1、1第一章 绪 论1-1 扼要解释下列术语.(1)有机化合物 (2) 键能、键的离解能 (3) 键长 (4) 极性键 (5) 键(6) 键 (7) 活性中间体 (8) 亲电试剂 (9) 亲核试剂 (10)Lewis 碱(11)溶剂化作用 (12) 诱导效应 (13)动力学控制反应 (14) 热力学控制反应答:(1)有机化合物-碳氢化合物及其衍生物(2) 键能:由原子形成共价键所放出的能量,或共价键断裂成两个原子所吸收的能量称为键能。键的离解能:共价键断裂成两个原子所吸收的能量称为键能。以双原子分子 AB 为例,将1mol 气态的 AB 拆开成气态的 A 和 B 原子所需的能量,叫做 AB 键的离
2、解能。应注意的是,对于多原子分子,键能与键的离解能是不同的。分子中多个同类型的键的离解能之平均值为键能 E(kJ.mol-1)。(3) 键长:形成共价键的两个原子核之间距离称为键长。(4) 极性键: 两个不同原子组成的共价键,由于两原子的电负性不同 , 成键电子云非对称地分布在两原子核周围,在电负性大的原子一端电子云密度较大,具有部分负电荷性质,另一端电子云密度较小具有部分正电荷性质,这种键具有极性,称为极性共价键。(5) 键:原子轨道沿着轨道的对称轴的方向互相交叠时产生 分子轨道, 所形成的键叫 键 。(6) 键:由原子轨道侧面交叠时而产生 分子轨道,所形成的键叫 键 。(7) 活性中间体:
3、通常是指高活泼性的物质,在反应中只以一种”短寿命” 的中间物种存在,很难分离出来,,如碳正离子, 碳负离子等。(8) 亲电试剂:在反应过程中,如果试剂从有机化合物中与它反应的那个原子获得电子对并与之共有形成化学键,这种试剂叫亲电试剂。(9) 亲核试剂:在反应过程中,如果试剂把电子对给予有机化合物与它反应的那个原子并与之共有形成化学键,这种试剂叫亲核试剂。(10) Lewis 碱:能提供电子对的物种称为 Lewis 碱。(11)溶剂化作用:在溶液中,溶质被溶剂分子所包围的现象称为溶剂化作用。(12)诱导效应:由极性键的诱导作用而产生的沿其价键链传递的电子对偏移(非极性键变成极性键)效应称为诱导效
4、应。它可分为静态诱导效应和动态诱导效应。(13)动力学控制反应:在有机反应中,一种反应物可以向多种产物方向转变时,在反应未达到平衡前,利用反应快速的特点来控制产物组成比例的,称为动力学控制或速率控制。(14) 热力学控制反应:在有机反应中,一种反应物可以向多种产物方向转变时,在反应未达到平衡前,用平衡到达来控制产物组成比例的,称为热力学控制或平衡控制。1-2 简述处理化学键的价键法、分子轨道法和共振论。答:价键法要点:价键的形成可看作是原子轨道的重叠或电子配对的结果。两个原子如果都有未成键的电子,并且自旋方向相反,则可以配对,也就是原子轨道可重叠形成共价键;重叠部分越大,所形成的共价键越牢固,
5、因此要尽可能地使原子轨道让某一方向互相接近,以达到最大的重叠(共价键的方向性) ;一个原子的未成到电子如果已经配对,它就不能再与其他原子的未成对电子配对(共价键的饱和性) ;能量相近的原子轨道可以进行杂化,组成能量相等的杂化轨道,这样可使成键能力更强,体系能量降低,成键后可达到最稳定的分子状态。分子轨道法要点:分子中的原子以一定的方式连接形成分子轨道,分子中的电子分布在分子轨道中,分子轨道可以由组成分子的原子轨道线性组合得到;分子轨道的数目与组成分2子轨道的原子轨道数目相等;每个分子轨道有一定的能量,每个分子轨道只能容纳两个自旋方向相反的电子,即同样遵循能量最低原理、泡利不相容原理和洪特规则。
6、共振论要点:电子离域体系的分子、离子或自由基不能用一个经典结构表示清楚,而需用几个可能的原子核位置不变、只有电子对排布变化的经典结构表示(即共振结构或极限结构) ,实际分子、离子或自由基是共振杂化体;每个共振结构都不能代表共振杂化体,共振结构不是实际分子、离子或自由基的结构,仅仅是理论上或纸面上的结构;一个电子离域体系写出的共振结构数目越多,则这个体系越稳定;每个共振结构对共振杂化体的贡献不是均等的,越稳定的共振结构对共振杂化体的贡献越大,相同的共振结构对共振杂化体的贡献相等;共振杂化体的能量低于任何一个共振结构的能量。1-3 写出下列化合物短线构造式。如有孤对电子对,请用黑点标明。CCCNH
7、HHHHHH CHHCOHHHCHHONOHCOCHHCHOHCOCHHHHCCHHCNO HCHOH(1) (2) (3)(4) (5) (6)(7) (8) (9)1-4 杂化对键的稳定有何影响?按能量递增的顺序排列 s,p,sp 1,sp 2,sp 3 轨道。并画出这些轨道的形状。答:杂化可使其轨道重叠更好,即成键能力更强,同时,提供更大键角,由此减少电子对之间的排斥,使体系能量降低,成键后可达到最稳定的分子状态。原子轨道中 s 特征越多,能量越低。因此,能量递增次序为:ssp 1sp 2sp 3 p。s p sp sp2 sp31-5 判断下列画线原子的杂货状态(1)sp 2, (2)
8、 sp, (3)sp, (4)sp 3, (5)sp , (6)sp。1-6 下列化合物中,哪些分子中含有极性键?哪些是极性分子?试以“ ”标明极性分子中偶极矩方向。答:除(2)外分子中都含有极性键。 (2)和(3)是非极性分子,其余都是极性分子。分3子中偶极矩方向见下图所示,其中绿色箭头所示的为各分子偶极矩方向。 HFBrClHCl CllHHCllH3COCH3H3COHII HHH(1) (2) (3) (4)(5) (6) (7) (8)1-7 解释下列现象。(1)CO 2 分子中 C 为 sp 杂化,该分子为直线型分子,两个 C=O 键矩相互抵消,分子偶极矩为零,是非极性分子;而 S
9、O2 分子中 S 为 sp2 杂化,分子为折线型,两个 SO 键矩不能抵消,是极性分子。(2)在 NH3 中,三个 NH 键的偶极朝向 N,与电子对的作用相加;而 NF3 中三个 NF键的偶极朝向 F,与 N 上的未成对电子的作用相反并有抵消的趋势。 HHFF(3)Cl 和 F 为一同主族元素,原子共价半径是 Cl 比 F 大,而电负性是 F 比 Cl 大。键的偶极矩等于 =qd,q 为正电荷中心或负电荷中心上的电荷量,d 为正负电荷中心的距离。 HCl 键长虽比 HF 的长,但 F-中心上的电荷量大大于 Cl-上的电荷量,总的结果导致 HF 的偶极矩大于 HCl。所以键长是 HCl 较长,偶
10、极矩是 HF 较大。1-8 将下列各组化合物中指定键的键长由长到短排列并说明理由。答:(1)从乙烷,乙烯到乙炔,碳原子杂化态由 sp3 到 sp2 至 sp,s 成份提高,拉电子能力增强,虽同属于碳氢键但键长缩短。(2)键长顺序为 CIC BrC ClC F。因为卤素原子核外电子层数为IBrClF,即其范德华半径为 IBrCl F ,则其原子共价半径 IBrClF。(3)碳碳键键长为乙烷乙烯乙炔。因为碳原子杂化态由 sp3 到 sp2 至 sp,其共价键分别为单键、双键和叁键,碳碳原子间的作用力是乙烷乙烯乙炔,作用力越强,则两原子被拉得越紧,键长越短。1-9 将下列各组化合物按酸性由强到弱排列
11、。(1)DACB;(2)AB DC1-10 下列物种哪些是:(1)亲核试剂, (2)亲电试剂, (3)既是亲核试剂又是亲电试剂?答;(1)亲核试剂:Cl -,H 2O,CH 3OH,CH 2=CH2,HCHO ,CH 3CN, -CH3;(2)亲电试剂:H +, AlCl3, Br+,Fe 3+, +NO2,HCHO,CH 3CN, +CH3,ZnCl 2,Ag +,BF 3;(3)既是亲核试剂又是亲电试剂: HCHO,CH 3CN;(4)两者都不是的:CH 4。41-11 按质子酸碱理论,下列化合物哪些是酸?哪些是碱?哪些既是酸又是碱?答:酸:NH 3,HS ,HBr,H 2O,NH 4+,
12、HCO 3;碱:NH 3,CN ,HS ,H 2O,HCO 3;既是酸又是碱:NH 3,HS ,H 2O,HCO 3。1-12 按 Lewis 酸碱理论,在下列反应中,哪个反应物为酸?哪个反应物为碱?答:(1)H 2O 为酸,CN -为碱;( 2)BF 3 为酸,HCHO 为碱;(3)H 2O 为酸,CH 3NH2为碱;(4)Cu 2+为酸,NH 3 为碱;(5)AlCl 3 为酸,COCl 2 为碱;(6)I 2 为酸,I -为碱。1-13 指出下列溶剂中哪些属于极性质子溶剂?哪些属于极性非质子溶剂?哪些属于非极性溶剂?答:极性质子溶剂:(5) , (6) ;极性非质子溶剂:(1) , (4
13、) , (7) , (8) ;非极性溶剂:(2) , (3) 。1-14 矿物油(相对分子质量较大饱和烃的混合物)不溶于水或乙醇中,但可以溶于正已烷。试解释之。答:矿物油为非极性分子,根据“相似相溶”原则,它可溶于非极性的正已烷,而不能溶于有极性的水或乙醇(水或乙醇醇间能形成氢键,分子间的引力非常强,故矿物油分子不能克服这种氢键与乙醇或水相互渗透而溶解) 。1-15 用溶剂化作用比较氯化钠在水中和在二甲亚砜中的溶解方式。答:氯化钠溶于水后,结构单元是水化了的 Na+和 Cl-,即两种离子均被质子溶剂水分子所包围;氯化钠在二甲亚砜的溶解度比水中的小,Na +和 Cl-分别为非质子极性溶剂二甲亚砜
14、分子所包围,二甲亚砜对 Na+有溶剂化作用,但 Cl-无法与其形成氢键,溶剂化作用很弱。它们均存在离子偶极作用。1-16 在常温下,甲烷与碘的一取代反应不能发生,请解释原因。答:反应的焓变H =(427+151)(222+297)= 59kJ.mol-1 为吸热反应,反应物与产物结构相似,影响不大。G 与H 均大于零,反应不能发生。更主要的原因是碘代反应的活化能较大(比氯代和溴代的大) ,同时生成的 HI 又是强还原剂,因此甲烷很难直接进行碘代以制备碘代甲烷。1-17 乙醇和二甲醚,哪个焓值低?答:乙醇的焓值5CH+CC+CO+OH=5414.2+347.3+359.8+464.4=3242.
15、5 kJ.mol-1二甲醚的焓值6CH+2CO =6 414.2+2359.8=3204.8 kJ.mol-1所以,二甲醚的焓值稍低。1-18 下列物质是否含有共轭酸和共轭碱?如有,请分别写出。答:(1)即有共轭酸也有共轭碱,共轭酸是 CH3NH3+,共轭碱是 CH3NH2-;(2)共轭酸是 CH3OH;(3)即有共轭酸也有共轭碱,共轭酸是 CH3CH2OH2+,共轭碱是 CH3CH2O-;(4)共轭酸是 H2;(5)共轭酸是 CH4;(6)共轭碱酸是 CH3CH2+,共轭碱是 CH2=CH-。1-19 将下列物种按碱性,由强至弱排列成序。答:参照书中表 1-9 排出,CH 3CH2-H 2N
16、-HCC -CH 3O-OH -。1-20 下列极限式中,哪个式子是错误的,为什么?答:(1)中 C 是错的,因为此式中原子核的相对位置改变了;(2)中 C 是错的,因为此式中的单电子数改变了( A、B 式中单电子数为 1,C 中为 3) ;5(3)中 C 和 D 是错的,因为 C 式 2 个 N 原子外层价电子数不是 8(而是 6 和 10) ,D 式中间 N 原子外层价电子数也不符合八隅体要求。第二章 分类及命名2-1 用系统命名法命名下列烷烃。(1)2,2,5-三甲基已烷; ( 2)3,6- 二甲基-4-正丙基辛烷; (3)4-甲基-5- 异丙基辛烷;(4)2-甲基-3- 乙基庚烷; (
17、5)5-正丙基-6-异丙基十二烷;(6)3,3-二甲基-4- 乙基-5-(1,2-二甲基丙基)壬烷; (7)4- 异丙基-5-正丁基癸烷;(8)3,6,6-三甲基-4- 正丙基壬烷。2-2 用系统命名法命名下列不饱和烃。(1)4-甲基-2- 戊炔; ( 2)2,3-二甲基-1-戊烯-4- 炔; (3)1-已烯-5-炔;(4)3-异丁基-4- 己烯-1-炔; (5)3-甲基-2,4- 庚二烯; (6)2,3-已二烯;(7)2-甲基-2,4,6- 辛三烯; (8)4-甲基-1-已烯-5- 炔; (9)亚甲基环戊烷;(10)2,4-二甲基-1- 戊烯; (11)3-甲基-4-(2- 甲基环已基 )-
18、1-丁烯。2-3 用系统命名法命名下列化合物。(1)3-甲基环戊烯; (2)环丙基乙烯; (3)4,4-二氯-1,1-二溴螺2.4庚烷;(4)3-烯丙基环戊烯; ( 5)1- 甲基-3-环丙基环戊烷; (6)3,5-二甲基环已烯;(7)螺4.5-1,6-癸二烯; (8)1- 甲基螺3.5-5-壬烯;( 9)2-甲基-1-环丁基戊烷;(10)2,2-二甲基-1- 环丁基二环 2.2.2辛烷; (11)5,7,7-三甲基二环2.2.1-2-庚烯;(12)二环4.2.0-7-辛烯;(13)1- 甲基-4-乙基二环3.1.0已烷。2-4 写出下列化合物的构造式。(1) 3-甲基环己烯 (2) 3,5,
19、5-三甲基环己烯 (3) 二环2.2.1庚烷 (4) 二环4.1.0 庚烷(5) 二环2.2.1-2- 庚烯 (6)二环3.2.0-2- 庚烯 (7) 螺3.4辛烷 (8) 螺4.5-6 癸烯 (9) 2-甲基二环 3.2.1-6-辛烯 (10) 7,7-二甲基二环2.2.1-2,5-庚二烯CH3 CH3H3CH3H3C CH3H3C(1) (2) (3)(4) (5) (6) (7)(8) (9) (10)2-5 用系统命名法命名下列化合物。(1)3,3-二甲基-2- 苯基戊烷; (2)1,3,5- 三甲基-2-异丙基苯(或 2,4,6-三甲基异丙苯) ; 6(3)1-苯( 基)丙烯;(4)
20、二苯( 基)乙炔; (5)1-甲基蒽 ; (6)2-环丙基萘(7)1,2-二苯基苯; ( 8)1,4- 二甲基萘。2-6 用系统命名法命名下列化合物。(1)3-甲基-1- 溴丁烷; ( 2)2-甲基-3-氯丁烷; (3)1,1,3,3- 四氟-1-氯丙烷;(4)二氟一氯甲烷;(5)氯甲基苯(或苯甲基氯,或氯化苄,或苄基氯,或苯一氯甲烷) ;(6)2-甲基-1,2- 二碘丁烷; (7) (2-氯苯基)乙烯 ; (8)1-溴-1-丁烯 -3 炔; (9)3-甲基-6- 溴环已烯; (10)4-甲基-5-氯 -2-戊炔。2-7 写出下列化合物的构造式。(1) 2,4二硝基氟苯 (2) 六氯化苯 (3
21、) 六溴代苯 (4) 氯化苄(5) 2-甲基 -2,3-二碘丁烷 (6) 2-氯-2-丁烯 (7)3-苯基-1-溴-2- 丁烯 (8) 叔氯丁烷 (9) 仲丁基溴(1) (2) (3) (4) (5)(6) (7) (8) (9)FNO2NO2 CllCllClCl BrrrBrrBr CH2lC3HC3I3H3CHC3l CH2CH3Br (CH3)ClCH32CH3Br2-8 用系统命名法命名下列化合物。(1)4-甲基-2- 戊醇; (2)3-甲氧-2-戊醇; (3)5- 溴-1-已炔-3-醇;(4)3-苯基-1,2- 戊二醇; (5)1-甲基环已醇; (6)5-甲基-1,3- 苯二酚;(
22、7)2-丁硫醇; (8)4- 甲基-2-戊硫醇; (9)1-苯基-2- 丙烯-1-醇;(10)4-甲基-4-乙基二苯甲醇; (11)4-环戊烯-1,3- 二醇;(12)4-(3,3-二甲基丁基)-6-苯基-5-已烯-3- 醇 (13)1,4-丁二醇。2-9 写出下列化合物的构造式。(1) 仲丁醇 (2) 2,3-二甲基-2,3-丁二醇 (3) 二苯甲醇 (4) 新戊醇(5) 1,3-丙二醇甲乙醚 (6) 乙硫醇 (7) 1-苯基 -2-丙醇 (8 ) 间溴苯酚(9) 异丁醇 (10) 叔丁醇 (11)对苯二酚 (12) 丙三醇 (13) ,-二甲氧基乙醚7(1) (2) (3) (4)(5)
23、(6) (7) (8) (9)(10)CH3CH23OH3CCH3H3OH3 CHOCH32OHCH2CH2O3O5CH32SHCH2CHHBr(CH3)2CH2O(CH3)OHOHO(1) (12) (13)CH2CH2O(CH3O2CH)2O2-10 用系统命名法命名下列化合物。(1)4-戊烯-2- 酮; ( 2)3-甲基-2-丁烯醛; (3)3- 羟基丁醛;(4)1,3-二苯基-2- 丙烯酮; (5)3-苯基-2-丙烯醛(或 - 苯基丙烯醛) ;(6)4-甲基环己基甲醛; (7)3- 甲酰基己二醛; (8)3,3-二甲基-5- 乙基-6-庚烯-2,4-二酮; (9)2,4- 戊二酮; (
24、10)3-甲酰基环戊酮(3-环戊酮甲醛) ; (11)螺2.4-5-庚酮; (12)4-溴已醛; (13) 3-甲基-2,6-萘醌。2-11 写出下列化合物的构造式。 (1) (2) (3) (4)(5) (6) (7)OCOHCHOOC CH2CH22CH3NO2COHHOCCH3OHH3 HCOHC3H3C2H2COH2C2HC33l O2-12 命名下列化合物。(1)3-甲基- 戊二酸单乙酯; (2)丁酸对甲氧基苯酯;(3)3-甲基-4- 丁内酯(或 -甲基- 丁内酯) ; (4)环已基甲酸(或环已烷羧酸) ;(5)N- 溴代丁二酰亚胺; (6)4- 硝基乙酰苯胺; (7)丙烯酰氯;(8
25、)2-甲基-N-苯基丙酰胺; (9)4- 硝基-1,2-苯二甲酸酐; (10)戊二酸酐;(11)3-苯(基)丙烯酰胺; (12)乙酸(正)丁酯; (13)对甲(基)苯磺酸。2-13 写出下列化合物的构造式。8(1) (2) (3)(4) (6) (7)(8)CCH2OCH22CH3l 3CH3CO2H5O OCOClOCH22CHON22CH3CH3ONCH33 OCOH3CSO2NH22-14 命名下列化合物。(1)三乙胺; (2)环丙胺; (3)甲基乙基环丁基胺; (4)N,N-二甲基仲丁胺;(5)N,N- 二甲基苯胺; (6)2-硝基丙烷; (7)2,4-二硝基氯苯;(8)4-硝基-2-
26、 氯苯酚; ( 9)丁晴; (10)丙烯腈; (11)乙二胺;(12)丙亚氨基环戊烷; (13)1,6-已二腈;(14)对苯二胺;(15)5-甲氧基-3- 氨基已烷。2-15 写出下列化合物的构造式。(1) (2) (3)(4) (5) (6)H2CHC3OCH32CH2CH3S3 2COCH3HNHC2H2Cl NH2CH3H2N CH3CN3(7) (8)NO2CH2OHO(9) (10)(1) (12) (13)CH3(2)7CH(CH2)62COH3 NH2OOCH3S2CH3 ClNH22NCl CH2ClN NH2Cl9(14)HOCHCH33O CONH3CSO2Cl(15) (
27、16)2-16 写出下列基的构造式。 (1) (2) (3) (4)(5) (6) (1) (12)CH32 C6H5(CH)2 CH32CH3(CH3)CH2CH32CH2CH23CH32OClH2 NO2(CH3)2NCH2CH3 或 (7)(9) (8)(10)(H3C)2第三章 同分异构现象3-1 下列化合物是否有顺反异构体?若有,试写出它们的顺反异构体。(1)没有顺反异构体; (2) 、 (3) 、 (4)均有顺反异构体。ClHHCH3Cl HCH3HClHHCH3Cl HCH3H(2)(3)(4)顺 式 反 式CH3CH3CH3CH3(顺 式 )顺 式反 式 Cl Cll Cl C
28、lClCl Cll Cl Cll123456 -1 -2-2-4-2-4-1 -1-4-1-2-4 顺 式反 式 顺 式顺 式反 式 反 式 Cl ClClCl Cll -2-1-4-2-1-43-2 下列化合物中有无手性碳原子?若有,请用“*”标记。(1) 、 (4) 、 (5) 、 (6) 、 (8) 、 (9) 、 (10) 、 (11)均有手性碳原子;10而(2) 、 (3) 、 (7) 、 (12)无手性碳原子。C2H5HCH3CH25(1) (9) (10)(4) (5) (6)(8)CH3DC2H5*CH3CH22CH3*CH3ClHlClH3*23 * OHBr*OHCH3*C
29、OHCH3O* HOHCl* (1)3-3 下列下列化合物哪些有对映体存在?请写出对映体的结构。(1) 、 (2)和(3)分子中均存在一个对称面,所以无手性(即没有对映体存在) ;(4) 、(5) 、 (6) 、 (7) 、 (8)和(9)有对映体存在。 (4) (5)(6)CC6H5 6H5 CC6H56H5 C3H7C652I C3H765C2H5INO2COH3Br OCH3BrO2N(7)H3COHH3COHCH3OHCH3OH CH3HOCH3HOC3OH CH3OHa bc d(9)(8)OHOHOHOH HO3-4 指出下列化合物是否有旋光活性?(2) 、 (5)有旋光活性;(1
30、)中有一个甲基和羟基所在平面的对称面;(3)非平面型分子(两个苯环互相垂直) ,含甲酰基和氯所在的苯平面是分子的对称面;(4)为平面型分子,同时也含有对称中心;(6) 、 (7)和(8)三个分子都有对称面(6)和(7)为内消旋体,其中(7)中 3 位碳原子上三个原子或基团旋转后即可看出;(8)取代的乙烯有平面型分子,即二个双键碳原子、与双键碳相连的 H、Cl、Br、C 共六个原子在同一平面。11CH2OBrHOHBrC2OCH2OBrHOHCH2OBr 对 称 面内 消 旋 体123* *3-5 下列分子是否有手性?(1)是平面型分子,无手性; (2)有手性; (3)有手性;(4)分子有对称中
31、心,无手性。3-6 标明下列分子中手性碳原子的构型,并指出它们之间的关系。(1) (3) (4)(2)CH3lC2H5H3OOHH3C5lCH3HCl CH3O325 3CC2H5ClOH3RRSS SS R(1)与(3)互为对映体; (2)与(4)为同一化合物; (1)与(2)或(4)为非对称映体, (3)与(2)或(4)也是非对映体。3-7 下列化合物有几个立体异构体?写出化合物(1)和(2)的立体异构体,并标明其不对称碳原子的构型。必须将顺反异构、对映异构、对称因素进行综合分析。 (1) (3)(6)(4)(5)(2)(8)(7)BrCl ClCl CH3OHO2N OHClClCH3C
32、H33CCHCH3 OHO* * * * *(1)和(8)有两个不同手性碳,它们各有 4 个立体异构体;(2)和(4)有两个相同手性碳,有 3 个立体异体;(4)有两个相同手性碳,有 4 个立体异构体;(3)有三个不同手性碳,有 8 个立体异构体;(5)有一个手性碳原子和一个几何异构的双键,所以有 4 个立体异构体;(6)有 4 个立体异构体(顺反异构体)类似于 3-1 中的(2) );(7)三个不同手性碳,其中两个桥头手性碳原子相互制约,只能按一个不对称因素考虑,所以只有4 个立体异构体;(8)有 2 个相互制约的桥头手性碳原子,相当于一个不对称碳原子,所以有 2 个立体异构体。12(1)(
33、2)RSBrCl Brl BrCl BrlCll ClCl Clla ba bRS RS RSR SRSRS3-8 写出下列化合物的立体结构式。 (1) (3)(6)(4) (5)(2)CHH3C23CH32CHCHCH2CH3HCHH3(CH3)2CCH233 ICH3C6H13CH3OCCH3(8)(7)HC3H3OCH3 OHC23HC3HO3-9 用系统命名法命名下列化合物(立体异构体用 R-S 或 Z-E 标明其构型) 。(1) (3S)-3-乙基 -5-己烯-1-炔; (2) (Z)-3-叔丁基-2- 己烯-4-炔;(3) (3Z,7E)-3,8-二甲基-3,7- 癸二烯; (4)
34、 (S)-3-氧代环已基甲酸;(5) (2Z ,4R)-4-甲基-2- 已烯; (6) (3Z,5S,6S)-5-氯-6-溴-3- 庚烯;(7) (R)-4-甲基-3-溴-1- 戊烯; (8 ) (2S,5S)-5-氯-2-溴庚烷;(9) (2R,3E)-4-甲基-2- 羟基-3- 己烯酸; (10)(2S,3R)-2,3-二甲基-2,3-二羟基丁二酸。3-10 指出下列构象是否有对映体?如果有,写出其对映体。(1)没有构象对映体(有对称面) ; (2)有构象对映体;(3)和(4)有对映体。 (3)(4)(2)HHCH33 H3CH3 OHHCOHOC OHCOHHCH3BrClOHO CH3
35、l BrOHHO133-11 用 Newman 式画出下列分子的优势构象式。(1) (3)(2)HHHC3HH FHHOHH HHOH氢 键H氢 键3-12 在室温下为什么 1,2-二溴乙烷的偶极矩为 0,而乙二醇却有一定的偶极矩?当温度升高时,1,2-二溴乙烷的偶极矩将发生怎样的变化?答:在室温下,1,2-二溴乙烷其反交叉式为优势构象,而反交叉式构象中分子有一对称中心,碳溴键的键矩相互抵消,分子偶极矩为 0,而乙二醇顺交叉式构象中,由于存在分子内氢键,分子内氢键是一种稳定效应,而其反交叉式则不存在分子内氢键,并不是优势构象,所以有一定偶极矩。当温度升高时,分子热运动加剧,1,2-二溴乙烷反交
36、叉式优势构象比例减少,结果其偶极矩将增大。 BrHHBr HHO氢 键H3-13 请画出(2R,3R)-2-氯-3-溴戊烷的 Fischer 投影式与其优势构象的锯架式和 Newman 式。CH3lCH23Br C2H5BrHC3l ClH3BrC2H5Fischer 投影式 Newman 式 锯架式3-14 试画出下列化合物的最稳定的构象式。 C2H5 C2H5H3C OHHOC(H3)CH3 CH3 H(1) (2) (3)(4) (5) (6)(7) (8)H3-15 某化合物的分子式是 C5H10O,无光学活性,分子中有环丙烷环,在环上有两个甲基和一个羟基,请写出它的可能的构型式。14
37、CH3OHCH3CH3OHCH33-16 解释下列术语。(1)手性分子不能和它的镜像完全重叠的分子。(2)对映体互为实物和镜像关系,相对映而不重合的两种构型分子。非对映体不存在实物与镜像关系的构型异构体。(3)构象由于绕 键轴旋转而使分子中原子或基团在空间的不同排列方式。(4)外消旋体两个对映体的等量混合而形成不具有旋光性的混合物。内消旋体分子内存在两个以上不对称碳原子,但分子内部存在对称因素(旋光相互抵消) ,该物质无旋光性,它是一种纯物质。(5)几何异构体由于双键或环的存在,某些原子或基团在空间的排列方式不同而产生的异构现象。(6)构造异构指分子式相同而分子中原子或基团的连接次序不同的化合
38、物。(7)构型异构指构造式相同而原子或基团在空间的排布方式不同的异构体。(8)构象异构由于单键的内旋转而产生的分子结构中原子或基团在空间的不同排列形象。(9)消旋化旋光性化合物在物理因素或化学试剂作用下变成两个对映体的平衡混合物,失去旋光性的过程。3-17 试写出化合物的构型式,并用 R-S 标记手性碳构型。 (结构与旋光度的关系)(1) (2) (3) (4)C6H5CClCOHHC6H5CBrCH3HHOCCClCH3H3CCC6H5NH2HS R R R第四章 结构的表征4-1 如何用 IR 光谱区别下列各组化合物。(1)异戊烷分子中有异丙基,在 13701380cm-1 的吸收峰分裂成
39、两峰,强度接近; (2)在 3000cm-1 以上无吸收峰者为丁烷; (3)在 30003100cm-1 无吸收者为环已烷;(4)在 3010cm-1 附近有吸收峰者为甲叉基环已烷(亚甲基环已烷) ; (5)在 3025cm-1 附近和 2720cm-1 处有强吸收峰者为 4-已烯醛;15(6)在 1060cm-1 附近有强吸收峰者为正戊醇; (7)在 17501860 -1 出现两个峰,其中高频峰强于低频峰者为乙酐。4-2 如何用 1H-NMR 谱区分下列各组化合物?(1)环丁烷只有一个单峰,而甲基环丙烷有四组吸收峰; (2)新戊烷只有一个单峰,而正戊烷有三组吸收峰; (3)前者(1-氯-2
40、- 溴乙烷)有两组峰,而后者( 1,2-二溴乙烷)只有一个单峰。4-3 比较下面两化合物中所标出的质子在 1H-NMR 谱中化学位移大小,并从低场到高场的顺序排列。(1)BACD; (2)AB C。 4-4 请将下列各化合物中画线的质子的化学位移按由低场至高场的顺序排列。(2)(1)(3) 。4-5 将下列化合物按 C=O 健伸缩振动吸收波数由大到小排列成序。(1)(2)(3) 。4-6 请将下列各组化合物按紫外吸收波长由大到小的顺序排列。(1) B DAC ; (2) DCB A 。 4-7 根据 NMR 谱推测下列化合物可能的构造式。CH3H3H3Br CH2OCH3BrCH3(1) (2
41、) (3) (4)CH22CH3BrBr4-8 某化合物的分子式为 C4H8O,它的红外光谱在 1715cm-1 有强吸收峰,它的核磁共振谱有一单峰,相当于三个 H,有一四重峰相当于二个 H,有一三重峰相当于三个 H.。试写出该化合物的构造式。 CH3CH23O4-9 根据光谱分析,分别推断下列各芳香族化合物可能的构造式。 (1) (2) (3)CH22CH2Br CH2CH3OCH334-10 某化合物 A,其分子式为 C8H10O,质谱得到分子离子峰为 m/z=122;在 IR 谱中,32003600 cm-1 有强宽峰,在 3000 cm-1 和 700750 cm-1 处也有强吸收峰;
42、 1H-NMR显示,7.5(m,5H) ,3.7(t,2H) ,2.7(t,2H ) ,2.5(s,1H) ,请推测该化合物的结构,并标明化合物中各质子的化学位移值。 H2CH2COH7.52.73.72.54-11 某化合物的分子式为 C4H6O,其光谱性质为:UV 谱:在 230nm 附近有吸收峰,5000;1H-NMR 谱:2.03(3H)双峰 ,=6.13(1H)多重峰,=6.87(1H)多重峰;=9.48(1H)双峰;16IR 谱:在 1720 cm-1 2720cm-1 处有强吸收。试推该化合物的构造式。 2.036.136.879.48CHCHO4-12 根据光谱分析,分别推测下
43、列各脂肪族化合物的构造式:(1)分子式为 C3H6OUV 谱:210nm 以上无极大值; IR 谱:1080cm -1;1H-NMR 谱:=4.75 (4H)三重峰,=2.75(2H)五重峰,J=7.1Hz。(2) 分子式为 C3H7NOUV 谱:219nm(=60) ;IR 谱:3413cm -1,3236cm -1,1667cm -1;1H-NMR 谱:=6.50 (2H)宽单峰,=2.25(2H)四重峰,=1.10(3H)三重峰,J=7.5Hz。(3) 分子式为 C4H7NUV 谱:219nm 以上无极大值; IR 谱:2273cm -1;1H-NMR 谱:=2.82 (1H)七重峰,=
44、1.33(6H)双峰,J=6.7Hz。(4)分子式为 C8H8O2UV 谱:270nm(=420) ;IR 谱:1725cm-1;1H-NMR 谱:=11.95 (1H)单峰;=7.21(5H)多重峰,=3.53(2H)单峰。(2) (3) (4)H2COH2CH32CONH2(CH3)2CHNCH2OH(1)4-13 化合物分子式为 C4H6O2,其 13C-NMR 谱如下图所示,推断其可能的构造。H2CHCOH3123 4:4-14 化合物 A,mp:21;元素分析:C:79.97% ,H:6.71%, O:13.32%;MS、IR、NMR 谱如图所示,提出 A 的结构式并解释三谱的归属。
45、答:A 为苯乙酮。结构式如下示。 CH3OMS 图中 m/z=120,是 A 的分子离子峰,m/ z=105 是 A 去甲基后离子峰,m/z=77 是苯基离子峰。IR 谱图中 1750cm-1 处的强吸收峰是羰基的伸缩振动峰,在 1300cm-1 附近分别为甲基中 CH 的弯曲振动和 CC 的弯曲振动峰。指纹区二个吸收峰(760cm -1、690cm -1)是CH 的面外弯曲振动峰。1H-NMR 较高场的单重峰,对应的是 CH3中 3 个 H,较低场对应的是苯环中的 517个 H。第五章 饱和烃5-1 写出符合下列条件的 C7H16 的构造式,并各以系统命名法命名。(1) (3)-(2)-(4
46、)2,- (5)2,3-(6)2,4-(7)3,- (8)3-(9)2,3-5-2 写出下列烷基的名称及常用缩写符号。(1)甲基(Me) ; (2)乙基( Et) ;(3)正丙基(n-Pr) ;(4)异丙基(i-Pr) ;(5)正丁基(n-Bu) ; (6)异丁基(i-Bu) ; (7)仲丁基(s-Bu) ;(8)叔丁基(t-Bu) 。5-3 比较下列化合物沸点的高低,并说明原因。(1) CH3(CH2)4CH3 (2) (CH3)2CH(CH2)2CH3(3) CH3CH2C(CH3)3 (4) CH3CH2CH(CH3)CH2CH3(1)(4) (2)(3)同碳数的烷烃异构体,含支链越多,
47、分子间作用力越弱,沸点越低。5-4 完成下列反应式: H2SO4Br2 /Cl4HBrr /-O-H2Pt /C OS3HBrBrBrBr(1)HO2C(H2)4CO2HHNO370+(2)18BrBr-60Br2+(3) CH(3)2 Cl2Br2Fel3hCO2H2OCl+Cl Cl Cl+ +CH(3)2Br C(H3)2Br+(4)BrHBr(5)5-5 比较下列化合物构象的稳定性大小。1,4-二甲基环已烷的构象稳定性(1)(2) 。原因是(1)中的二个甲基均处于 a 键上,而(2)中的二个甲基则皆处于 e 键上,后者构象能量较低,较稳定。HHCH3H CH3HH HHHH3C HCH
48、3HHCH3CH3 H3C CH3(1) (2)5-6 下列异构体中哪个最稳定?题目所示二甲基环已酮三个异构体对应的构象式如下,从中可看出(3)最稳定,因为其两个甲基均处于 e 键上,体系能量较低。O OO(1) (2) (3)5-7 环丙烷内能高是由哪些因素造成的?环丙烷分子中碳原子为不等性 sp3 杂化,轨道重叠比开链烷烃的小,形成的碳碳共价键键能小(即有角张力) ,容易断裂,不如开链烷烃牢固;其次是环丙烷的三个碳原子共平面,19相邻两个碳原子上的 CH 键是重叠式构象,存在扭转张力。基于上述原因,导致环丙烷的内能较高。5-8 用费歇尔(Fischer)投影式表示下列化合物的构型,并用 R / S 标记手性碳的构型。HHCH3CH3lH HCH3Br CH3BrDCH2ClH3(1) (2) (3)三个化合物费歇尔投影式如下 CH2lDCH3 CH3HlCH23 CH3HBrCH3