2020版高考化学苏教版大复习精练:专题12 第3课时 烃的含氧衍生物——醇、酚 Word版含解析.docVIP

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公众号:惟微小筑 课时3 烃的含氧衍生物 - -醇、酚 一、选择题 1.以下四种有机化合物的结构简式如下所示 ,均含有多个官能团 ,以下有关说法中正确的选项是(  ) A.①属于酚类 ,可与NaHCO3溶液反响产生CO2 B.②属于酚类 ,能使FeCl3溶液显紫色 C.1 mol ③最|多能与3 mol Br2发生反响 D.④属于醇类 ,可以发生消去反响 解析物质①中羟基直接连在苯环上 ,属于酚类 ,但酚羟基不能和NaHCO3溶液反响 ,A项错误;物质②中羟基连在链烃基的饱和碳原子上 ,属于醇类 ,不能使FeCl3溶液显紫色 ,B项错误;物质③属于酚类 ,苯环上酚羟基的邻、对位氢原子可以被溴取代 ,根据物质③的结构简式可知1 mol ③最|多能与2 mol Br2发生反响 ,C项错误;物质④中羟基连在烃基的饱和碳原子上属于醇类 ,并且羟基相连碳原子的邻位碳原子上有氢原子 ,所以物质④可以发生消去反响 ,D项正确 . 答案D 2.(2021·青岛联考)己烯雌酚是人工合成的非甾体雌激素物质 ,主要用于治疗雌激素低下症及激素平衡失调所引起的功能性出血等 ,如下图分别取1 mol己烯雌酚进行4个实验 . 以下对实验数据的预测与实际情况吻合的是 (  ) A.①中生成7 mol H2O.②中无CO2生成 C.③中最|多消耗3 mol Br2.④中发生消去反响 解析 己烯雌酚的分子式为C18H22O2 ,反响①中应生成11 mol H2O ,A项错;酚的酸性比H2CO3的弱 ,不能与NaHCO3溶液反响生成CO2 ,B项对;两个酚羟基的邻位上共有4个氢原子 ,它们均可被卤素原子取代 ,故反响③中最|多可以消耗4 mol Br2 ,C项错;苯环上的酚羟基不能发生消去反响 ,D项错 . 答案B 3.茶是我国的传统饮品 ,茶叶中含有的茶多酚可以替代食品添加剂中对人体有害的合成抗氧化剂 ,用于多种食品保鲜等 ,如下图是茶多酚中含量最|高的一种儿茶素A的结构简式 ,关于这种儿茶素A的有关表达正确的选项是(  ) ①分子式为C15H14O7②1 mol儿茶素A在一定条件下最|多能与7 mol H2加成 ③等质量的儿茶素A分别与足量的金属钠和氢氧化钠反响消耗金属钠和氢氧化钠的物质的量之比为1∶1 ④1 mol儿茶素A与足量的浓溴水反响 ,最|多消耗Br2 4 mol A.①② B.②③ C.③④ D.①④ 解析 儿茶素A分子中含有两个苯环 ,所以1 mol儿茶素A最|多可与6 mol H2加成;分子中有5个酚羟基、1个醇羟基 ,只有酚羟基与NaOH反响 ,1 mol儿茶素A最|多消耗5 mol NaOH ,而醇羟基和酚羟基均能与Na反响 ,1 mol儿茶素A最|多消耗6 mol Na .酚羟基的邻对位上氢原子均可与溴发生取代反响 ,因此1 mol儿茶素A最|多可消耗4 mol Br2 . 答案 D 4.膳食纤维具有突出的保健功能 ,是人体的 第七营养素〞 .木质素是一种非糖类膳食纤维 .其单体之一 - -芥子醇结构简式如以下图所示 ,以下有关芥子醇的说法正确的选项是(  ) A.芥子醇分子中有两种含氧官能团 B.芥子醇分子中所有碳原子不可能在同一平面上 C.1 mol芥子醇与足量浓溴水反响 ,最|多消耗3 mol Br2 D.芥子醇能发生的反响类型有氧化、取代、加成 解析芥子醇分子中的三种含氧官能团分别为醚键、酚羟基和醇羟基;苯和乙烯都是平面结构 ,通过单键的旋转 ,可以使所有碳原子处于同一平面上;由于酚类与溴水反响通常在酚羟基的邻、对位氢原子上 ,但芥子醇中这些位置均被其他基团占据 ,故只有碳碳双键与溴水发生加成反响;芥子醇分子结构中含有碳碳双键和醇羟基 ,故能发生加成、取代和氧化反响 . 答案 D 5.(2021·安徽皖江名校联考)某款香水中的香氛主要由以下三种化合物构成 ,以下说法正确的选项是(  ) A.月桂烯分子中所有原子可能共平面 B.柠檬醛和香叶醇是同分异构体 C.香叶醇能发生加成反响、氧化反响、酯化反响 D.三种有机物的一氯代物均有7种(不考虑立体异构) 解析 月桂烯分子含有4个 -CH3 ,分子中所有原子不可能共平面 ,A错误 .柠檬醛的分子式为C10H16O ,香叶醇的分子式为C10H18O ,分子式不同 ,二者不是同分异构体 ,B错误 .香叶醇分子中含有碳碳双键 ,能发生加成反响;含有 -OH ,能发生氧化反响和酯化反响 ,C正确 .月桂烯、香叶醇的一氯代物有7种 ,柠檬醛的一氯代物有6种 ,D错误 . 答案 C 6.(2021·广东肇庆期末)丹参素能明显抑制血小板的聚集 ,其结构如下图 ,以下说法正确的选项是(  ) A.丹参素在C上取代H的一氯代物有4种 B.在Ni催化下1 mol丹参素最|多可与4 mol H2

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