12 января 2022
В закладки
Обсудить
Жалоба
Таблица «Общие формулы классов органических веществ»
Таблица поможет обучающимся систематизировать знания по органической химии.
→ tab.docx
→ Примеры соединений с формулами и тривиальными названиями.
Класс органических веществ | Общая молекулярная формула |
Алканы | CnH2n+2 |
Алкены | CnH2n |
Циклоалканы | CnH2n |
Алкины | CnH2n−2 |
Алкадиены | CnH2n−2 |
Арены | CnH2n−6 |
Предельные одноатомные спирты | CnH2n+2O |
Простые эфиры | CnH2n+2O |
Предельные двухатомные спирты | CnH2n+2O2 |
Предельные трехатомные спирты | CnH2n+2O3 |
Многоатомные спирты | CnH2n+2Ox |
Ароматические спирты | CnH2n−6O |
Фенолы | CnH2n−6O |
Предельные альдегиды | CnH2nO |
Кетоны | CnH2nO |
Предельные карбоновые кислоты | CnH2nO2 |
Сложные эфиры | CnH2nO2 |
Амины предельные | CnH2n+3N |
Амины ароматические | CnH2n-5N |
Аминокислоты (предельные одноосновные) | CnH2n+1NН2 |
Автор: Давыдова Лариса Ивановна.
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Презентация: Вывод формулы органического вещества на основании общей формулы гомологического ряда.
Презентация содержит схему решения подобной задачи и две задачи для закрепления материала….
Блок-схема «Решение задач по теме: Вывод формул органических веществ»
Демонстрация двух основных вариантов решения задач по органической химии, связанных с выводом химических формул соединений….
задачи на вывод формул органических веществ
16 вариантов задач для 10 класса…
Алгоритм решения задач на вывод формул органических веществ, содержащих кислород.
Алгоритм решения задач на вывод формул органических веществ, содержащих кислород….
Определение формул органических веществ. Определение формул веществ по массовым долям входящих в его состав.
Задачи С5, подготовка к ЕГЭ Лекция №2, 10-11 класс…
Определение формул органических веществ. Определение формул веществ по продуктам сгорания.
Задачи С5, подготовка к ЕГЭ, Лекция №3, 10-11 класс…
Определение формул органических веществ. Определение формул веществ по химическим свойствам.
Задачи С5, подготовка к ЕГЭ, Лекция №4, 10-11 класс…
Подготовка к ЕГЭ начинается с
психологического настроя на успех, обязательную сдачу ЕГЭ.
Поэтому не
лишними будут помощь психолога, советы родителей и учителей.
Теория к ЕГЭ. Методика самостоятельной подготовки к ЕГЭ
ТЕОРИЯ ДЛЯ СДАЮЩИХ ЕГЭ
Дopoнькин ЕГЭ. Химия. Большой справочник
Adobe Acrobat Document
7.6 MB
РАСПЕЧАТАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Методические рекомендации по подготовке
Adobe Acrobat Document
375.5 KB
ПРОРАБОТАТЬ И ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ
анализ типичных ошибок ЕГЭ-2019 г.pdf
Adobe Acrobat Document
771.7 KB
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО ХИМИИ.doc
Microsoft Word Document
129.5 KB
ВНИМАНИЕ
Тривиальные названия органических вещест
Adobe Acrobat Document
340.1 KB
Теория и тест для самостоятельной проработки.
Основные способы получения металлов.pptx
Microsoft Power Point Presentation
920.7 KB
Все свойства органических веществ.
Реакции к основным темам курса 10 класса
Microsoft Word Document
158.0 KB
Общие формулы. УЧИТЬ!!!
Общие формулы классов органических вещес
Adobe Acrobat Document
188.4 KB
Металлы. Соединения металлов. УЧИТЬ!!!
Свойства металлов и их соединений.docx
Microsoft Word Document
2.5 MB
Цепочки превращений.
Задание С3. Цепочки превращений..docx
Microsoft Word Document
674.8 KB
Теория по основным классам неорганических соединений.
Основные классы и их свойства.doc
Microsoft Word Document
880.0 KB
Нужно разобраться и выучить.
Ряд активности металлов.pdf
Adobe Acrobat Document
315.0 KB
Документация и подготовка к ЕГЭ
таблица ПСХЭ.doc
Microsoft Word Document
396.5 KB
Таблица растворимости некоторых веществ
Microsoft Word Document
578.5 KB
Дополнительная информация, теория к ЕГЭ
Адреса сайтов подготовки.
Материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.doc
Microsoft Word Document
15.2 KB
Таблица. Качественные признаки веществ.d
Microsoft Word Document
44.8 KB
Ряд ЭО. Названия кислот и остатков. Степ
Microsoft Word Document
518.7 KB
Таблица ПСХЭ . С обозначением классов со
Microsoft Word Document
498.4 KB
цвета оксидов.doc
Microsoft Word Document
24.0 KB
Номенклатура неорганических веществ.doc
Microsoft Word Document
135.5 KB
Определение ионов. Качественные реакции.
Microsoft Word Document
51.0 KB
Часть представленных здесь материалов взята с
сайта учителя химии Сикорской О.Э.
В этой статье мы разберем, как составлять молекулярные формулы основных классов органических соединений из информации об особенностях строения (наличие кратных связей, циклов, функциональных групп), и наоборот — как определять общую формулу гомологического ряда веществ с определенными функциональными группами, кратными связями или циклами.
Углеводороды
За основу берем формулу алканов — предельных нециклических углеводородов с одинарными связями между атомами углерода.
В молекуле линейных алканов на каждый атом углерода приходится по два атома водорода плюс по одному дополнительному атому водорода на концах углеродной цепи:
Таким образом, общая формула предельных нециклических углеводородов (алканов) — CnH2n+2.
В алкенах присутствует одна двойная связь. Двойная связь «отщипывает» от молекулы два атома водорода:
Таким образом, общая формула нециклических углеводородов, в молекулах которых есть одна двойная связь (алкенов) CnH2n+2-2 — CnH2n.
Формулы алкенов отличаются от формул алканов с таким же количеством атомов углерода на 2 атома водорода:
C3H8 — C3H6 = 2H
Каждая пара атомов водорода определяет степень ненасыщенности молекулы. Степень ненасыщенности алкенов равна одному.
В алкинах присутствует одна тройная связь. Тройная связь «отщипывает» от молекулы уже четыре атома водорода:
Ацетилен, этин | H-C≡C-H |
Пропин | H-C≡C-СH3 |
Бутин-1 | H-C≡C-СH2-СH3 |
Таким образом, общая формула нециклических углеводородов, в молекулах которых есть одна тройная связь (алкинов): CnH2n+2-4 — CnH2n-2.
Формулы алкинов отличаются от формул алканов с таким же количеством атомов углерода на 4 водорода:
C3H8 — C3H4 = 4H
Степень ненасыщенности алкинов равна двум.
В алкадиенах присутствуют две двойные связи. Две двойные связи «отщипывают» от молекулы уже четыре атома водорода:
Таким образом, общая формула нециклических углеводородов, в молекулах которых есть две двойные связи (алкадиенов): CnH2n+2-4 — CnH2n-2.
Степень ненасыщенности алкадиенов также равна двум.
В циклоалканах присутствуют только одинарные связи и атомы углерода образуют замкнутый цикл. Наличие цикла также уменьшает количество атомов водорода на два:
Таким образом, общая формула циклических углеводородов, в молекулах которых есть только одинарные связи (циклоалканов): CnH2n+2-2 — CnH2n.
В циклоалкенах присутствует одна одинарная связь и атомы углерода образуют замкнутый цикл. Наличие цикла и двойной связи уменьшает количество атомов водорода на четыре:
Циклобутен |
Таким образом, общая формула циклических углеводородов, в молекулах которых есть одна двойная связь (циклоалкенов): CnH2n+2-4 — CnH2n-2.
Этот ряд можно продолжить и дальше:
Алкатриены — содержат три двойные связи, общая формула: CnH2n+2-6 = CnH2n-4
Алкенины — содержат одну двойную и одну тройную связь, общая формула:
CnH2n+2-6 = CnH2n-4
и так далее.
Класс/группа | Тип связей и наличие цикла | Степень ненасыщенности | Общая формула |
Алканы |
одинарные связи |
0 | CnH2n+2 |
Алкены | двойная связь | 1 | CnH2n |
Алкины | тройная связь | 2 | CnH2n-2 |
Алкадиены | две двойные связи | 2 | CnH2n-2 |
Циклоалканы | одинарные связи, цикл | 2 | CnH2n |
Циклоалкены | двойная связь, цикл | 2 | CnH2n-2 |
Циклоалкины | тройная связь, цикл | 6 | CnH2n-4 |
Циклоалкадиены | две двойные связи, цикл | 6 | CnH2n-4 |
Определите молекулярную формулу и степень ненасыщенности гомологического ряда следующих классов органических веществ:
а) алкадиенины
б) циклоалкины
в) циклоалкатриены
г) алкендиины
а) CnH2n-6, степень ненасыщенности 4, не хватает 8 атомов Н до алкана
б) CnH2n-4, степень ненасыщенности 3, не хватает 6 атомов Н до алкана
в)CnH2n-6, степень ненасыщенности 4, не хватает 8 атомов Н до алкана
г) CnH2n-8, степень ненасыщенности 5, не хватает 10 атомов Н до алкана
Эта система работает и наоборот: знание молекулярной формулы можно определить возможный состав вещества.
Например, проанализируем формулу С3Н6.
До формулы алкана не хватает С3Н8 — С3Н6 = 2Н два атома водорода.
Степень непредельности равна одному. То есть в молекуле органического вещества есть либо цикл, либо двойная связь.
Определите возможную структуру (наличие кратных связей, циклов) молекул, которым соответствуют следующие формулы:
а) CnH2n-2
б) CnH2n-4
в) CnH2n-6
г) CnH2n-8
а) CnH2n-2, степень ненасыщенности 4, в молекуле либо две двойные связи, либо цикл и двойная связь, либо тройная связь
б) CnH2n-4, степень ненасыщенности 6, в молекуле либо три двойные связи; цикл и тройная связь; тройная связь и двойная связь и др.
в) CnH2n-6, степень ненасыщенности 8:
4 двойные связи; цикл и 3 двойные связи; две тройные связи; тройная связь и две двойные связи и др.
г) CnH2n-8, степень ненасыщенности 10:
5 двойных связей; цикл и 4 двойные связи и др.
Класс |
Общая формула |
Представитель, принадлежность к классу |
Суффикс |
Молекулярная масса |
Алканы |
CnH2n+2 |
СН4; (—) все связи сигма, одинарные |
-ан |
14n+2 |
Алкены |
CnH2n |
СН2=СН2; (=) одна двойная связь |
-ен |
14n |
Циклоалканы |
CnH2n |
Δ; углерод в цикле, все связи сигма |
Цикло-….ан |
14n |
Алкины |
CnH2n—2 |
СН≡СН; одна тройная сязь |
-ин |
14n—2 |
Алкадиены |
CnH2n—2 |
СН2=СН-СН=СН2; две двойные связи |
-диен |
14n—2 |
Циклоалкены |
CnH2n—2 |
Углерод в цикле, одна двойная связь |
Цикло-….ен |
14n—2 |
Арены, арматические |
CnH2n-6 |
С6Н6, цикл, внутри кольцо |
14n — 6 |
|
Спирты одноатомныые |
CnH2n+2О |
−ОН); есть одна гидроксильная группа |
-ОЛ |
14n+18 |
Простые эфиры |
CnH2n+2О |
−О-); Кислород всаёт между углеродом |
———— |
14n+18 |
Спирты двухатомные |
CnH2n+2О2 |
Две−ОН); СН2(ОН)-СН2(ОН) |
-диол |
14n+34 |
Спирт трёхатомный |
CnH2n+2О3 |
Три (ОН); СН2(ОН)-СН(ОН)-СН2(ОН) |
-триол |
14n+50 |
Альдегиды |
CnH2nО |
-СОН |
-аль |
14n+16 |
Кетонны |
CnH2nО |
-СО- |
-ОН |
14n+16 |
Карбоновые кислоты |
CnH2nО2 |
-СООН |
-овая кислота |
14n+32 |
Сложные эфиры |
CnH2nО2 |
-СООСН3 |
______ |
14n+32 |
Амины |
CnH2n+3N CnH2n+1NH2 |
-NH2 |
-амин |
14n+17 |
Аминокислоты |
CnH2n+1NO2 |
-NH2 -СООН |
Амино….кислота |
14n+47 |
Нитроалканы |
CnH2n+1NO2 |
СН3-NО2 |
14n+47 |
|
Фенол |
CnH2n-6О |
С6Н5ОН |
14n+10 |
|
Ароматические амины |
CnH2n-5N |
С6Н5NH2 |
14n+9 |
|
Углеводы |
Cn(H2O)m |
С6Н12О6 |
-оза |
|