {{267}}; К=В
S: В результате присоединения воды к алкину образуются:
-: непредельный спирт в случае ацетилена
+: альдегид в случае ацетилена
+: кетон в случае гомологов ацетилена
-: предельный многоатомный спирт
-: предельный спирт в случае гомологов ацетилена
I: {{268}}; К=В
S: При гидратации ацетилена образуется:
-: этан
-: этен
-: этанол
+: этаналь
I: {{269}}; К=А
S: Функциональная группа кетонов:
-: ОН
-: NO2
+: СО
-: СООН
I: {{270}}; К=В
S#: В реакции спирт ® ацетон исходное вещество:
-: 1-бутен
-: 2-метил-1-пропен
-: 1-пропанол
+: 2-пропанол
I: {{271}}; К=С
S: Соответствие между формулой и названием альдегида:
L1: Н3С-СН(СН3)-СНО
L2: Н3С-С(СН3)2-СНО
L3: СН3-СН2-СН(СН3)-СНО
R1: метилпропаналь
R2: диметилпропаналь
R3: 2-метилбутаналь
I: {{272}}; К=С
S: Соответствие между формулой и названием кетона:
L1: Н3С-СО-С2Н5
L2: Н5С2-СО-С2Н5
L3: Н3С-СО-С3Н7
R1: 2-бутанон
R2: 3-пентанон
R3: метилпропилкетон
I: {{273}}; К=С
S: Соответствие между формулой и названием кетона:
L1: Н3С-СО-С2Н5
L2: Н3С-СО-СН3
L3: Н3С-СО-С3Н7
R1: метилэтилкетон
R2: ацетон
R3: 2-пентанон
I: {{274}}; К=В
S: Выбрать формулы альдегидов:
+: Н3С-СН(СН3)-СНО
+: Н3С-С(СН3)2-СНО
-: Н3С-СО-СН3
-: Н3С-СО-С3Н7
-: СН2=СНСН2СН2ОН
I: {{275}}; К=В
S: Выбрать формулы кетонов:
-: Н3С-СН(СН3)-СНО
-: Н3С-С(СН3)2-СНО
+: Н3С-СО-СН3
+: Н3С-СО-С3Н7
-: СН2=СНСН2СН2ОН
I: {{276}}; К=В
S: Для пентаналя структурными изомерами будут:
+: 2-метилбутаналь
+: 2,2-диметилпропаналь
-: 2,2-диметилбутаналь
-: 3-этилбутаналь
-: 2-метилпентаналь
I: {{277}}; К=А
S: При гидратации ацетилена образуется:
-: этанол
+: ацетальдегид
-: этан
-: уксусная кислота
I: {{278}}; К=В
S: Способ получения уксусного альдегида:
+: гидролизом 1,1-дихлорэтана
-: окислением метанола
-: нитрованием этана
-: восстановлением этанола
I: {{279}}; К=В
S: Способы получения уксусного альдегида:
+: окислением этена
+: окислением этанола
-: окислением метанола
-: нитрованием этана
-: восстановлением этанола
I: {{280}}; К=В
S: Продукт гидратации ацетилена, при восстановлении образует этанол:
+: ацетальдегид
-: уксусная кислота
-: пропионовый альдегид
-: ацетон
I: {{281}}; К=В
S: Ацетальдегид и ацетон можно различить с помощью:
-: брома
+: аммиачного раствора оксида серебра (I)
-: соляной кислоты
-: раствора щелочи
I: {{282}}; К=С
S: В схеме СН3Cl Х
Y вещества Х и Y:
+: метаналь и метанол
-: этаналь и этанол
-: этаналь и этиленгликоль
-: пропаналь и глицерин
I: {{283}}; К=В
S: Для распознавания формальдегида используют реактивы:
+: свежеосажденный гидроксид меди (II)
+: аммиачного раствора оксида серебра (I)
-: бромную воду
-: раствор щелочи
-: лакмус
I: {{284}}; К=С
S#: В уравнении реакции пропаналь + хлор ® … сумма коэффициентов равна:
-: 2
-: 3
+: 4
-: 5
I: {{285}}; К=С
S: В уравнении реакции между оксидом серебра (I) в аммиачном растворе и ацетальдегидом сумма коэффициентов равна:
-: 2
-: 3
-: 4
+: 5
I: {{286}}; К=А
S: Карбонильные соединения окисляются оксидом серебра в аммиачном растворе:
+: С6Н5СНО
+: С2Н5СНО
-: СН3СОСН3
-: С6Н5СОСН3
-: С6Н5СОС6Н5
I: {{287}}; К=А
S: Уравнение реакции, наиболее точно описывающее реакцию «серебряного зеркала»:
-#: RCHO + [O] ® RCOOH
-#: RCHO + Ag2O ® RCOOH + 2Ag¯
-#: 5RCHO + 2KMnO4 + 3H2SO4 ® 5RCOOH + K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O
+#: RCHO + 2[Ag(NH3)2]OH ® RCOONH4 + 2Ag¯ + 3NH3 + H2O
I: {{288}}; К=C
S: Молекулы алкана, альдегида и спирта содержат одинаковое число атомов углерода. Расположить вещества в порядке увеличения температуры кипения:
+: алкан < альдегид < спирт
-: альдегид < алкан < спирт
-: спирт < алкан < альдегид
-: алкан < спирт < альдегид
I: {{289}}; К=В
S: Схема включает только реакции окисления:
-#: RCHO ® RCOOH ® RCH2OH ® RCH3
+#: RCH2OH ® RCHO ® RCOOH ® CO2
-#: R2CO ® R2CHOH ® RCOOH ® CO2
-#: H2CO ® HCOOH ® CH3OH ® CO2
I: {{290}}; K=A
S: Название вещества с формулой
-: 2-метил-3-бутанон
+: 3-метил-2-бутанон
-: 3-метилбутаналь
-: 1,2-диметилпропаналь
I: {{291}}; K=A
S: В молекуле какого вещества наибольший частичный положительный заряд на карбонильном атоме углерода:
-: CH3–COH
-:
+: HCOH
-: CH3–CH2–COH
I: {{292}}; K=A
S: Нагреванием соли ацетата кальция можно получить:
-: метаналь
-: этаналь
-: пропаналь
+: пропанон
I: {{293}}; K=В
S: Какие признаки верно отражают физические свойства метаналя:
-: бесцветная жидкость
+: газообразное вещество
+: имеет характерный запах
-: плохо растворим в воде
+: молекула полярна
I: {{294}}; K=В
S: По реакции Кучерова альдегид можно получить гидратацией:
-: 1-бутина
-: 2-бутина
-: пропина
+: ацетилена
I: {{295}}; K=A
S: С помощью какого реагента можно различить водные растворы глицерина, ацетона и ацетальдегида?
-: [Ag(NH3)2]OH
+: Cu(OH)2
-: FeCl3
-: Na
I: {{296}}; K=В
S: Продуктом взаимодействия эквимолярных количеств пропаналя и брома является:
-: 3-бромпропаналь
-: 2-бром-1-пропанол
-: 2,3-дибромпропаналь
+: 2-бромпропаналь
I: {{297}}; K=A
S: Какой из альдегидов имеет цис- и транс-изомеры:
-: CH2=CH–COH
-: CH3–CH2–COH
+: CH3–CH=CH–COH
-:
I: {{298}}; K=A
S#: Сколько π-связей в молекуле пропеналя CH2=CH–COH?
-: на одной
-: одна
+: две
-: три
I: {{299}}; K=A
S: Атом углерода в альдегидной группе имеет следующий тип гибридизации:
-: sp
+: sp2
-: sp3
-: не гибридизован
I: {{300}}; К=А
S: Для распознавания формальдегида используют реактивы:
-: индикатор и раствор щелочи
-: бромную воду
+: свежеосажденный гидроксид меди (II)
+: аммиачный раствор оксида серебра (I)
-: соляной кислоты
F1: Органическая химия
F2: Шель Н.В., Вигдорович В.И., Зарапина И.В., Осетров А.Ю.