Nội dung và biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học hữu cơ THPT
MS: LVHH-PPDH023
SỐ TRANG: 284
NGÀNH: HÓA HỌC
CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC
TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM
NĂM: 2009
GIỚI THIỆU LUẬN VĂN
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
- Đảng và Nhà nước ta khẳng định nhiệm vụ của ngành giáo dục là nâng cao
dân trí, phổ cập giáo dục phổ thông cho toàn dân, song song nhiệm vụ đó thì cần
phải bồi dưỡng nhân tài, phát hiện các học sinh (HS) có năng khiếu ở trường phổ
thông và có kế hoạch đào tạo riêng để họ thành những cán bộ khoa học kĩ thuật
nòng cốt. “Bồi dưỡng nhân tài” là một nội dung quan trọng trong nhiều nghị quyết
của Đảng và Nhà nước đã đặc biệt nhấn mạnh. Không chỉ riêng nước ta, có thể nói,
hầu hết các nước đều coi trọng vấn đề đào tạo và bồi dưỡng nhân tài trong chiến
lược phát triển chương trình giáo dục phổ thông.
- Yêu cầu đó đã đặt ra cho ngành giáo dục ngoài nhiệm vụ đào tạo toàn diện
còn có chức năng phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG), đào tạo họ trở thành
những nhà khoa học mũi nhọn trong từng lĩnh vực. Lĩnh vực hóa học (HH), trong
tương lai không xa nền công nghiệp hóa chất, dầu khí của nước ta phát triển vượt
bậc, nhanh chóng, nhu cầu về đội ngũ cán bộ, kĩ sư có trình độ kĩ thuật cao trong
các lĩnh vực của công nghệ HH không thể thiếu. Để đáp ứng nhu cầu trên cần đẩy
mạnh hơn nữa việc phát hiện và bồi dưỡng HSG về HH ở trường phổ thông. Đây
cũng là nhiệm vụ tất yếu trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Tuy nhiên,
việc thực hiện mục tiêu “bồi dưỡng nhân tài” qua thực tế cho thấy còn nhiều khó
khăn.
Khối lượng thông tin, tri thức tăng nhanh trong khi thời gian dành cho giáo
dục đào tạo nói chung và bồi dưỡng HSG nói riêng còn nhiều hạn chế.
Thầy giỏi quá ít, đội ngũ giáo viên (GV) bồi dưỡng HSG chưa đáp ứng
được yêu cầu phát triển của đất nước hiện nay. Trường trung học phổ thông (THPT)
chuyên đã thành lập và phát triển gần nửa thế kỉ nhưng chưa có trường đào tạo, bồi
dưỡng GV dạy chuyên.
Thiết bị dạy học, các loại máy móc phục vụ cho công tác bồi dưỡng HSG
còn thiếu, nhất là trong bộ môn HH.
Nội dung, chương trình chuyên chưa thật phù hợp với sự phát triển kinh tế,
kĩ năng cần bồi dưỡng; sách giáo khoa, sách tham khảo cho lớp chuyên chưa nhiều.
Vì vậy các GV tự biên soạn tài liệu nên chưa đồng bộ và đạt chất lượng mong
muốn. Với mong muốn xây dựng cho mình tư liệu dạy học, bồi dưỡng HSG về hóa
học hữu cơ (HHHC) cũng như tư liệu tham khảo cho HS chúng tôi chọn đề tài:
“NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC
HỮU CƠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”.
2. Khách thể, đối tượng nghiên cứu
a) Khách thể nghiên cứu: Quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học (HSGHH)
ở các trường THPT chuyên Việt Nam.
b) Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống lý thuyết (HTLT), bài tập hóa học (BTHH)
và biện pháp bồi dưỡng HSG phần HHHC THPT.
3. Mục đích của đề tài
- Nghiên cứu xây dựng HTLT và BTHH hữu cơ.
- Lựa chọn phương pháp (PP) sử dụng HTLT và BTHH trong việc bồi dưỡng
HSGHH phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy học HH ở trường THPT chuyên.
4. Nhiệm vụ của đề tài
- Nghiên cứu tổng quan các vấn đề lí luận về việc bồi dưỡng HSG.
- Nghiên cứu nội dung kiến thức HHHC trong chương trình THPT nâng cao,
THPT chuyên hóa, các đề thi HSG cấp tỉnh, thành phố, Olympic 30 tháng 4, đề thi
Olympic quốc tế về HH. Đi sâu nghiên cứu một số chuyên đề (CĐ) trọng tâm của
HHHC trong việc bồi dưỡng HSG.
- Xây dựng HTLT và BTHH theo từng CĐ của HHHC.
- Nghiên cứu PP sử dụng HTLT, BTHH hữu cơ trong việc bồi dưỡng HSG.
- Thực nghiệm sư phạm (TNSP) đánh giá hiệu quả của HTLT và BTHH, các
PP đã đề xuất và xử lí các kết quả thu được.
5. Phương pháp nghiên cứu
a) Phương pháp nghiên cứu lí luận
- Tổng hợp các vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài.
- Tổng hợp các kiến thức HHHC cần thiết cho việc bồi dưỡng HSGHH.
b) Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Tìm hiểu thực tế giảng dạy, bồi dưỡng HSG các lớp, trường chuyên hiện nay
ở nước ta.
- Trao đổi kinh nghiệm với GV hóa học dạy khối chuyên hóa của một số
trường THPT chuyên.
- Xây dựng HTLT, BTHH và các PP sử dụng trong việc bồi dưỡng HSG.
- TNSP nhằm đánh giá sự phù hợp của HTLT, BTHH đã xây dựng và các biện
pháp đã đề xuất.
c) Phương pháp xử lí thông tin: Dùng PP thống kê toán học xử lí kết quả TNSP
thu được.
6. Giả thuyết khoa học
Nếu GV xác định được các nội dung kiến thức cần hệ thống hóa, mở rộng và
phát triển đồng thời có một hệ thống BTHH đa dạng, phong phú cũng như các PP
sử dụng có hiệu quả thì sẽ nâng cao được chất lượng dạy học trong trường chuyên
và kết quả bồi dưỡng HSGHH.
7. Phạm vi, giới hạn của đề tài
a) Nội dung: Các CĐ trọng tâm của phần HHHC dùng bồi dưỡng HSG.
b) Đối tượng: HS chuyên hóa, HS dự thi giỏi hóa học quốc gia, quốc tế.
c) Địa bàn nghiên cứu và thực nghiệm: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh
Khiêm (Quảng Nam); trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi).
8. Điểm mới của đề tài
- Xây dựng được HTLT và BTHH cơ bản, nâng cao dùng trong việc bồi
dưỡng HSGHH.
- Đề xuất các PP sử dụng HTLT và BTHH đã đề xuất trong việc bồi dưỡng
HSGHH.
- Cung cấp cho GV, HS yêu thích môn HH một tài liệu tham khảo bổ ích.
284 trang |
Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 3658 | Lượt tải: 5
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nội dung và biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học hữu cơ trung học phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t của B cho 1
mol HOC–CHO và 2 mol HCHO. Xác định công thức cấu tạo của A và B. Viết
phương trình phản ứng xảy ra.
Bài 4. Hợp chất A (C7H14O2) phản ứng được với anhiđrit axetic tạo thành hợp
chất B (C7H13O(OCOCH3)); A không phản ứng với phenyl hiđrazin. Khi chế hóa A
bằng chì tetraxetat, thu được hợp chất C (C7H12O2). C phản ứng với hiđroxylamin
tạo thành C7H12(=N–OH)2; C khử được dung dịch Felling và khi chế hóa bằng
NaOI thì 1 mol C phản ứng với 4 mol tác nhân tạo thành iođofom và muối của axit
ađipic. Hãy lí giải ngắn gọn các hiện tượng quan sát thấy ở trên và đưa ra kết luận
về công thức cấu tạo của C và A.
PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ 1: THỜI GIAN 90 PHÚT
NỘI DUNG: CẤU HÌNH, CẤU DẠNG, ĐỒNG PHÂN, HIỆU ỨNG
Bài 1. (1,5 điểm)
a) Axit 2R, 3S–2,3–đibrom sucxinic. 0,5 điểm
CTPT HOOC–CHBr–CHBr–COOH có hai nguyên tử C*.
b) 3R, 4R–xetopentozơ 0,5 điểm
CTPT [CH2OH(CHOH)2COCH2OH] có hai nguyên tử C*.
Tính quang hoạt của các hợp chất:
- Trường hợp axit 2R, 3S–2,3–đibrom sucxinic do có 2C* giống nhau nên có
ĐP meso nên không có tính quang hoạt. 0,25 điểm
- Trường hợp 3R, 4R–xetopentozơ do có 2C* khác nhau nên có hai cặp biến
thể raxemic nên có tính quang hoạt. 0,25 điểm
Bài 2. (2,0 điểm)
a) Hợp chất HOOC–CHOH–CHOH–COOH 0,5 điểm
Có hai nguyên tử C*, tuy nhiên hai nguyên tử này giống nhau nên chỉ có 3
ĐPLT gồm một cặp đối quang; một ĐP meso và một biến thể raxemic.
b) Hợp chất CH3–(CHBr)3–CH3 0,5 điểm
Có ba nguyên tử C* nhưng có hai nguyên tử giống nhau nên có 4 ĐPLT gồm
một cặp đối quang; một biến thể raxemic và hai ĐP meso.
c) Hợp chất CH3–(CHOH)3–COOH 0,5 điểm
Có ba nguyên tử C* nên số ĐPLT là 8 gồm bốn cặp đối quang và 4 biến thể
raxemic.
d) Hợp chất CH3–(CHCl)4–CH3 0,5 điểm
Có bốn nguyên tử C* nhưng được chia làm hai loại C* nên số ĐPLT là 6 gồm
bốn cặp đối quang; bốn biến thể raxemic và hai ĐP meso.
Bài 3. (1,5 điểm)
a) Hợp chất 4,6–đicloheptan–2–ol 0,75 điểm
Có ba nguyên tử C* nên có 23 = 8 ĐPLT. Các ĐP trên gồm:
RRR; RRS; RSR; SRR
SSS; SSR; SRS; RSS
b) Công thức của ĐP RSR là 0,75 điểm
CH3
C
CH2
C
CH2
C
H OH Cl H Cl H
CH3
R S R
Bài 4. (2,0 điểm) Sắp xếp tính axit
- Các nhóm liên kết làm cho liên kết N–H kém bền, dễ bị cắt đứt thì H trở nên
linh động, tính axit càng mạnh.
- Nhóm C=O gây HƯ –C; càng nhiều nhóm C=O thì HƯ –C càng mạnh.
- Vòng không no có nhiều liên kết gây HƯ –C càng mạnh. Vòng no gây HƯ
+I.
- Thứ tự tính axit như sau:
Tính axit của (1) yếu nhất vì vòng no gây HƯ +I làm cho liên kết N–H kém
phân cực. 0,5 điểm
Nhóm C=O trong chất (3) gây HƯ –C, cặp electron tự do trên N cũng tham
gia vào hệ liên hợp này nên độ phân cực của N–H tăng so với (1). Chất (2) có 2
nhóm C=O nên gây HƯ –C mạnh hơn làm cho tính axit (2) mạnh hơn (3).
0,5 điểm
Chất (4) có 2 liên kết nên khả năng tạo HƯ –C với N mạnh hơn (3).
Chất (5), ngoài tạo được HƯ –C thì nguyên tử N mới còn tạo được HƯ –I
nên tính bazơ (5) mạnh hơn (4). 0,5 điểm
Chất (2) có HƯ –C của 2 nhóm C=O nên tính axit mạnh nhất.
Thứ tự tăng dần tính axit như sau: (1), (3), (4), (5), (2). 0,5 điểm
Bài 5. (3,0 điểm)
a) Sự định hướng trong PƯ thế SE (A) của phenol với tác nhân thế.
- Các loại HƯ trong các hai hợp chất trên:
- Cặp electron tự do trên nguyên tử O của nhóm O–H gây HƯ +C với vòng
benzen, làm cho mật độ electron trên vòng benzen giàu hơn, PƯ thế xảy ra dễ hơn,
đặc biệt các vị trí ortho va para. 0,5 điểm
- Khi cho phenol tác dụng với HNO3, xúc tác CH3COOH, chỉ thu được o–nitro
phenol và p–nitro phenol. 0,5 điểm
b) Sự định hướng của nhóm thế khi cho toluen tác dụng với HNO3
- Nhóm CH3– gây HƯ +H đến vòng benzen làm tăng mật độ electron ở trên
vòng benzen tại các vị trí ortho và para, vị trí meta ít electron. Tác nhân thế dễ tấn
công vào vòng benzen tại vị trí ortho và para. 0,75 điểm
- Phần trăm sản phẩm ortho, para, meta lần lượt là 63%, 34%, 3%.
c) Các sản phẩm tạo thành
- Các loai HƯ trong phân tử nitro benzen: 0,5 điểm
- Nhóm –NO2 gây HƯ –C nên hút electron từ vòng benzen về nhóm –NO2,
mật độ electron trên vòng benzen giảm, khả năng tham gia PƯ thế khó sẽ khó hơn.
PƯ chủ yếu xảy ra ở vị trí meta. 0,75 điểm
ĐỀ 2: THỜI GIAN 90 PHÚT
NỘI DUNG: HIĐROCACBON, ANCOL, PHENOL
Bài 1. (1,5 điểm)
a) Công thức các chất A là C6H6; B là C6H5OH; C là C6H5NO2; D là C6H5CH3.
0,75 điểm
b) PƯ thế nguyên tử H ở vòng benzen theo cơ chế thế electrophin, tức là tương
tác giữa hệ electron của vòng benzen với tác nhân mang điện tích dương nên mật
độ electron trong vòng benzen càng lớn thì PƯ càng dễ dàng. Do đó thứ tự tăng dần
khả năng tham gia PƯ thế ở vòng benzen là C6H5–NO2 < C6H6 < C6H5–CH3 <
C6H5–OH. 0,75 điểm
Bài 2. (2,0 điểm)
a) Số lượng liên kết hiđro
- Trong hỗn hợp etanol và phenol có 4 loại liên kết hiđro:
Liên kết hiđro giữa etanol–etanol: 0,25 điểm
Liên kết hiđro giữa etanol–phenol: 0,25 điểm
Liên kết hiđro giữa phenol–etanol: 0,25 điểm
Liên kết hiđro giữa phenol–phenol: 0,25 điểm
- Liên kết hiđro bền nhất: Liên kết hiđro giữa etanol–phenol (loại 2) bền nhất .
0,25 điểm
- Giải thích:
Gốc C2H5– gây HƯ +I mạnh hơn C6H5– nên điện tích âm tập trung trên O
trong phân tử C2H5OH nhiều nhất.
Gốc C6H5– gây HƯ –C nên điện tích dương tập trung trên H (nhóm –OH)
trong phân tử C6H5OH nhiều nhất.
Bản chất liên kết hiđro là lực hút tĩnh điện nên liên kết hiđro giữa etanol–
phenol bền nhất. 0,25 điểm
b) Thể tích giảm 0,25 điểm
Giải thích: Khi cho ancol vào nước thì thể tích dung dịch thu được giảm so
với tổng thể tích hai chất ban đầu. Vì ancol với nước tạo được thêm hai loại liên kết
hiđro nữa giữa ancol với nước. Các loại liên kết hiđro này bền chặt hơn, giúp kéo
các phân tử nước và ancol lại gần nhau hơn. Do đó, thể tích giảm so với tổng thể
tích ban đầu. 0,25 điểm
Bài 3. (2,5 điểm)
a) CTCT anken : 0,5 điểm
CH3–CHBr–CH2–CH3 + KOH 0ancolt X + Y + Z
X: CH2=CH–CH2–CH3
b) Sản phẩm chính, sản phẩm phụ: 0,5 điểm
Sản phẩm chính ưu tiên tạo ra anken có độ bền lớn hơn ( ở nối đôi liên
kết với nhiều nhóm R đẩy electron). Vậy X là sản phẩm phụ bởi có 1 gốc R (C2H5–)
và kém bền Y, Z (có 2 nhóm CH3–); Z là sản phẩm chính vì dạng trans bền hơn
dạng cis do hai nhóm CH3– ở xa nhau nên ổn định hơn (tương tác đẩy electron kém
hơn).
2spC
c) Thứ tự ưu tiên các sản phẩm: 0,5 điểm
- Sản phẩm tách ứng với nguyên tử H liên kết với C bậc III > bậc II > bậc I.
- Quy tắc Zaixep: Trong PƯ tách HX, nguyên tử X bị tách cùng nguyên tử H ở
cacbon kế cận bậc cao (hay ít nguyên tử H nhất).
d) Sản phẩm theo Zaixep và theo Hopman 0,5 điểm
- Sản phẩm có nhiều nhóm thế Y, Z là sản phẩm Zaixep.
- Sản phẩm có ít nhóm thế X là sản phẩm Hopman.
e) Sự thay đổi phần trăm các sản phẩm 0,5 điểm
Nếu thay C2H5OH bằng (CH3)2COH thì phần trăm của but–1–en tăng do sự
án ngữ không gian của nhóm (CH3)2CO đã làm cho nó gặp khó khăn khi tấn công
vào vị trí H ở C bậc II. Kết quả là TĐPƯ tạo Y, Z chậm lại và H ở C bậc I có ưu thế
bị tách do ít bị ngăn cản, phần trăm của X tăng lên.
Bài 4. (2,0 điểm)
a) Các PƯ trên xảy ra theo cơ chế thế gốc (SR) 0,25 điểm
- PƯ xảy ra dễ nhất ở nguyên tử cacbon bậc III. 0,25 điểm
- Để tính KNPƯ tương đối với các nguyên tử cacbon từng bậc cần tính số
nguyên tử bị thay thế ở các bậc cacbon đó.
- Sản phẩm dễ hình thành là 2–clo–2–metylbutan. 0,25 điểm
b) KNPƯ tương đối của các nguyên tử hiđro.
Đối với cacbon bậc I có hai hợp chất chứa nguyên tử hiđro ở cacbon bậc I bị
thay thế là chất 1–clo–2–metylbutan và 1–clo–3–metylbutan. Số cacbon bậc I trong
mỗi chất là 9 nên KNPƯ tương đối của nguyên tử cacbon bậc I là (30 + 15) : 9 = 5
0,5 điểm
Tương tự, đối với cacbon bậc II, số nguyên tử hiđro bị thay thế là 2 nên
KNPƯ tương đối của nguyên tử cacbon bậc II là 33 : 2 = 16,5. Nguyên tử hiđro ở
cacbon bậc III là 1 nên KNPƯ tương đối của nguyên tử cacbon bậc III là 22 : 1 =
22. 0,5 điểm
Vậy KNPƯ tương đối của các nguyên tử hiđro ở cacbon bậc I, bậc II, bậc III
lần lượt là 5 : 16,5 : 22 hay 1 : 3,3 : 4,4. Do đó, KNPƯ thế xảy ra dễ nhất ở nguyên
tử cacbon bậc III. 0,25 điểm
Bài 5. (2,0 điểm)
a) CTCT linalol: C10H18O có k = 2.
- Linalol cộng được 2 phân tử Br2 nên linalol là hợp chất mạch hở, có 2 liên
kết . Khi oxi hóa thu được axit levulic, axeton, anđehit fomic và khí CO2 nên
linalol có cấu tạo dạng (CH3)2C=CH–CH2–CH2–C(CH3)=CH2 0,5 điểm
- Hiđro hóa linalol, sau đó đehiđrat hóa và cuối cùng ozon phân anken tạo ra
nhiều sản phẩm trong đó có metyl isohexylxeton. Đây là PP xác định vị trí của
nhóm ancol bậc III. Nên cấu tạo viết lại như sau: (CH3)2C=CH–CH2–CH2–
C(OH)(CH3)=CH2 0,5 điểm
Vậy CTCT của linalol là:
0,25 điểm
b) Công thức geraniol: 0,75 điểm
ĐỀ 3: THỜI GIAN 90 PHÚT
NỘI DUNG: ANCOL, PHENOL
Bài 1. (2,5 điểm)
- Oxi hóa ancol cho axit thì ancol đó là ancol bậc I (qua trung gian anđehit).
- C là ancol bậc II có công thức CH3–CH2–CH(OH)–CH3. 0,5 điểm
- D không bị oxi hóa nên là ancol bậc III, công thức CH3–C(OH)(CH3)–CH3.
0,5 điểm
- Loại nước ancol sẽ thu được anken, ozon hóa rồi thủy phân sẽ được xeton
hoặc anđehit, trong môi trường axit oxi hóa anđehit thành axit. 0,25 điểm
- Khi ozon phân cho xeton chứng tỏ trong phân tử có nguyên tử cacbon bậc II.
Vậy A là 2–metylpropan–1–ol. Còn B sẽ butan–1–ol. 0,75 điểm
- PƯ ozon phân A:
CH3–CH(CH3)–CH2OH 2H O CH3–C(CH3)=CH2 3
2 2
1.O
2.H O
CH3–C(CH3)=O + HCOOH 0,25 điểm
- PƯ ozon phân B:
CH3–CH2–CH2–CH2–OH 2H O CH3–CH2–CH=CH2 3
2 2
1.O
2.H O
CH3–CH2–COOH + HCOOH. 0,25 điểm
Bài 2. (2,5 điểm)
- CTPT của mentol là C10H20O. 0,5 điểm
CTCT của mentol là: 0,5 điểm
- Hai chất thu được khi cho mentol tác dụng với H2SO4 đặc: 1,5 điểm
.
Bài 3. (2,5 điểm)
- Ta thấy X có ba liên kết , theo các sản phẩm ozon phân ta thấy X có cấu tạo
mạch hở và tạo được 2 mol anđehit fomic nên X có hai nhóm CH2=C.
- MX = 272 đvC nến số mol X bằng 0,01 mol. Hiđrat hóa hoàn toàn chất X rồi
lấy sản phẩm cho tác dụng với I2/NaOH thu được kết tủa vàng ứng với công thức
CHI3 với số mol = 0,04 mol. Vậy sản phẩm hiđrat hóa X phải có chứa 2 nhóm CH3–
CHOH–. 0,5 điểm
- Ứng với các tính chất trên X có thể có ba CTCT sau:
CH3–C(CH3)=CH–(CH2)2–C(CH=CH2)=CH2 (X1) 0,25 điểm
CH3–C(CH3)=(CH=CH2)–(CH2)2–CH=CH2 (X2) 0,25 điểm
CH3–C(CH3)=CH–C(=CH2)–(CH2)2–CH=CH2 (X3) 0,25 điểm
- CTCT phù hợp với X là công thức của X2. 0, 5 điểm
CH3–C(CH3)=(CH=CH2)–(CH2)2–CH=CH2
- Các phương trình xảy ra:
CH3–C(CH3)=(CH=CH2)–(CH2)2–CH=CH2 + 3H2O
CH3–C(CH3)(OH)–CH(CH(CH3)–OH)–(CH2)2–CH(OH)–CH3
CH3–C(CH3)(OH)–CH(CH(CH3)–OH)–(CH2)2–CH(OH)–CH3 + 12NaOH
+ 8I2 CH3–C(OH)(CH3)–CH(COONa)–CH2CH2–COONa
+ 2CHI3 + 10NaI + 10H2O 0,75 điểm
Bài 4. (2,5 điểm)
- A không PƯ với phenyl hiđrazin chứng tỏ A không có nhóm cacbonyl. A PƯ
với (CH3COO)4Pb nên A có hai nhóm –OH liên kết với hai nguyên tử cacbon liên
tiếp nhau. 0,5 điểm
- A PƯ với anhiđrit axetic tạo thành hợp chất C7H13O(OCOCH3), chứng tỏ A
có một nhóm –OH được este hóa, nên trong hai nhóm –OH, phải có một nhóm –OH
bậc III. 0,5 điểm
- C PƯ với thuốc thử Felling và có PƯ iođofom nên C có một nhóm –COCH3
và một nhóm –CHO. 0,5 điểm
- Sự tạo thành muối của axit ađipic chứng tỏ C có mạch cacbon không phân
nhánh. CTCT của C là CH3–CO–[CH2]4–CHO. 0,5 điểm
- CTCT của A là (hai nhóm –OH ở vị trí cis):
0,5 điểm
PHỤ LỤC 3: HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP
2.1.1. Chuyên đề 1: Cấu hình, cấu dạng của hợp chất hữu cơ
2.1.1.1. Viết các công thức biểu diễn cấu trúc không gian
Bài 1.
a) Axit 2R, 3S–2,3–đibrom sucxinic có CTPT HOOC–CHBr–CHBr–COOH
có hai nguyên tử C*.
b) 3R, 4R–xetopentozơ [CH2OH(CHOH)2COCH2OH] có hai nguyên tử C*.
C
CH2OH
H OH
H OH
R
R
COCH2OH
OHH CH2OH
H OH
C«ng thøc phèi c¶nh C«ng thøc Fis¬
CH2OH
O
c) Tính quang hoạt của các hợp chất
- Trường hợp axit 2R, 3S–2,3–đibrom sucxinic do có 2C* giống nhau nên có
ĐP meso nên không có tính quang hoạt.
- Trường hợp 3R, 4R–xetopentozơ do có 2C* khác nhau nên có hai cặp biến
thể raxemic nên có tính quang hoạt.
Bài 2.
- Cần xác định hợp chất 2,3–đibrompentan có bao nhiêu nguyên tử C*. Đối với
hợp chất này ta xác định được có 2 nguyên tử C*.
- Khi xem xét mối quan hệ giữa các loại ĐPQH cần nắm vững kiến thức về
các loại ĐPQH và mối quan hệ giữa chúng.
- Các loại ĐPQH:
- (I) và (II); (III) và (IV) là các đối quang. (I) và (III); (I) và (IV); (II) và (III);
(II) và (IV) là các ĐPQH không đối quang (hay ĐP đia).
2.1.1.2. Các loại cấu dạng, độ bền cấu dạng
Bài 3.
- (I): một trong các đối quang erythro; (II): một trong các đối quang threo.
- (III) Đối quang của (I); (IV) ĐP cấu dạng của (II); (V): ĐP cấu dạng của (I).
Bài 4.
a) Xiclohexan–1,2–điol có liên kết hiđro nội phân tử nên loại trừ cấu dạng a, a
(vì các nhóm –OH ở xa nhất). Vậy cấu dạng phù hợp là ba cấu dạng còn lại.
b) Xiclohexan–1,2–điol được tách từ hai đối quang.
- Cấu dạng dạng cis đều tìm thấy đối quang của nó.
- Cân bằng cấu dạng cho phép bất cứ lúc nào chuyển đối quang đã cho thành
ảnh gương của nó. Do đó dẫn xuất cis–1,2 không thể tách thành đối quang mà đó là
dạng meso.
- Ngược lại, dẫn xuất trans (e,e)–1,2 có thể vẽ ảnh gương, đó là đối quang có
thể tách được. Mặc dù tồn tại cân bằng cấu dạng nhưng ảnh của hai đối quang ấy
không thể trùng khít lên nhau. Dẫn xuất trans (e,e) tồn tại ở hai dạng quang hoạt và
có thể tách ra được. Đây là cấu dạng thuận lợi nhất về mặt không gian vì ở vị trí này
các nhóm hiđroxi có thể tích tương đối lớn ở xa nhau nhất và xa các phần khác của
vòng.
Bài 5.
a) Có hai cấu dạng:
C C
H
R H
C O
H3C
t rans, s t rans
C C
H
R H
C CH3
O
t rans, s ci s
Cấu dạng s–trans bền hơn nếu nó không bị ảnh hưởng của các yếu tố không
gian. Do đó, xeton liên hợp như thế sẽ tồn tại ở dạng trans, s–trans.
b) Hai cấu dạng cis–ankyliđenaxeton, một dạng s–trans sẽ không thuận lợi về
mặt không gian vì có HƯ kiểu “mezityl oxit”.
Vì vậy cấu dạng hợp lí với loại xeton này là cis, s–cis.
c) –Metylankyliđenaxeton có thể tồn tại ở bốn cấu dạng là trans, s–trans; cis,
s–trans; trans, s–cis; cis, s–cis. Cấu dạng cis, s–trans không thuận lợi vì có HƯ
“mezityl oxit”. Ba cấu dạng còn lại không có HƯ không gian nhưng thuận lợi nhất
vẫn là s–trans. Cấu dạng phù hợp là trans, s–trans.
d) –Metylankyliđenaxeton có thể tồn tại ở bốn cấu dạng là trans, s–trans; cis,
s–trans; trans, s–cis; cis, s–cis. Cấu dạng phù hợp là trans, s–trans.
e) Cấu dạng bền hơn sẽ là cấu dạng có cấu hình trans. Do đó, –xeton không
no thế hoàn toàn sẽ có cấu dạng trans, s–cis.
2.1.1.3. Bài tập tổng hợp (xem đĩa CD)
2.1.2. Chuyên đề 2: Đồng phân trong hợp chất hữu cơ
2.1.2.1. Xác định số đồng phân lập thể, viết cấu hình, gọi tên đồng phân
Bài 1.
a) Hợp chất 1,3–đicloxiclopentan có hai nguyên tử C*, tuy nhiên hai nguyên tử
này hoàn toàn giống nhau nên số lượng ĐPQH chỉ là 3.
b) Hợp chất 1,2–điclo–3–metylxiclopropan có ba nguyên tử C*, nhưng trong đó
có hai C* giống nhau nên còn lại một cặp đối quang và hai ĐP meso.
Bài 2.
a) Hợp chất HOOC–CHOH–CHOH–COOH có hai nguyên tử C*, tuy nhiên hai
nguyên tử này giống nhau nên chỉ có ba ĐPLT gồm một cặp đối quang; một ĐP
meso và một biến thể raxemic.
b) Hợp chất CH3–(CHBr)3–CH3 có ba nguyên tử C* nhưng có hai nguyên tử
giống nhau nên có bốn ĐPLT gồm một cặp đối quang; một biến thể raxemic và hai
ĐP meso.
c) Hợp chất CH3–(CHOH)3–COOH có ba nguyên tử C* nên số ĐPLT là tám
gồm bốn cặp đối quang và bốn biến thể raxemic.
d) Hợp chất CH3–(CHCl)4–CH3 có bốn nguyên tử C* nhưng được chia làm hai
loại C* nên số ĐPLT là sáu gồm bốn cặp đối quang; bốn biến thể raxemic và hai ĐP
meso.
Bài 3.
a) Hợp chất 4,6–đicloheptan–2–ol có ba nguyên tử C* nên có 23 = 8 ĐPLT. Các
ĐP trên gồm: RRR; RRS; RSR; SRR
SSS; SSR; SRS; RSS
b) Công thức của ĐP RSR là:
Bài 4.
a) Axit xiclohexan–1,2–đicacboxylic:
Vậy axit xiclohexan–1,2–đicacboxylic có một ĐP meso (I); hai đối quang
(II) và (III); một biến thể raxemic (II) và (III).
b) Axit xiclohexan–1,3–đicacboxylic:
Vậy axit xiclohexan–1,3–đicacboxylic cũng có một ĐP meso (I); hai đối
quang (II) và (III); một biến thể raxemic (II) và (III).
c) Axit xiclohexan–1,4–đicacboxylic:
Vậy axit xiclohexan–1,4–đicacboxylic có hai ĐP meso (I) và (II).
- Các cấu hình của axit xiclohexan–1,2–đicacboxylic:
Cấu hình của axit xiclohexan–1,2–đicacboxylic ứng với (II) và (III) bền hơn
cấu hình (I) vì các nhóm –COOH đều thuộc vị trí e.
- Các cấu hình của axit xiclohexan–1,3–đicacboxylic:
Cấu hình (I) (ứng với các vị trí e của nhóm –COOH) nên bền hơn cấu hình
(II) và (III).
- Các cấu hình của axit xiclohexan–1,4–đicacboxylic:
Cấu hình ứng với (II) bền hơn (I).
Bài 5. Hợp chất C3H4BrCl có k = 1 nên có thể có một liên kết hoặc một vòng
no.
Dễ dàng viết được 8 ĐP mạch hở và 2 ĐP mạch vòng, trong đó có 6 chất
thỏa mãn điều kiện có ĐPHH và 2 chất thỏa mãn điều kiện có ĐPQH.
2.1.2.2. Bài tập tổng hợp (xem đĩa CD)
2.1.3. Chuyên đề 3: Các loại hiệu ứng trong hợp chất hữu cơ
2.1.3.1. Giải thích tính axit, bazơ, nhiệt độ sôi, khả năng phản ứng
Bài 1.
a) So sánh tính axit các ancol CH3–OH; CH3–CH2–OH; CH3–CH(CH3)–OH.
- Các gốc ankyl gây HƯ +I, các gốc ankyl càng nhiều cacbon sẽ gây HƯ +I
càng mạnh, tính axit sẽ càng yếu. Thứ tự giảm dần tính axit như sau:
CH3–OH > CH3–CH2–OH > CH3–CH(CH3)–OH
- Thực nghiệm, pKa của các ancol trên theo tứ tự lần lượt là: 16; 18 và > 18.
b) So sánh tính bazơ của các amin CH3–NH2; CH3–NH–CH3; (CH3)3N.
- Các nhóm ankyl gây HƯ +I, HƯ tăng theo thứ tự gốc ankyl như sau: CH3– <
(CH3)2– < (CH3)3–.
Vậy thứ tự tăng dần tính bazơ: CH3–NH2 < CH3–NH–CH3 < (CH3)3N.
c) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ
- Các loại HƯ trong các hợp chất trên:
- Mật độ electron trên NH3 được chọn làm chuẩn, không đẩy, không hút
electron.
- Vòng benzen trong anilin gây HƯ –C, hút electron trên nguyên tử N làm
giảm mật độ electron. Kết quả tính bazơ của anilin yếu hơn tính bazơ của NH3.
- Nhóm CH3– gây HƯ + I, đẩy electron về phía nguyên tử N nên tính bazơ của
CH3–NH2 mạnh hơn tính bazơ của NH3.
Vậy thứ tự tính bazơ tăng theo thứ tự: (1) < (2) < (3).
d) So sánh tính axit, bazơ
- Ancol etylic: Nhóm CH3–CH2– gây HƯ +I nên làm cho liên kết –O–H kém
phân cực, tính axit rất yếu, pKa (CH3CH2OH) = 18.
- Phenol: Vòng benzen trong phenol gây HƯ –C nên làm cho liên kết –O–H
phân cực về phía vòng nên tính axit tăng, pKa (C6H5OH) = 10.
- Axit axetic: Nhóm C=O gây HƯ –C và HƯ này lớn hơn HƯ –C của nhóm
C6H5– nên so với phenol, tính axit của CH3COOH mạnh hơn, pKa (CH3COOH) =
4,76.
Bài 2.
- Các nhóm liên kết làm cho liên kết N–H kém bền, dễ bị cắt đứt thì H trở nên
linh động, tính axit càng mạnh.
- Nhóm C=O gây HƯ –C; càng nhiều nhóm C=O thì HƯ –C càng mạnh.
- Vòng không no có nhiều liên kết gây HƯ –C càng mạnh. Vòng no gây HƯ
+I.
- Thứ tự tính axit như sau:
Tính axit của (1) yếu nhất vì vòng no gây HƯ +I làm cho liên kết N–H kém
phân cực.
Nhóm C=O trong chất (3) gây HƯ –C, cặp electron tự do trên N cũng tham
gia vào hệ liên hợp này nên độ phân cực của N–H tăng so với (1). Chất (2) có 2
nhóm C=O nên gây HƯ –C mạnh hơn làm cho tính axit (2) mạnh hơn (3).
Chất (4) có 2 liên kết nên khả năng tạo HƯ –C với N mạnh hơn (3).
Chất (5), ngoài tạo được HƯ –C thì nguyên tử N mới còn tạo được HƯ –I
nên tính bazơ (5) mạnh hơn (4).
Chất (2) có HƯ –C của 2 nhóm C=O nên tính axit mạnh nhất.
Thứ tự tăng dần tính axit như sau: (1), (3), (4), (5), (2).
Bài 3.
a) t0s của CH3–CH2–CH2–CH2–OH và CH3–CH(CH3)–CH2–OH.
- Cả hai loại ancol đều tạo được liên kết hiđro và có cùng phân tử khối.
- Các gốc CH3–CH2–CH2–CH2–; CH3–CH(CH3)–CH2– đều gây ra HƯ +I.
- Do đặc điểm của HƯCƯ nên gốc CH3–CH(CH3)–CH2– gây HƯ +I mạnh
hơn CH3–CH2–CH2–CH2– vì vậy nhóm –OH (trong CH3–CH2–CH2–CH2–OH)
phân cực mạnh hơn nhóm –OH (trong CH3–CH(CH3)–CH2–OH), liên kết hiđro bền
chặt hơn. Kết quả là t0s của CH3–CH2–CH2–CH2–OH cao hơn.
b) o–nitrophenol có ts và độ tan thấp hơn các ĐP meta và para của nó.
- Các nhóm –NO2 trên vòng benzen đều gây HƯ –C đối với vòng benzen.
- Nhóm –NO2 ở vị trí ortho tạo được liên kết hiđro nội phân tử với nhóm –
OH, khó tạo liên kết hiđro giữa các phân tử. Vì vậy o–nitrophenol có t0s và độ tan
thấp hơn các ĐP meta và para của nó.
Bài 4.
a) Trong dung dịch, vitamin C tồn tại cân bằng sau:
Do HƯLH p– giữa cặp electron tự do trên –OH với liên kết trong vòng
nên H liên kết nhóm –OH trở nên linh động. Vì vậy vitamin C có tính axit.
b) Số lượng liên kết hiđro
- Trong hỗn hợp etanol và phenol có 4 loại liên kết hiđro
Liên kết hiđro giữa etanol–etanol:
Liên kết hiđro giữa etanol–phenol:
Liên kết hiđro giữa phenol–etanol:
Liên kết hiđro giữa phenol–phenol:
- Liên kết hiđro bền nhất
Liên kết hiđro giữa etanol–phenol (loại 2) bền nhất.
Gốc C2H5– gây HƯ +I mạnh hơn C6H5– nên điện tích âm tập trung trên O
trong phân tử C2H5OH nhiều nhất.
Gốc C6H5– gây HƯ –C nên điện tích dương tập trung trên H (nhóm –OH)
trong phân tử C6H5OH nhiều nhất.
- Bản chất liên kết hiđro là lực hút tĩnh điện nên liên kết hiđro giữa etanol–
phenol bền nhất.
c) Thể tích giảm
- Khi cho ancol vào nước thì thể tích dung dịch thu được giảm so với tổng thể
tích hai chất ban đầu.
- Khi cho ancol vào nước thì sẽ tạo được thêm hai loại liên kết hiđro nữa giữa
ancol với phenol. Các loại liên kết hiđro này bền chặt hơn, giúp kéo các phân tử
nước và ancol lại gần nhau hơn. Do đó, thể tích giảm so với tổng thể tích ban đầu.
Bài 5. Trật tự tăng t0s là
O NH
Kh«ng ph©n cùc Cã ph©n cùc T¹o ®−îc liªn kÕt
hi®ro liªn ph©n tö
< <
- Trật tự tăng độ mạnh tính bazơ:
Bài 6.
a) Giải thích mức độ PƯ
- Cabon liên kết với X là cacbon ở trạng thái lai hóa sp2.
- X là các nguyên tố halogen nên độ phân cực lệch về X.
- X càng hút electron thì điện tích dương trên cacbon liên kết với X càng lớn.
- Điện tích dương càng lớn tác nhân càng dễ tấn công nên TĐPƯ nhanh.
b) Xét khả năng phản ứng
- Trong metyl clorua, chỉ có HƯ +I của nhóm CH3–CH2– làm cho nguyên tử
cho dễ tham gia PƯ. PƯ (1) xảy ra dễ nhất.
- Vinyl clorua và phenyl clorua đều có HƯLH làm cho nguyên tử Cl được giữ
bền chặt nên KNPƯ của (2) và (3) khó xảy ra. Riêng PƯ (3) muốn xảy ra thì NaOH
ở trạng thái nóng chảy, ts khoảng 2000C, 200 atm.
Bài 7.
a) Sự định hướng trong PƯ thế SE (A) của phenol với tác nhân thế.
- Cặp electron tự do trên nguyên tử O của nhóm O–H gây HƯ +C với vòng
benzen, làm cho mật độ electron trên vòng benzen giàu hơn, PƯ thế xảy ra dễ hơn,
đặc biệt các vị trí ortho va para.
- Khi cho phenol tác dụng với HNO3, xúc tác CH3COOH, chỉ thu được o–nitro
phenol và p–nitro phenol.
b) Sự định hướng của nhóm thế khi cho toluen tác dụng với HNO3
- Nhóm CH3– gây HƯ +H đến vòng benzen làm tăng mật độ electron ở trên
vòng benzen tại các vị trí ortho và para, vị trí meta ít electron. Tác nhân thế dễ tấn
công vào vòng benzen tại vị trí ortho và para.
- Phần trăm sản phẩm ortho, para, meta lần lượt là 63%, 34%, 3%.
c) Các sản phẩm tạo thành
- Các loai HƯ trong phân tử nitro benzen:
- Nhóm –NO2 gây HƯ –C nên hút electron từ vòng benzen về nhóm– NO2,
mật độ electron trên vòng benzen giảm, khả năng tham gia PƯ thế khó sẽ khó hơn.
PƯ chủ yếu xảy ra ở vị trí meta.
2.1.3.1. Bài tập tổng hợp (xem đĩa CD)
2.1.4. Chuyên đề 4: Phản ứng hữu cơ – sơ lược cơ chế
2.1.4.1. Xác định cơ chế, sản phẩm chính, phụ
Bài 1.
a) Thế nucleophin đơn phân tử SN1
- Cơ chế SN thường gặp ở dẫn xuất halogen, ancol, este, axit cacboxylic.
- Cơ chế SN1: Sự đứt liên kết cũ C–X và hình thành liên kết mới C–Y xảy ra
không đồng thời, PƯ xảy ra hai giai đoạn qua sản phẩm trung gian (cacbocation),
giai đoạn chậm quyết định TĐPƯ. Ví dụ:
b) Thế nucleophin lưỡng phân tử SN2
Sự đứt liên kết cũ C–X và tạo thành liên kết mới C–Y xảy ra đồng thời, PƯ
một giai đoạn đi qua trạng thái chuyển tiếp (phức hoạt động), tạo sản phẩm có cấu
hình ngược với ban đầu.
c) Thế electrophin SE
Cơ chế thế electrophin thường gặp ở các PƯ thế vòng thơm.
d) Thế gốc SR
Thường gặp ở hiđrocacbon no hoặc nhánh no của hiđrocacbon thơm. Ví dụ
PƯ clo hóa metan.
e) Cộng electrophin AE
- Thường gặp ở anken, ankin, …
X
++X X, chËm
X
nhanh
X
X
trans
- Khi cộng hợp các anken không đối xứng với hiđrohalogenua thì sản phẩm
chính tuân theo quy tắc Maccopnhicop.
f) Cộng gốc AR
- Thường gặp ở hiđrocacbon không no, khi có mặt peoxit. Ví dụ:
- Thực tế (II) chiếm ưu thế vì gốc tự do trong trường hợp (II) có năng lượng
nhỏ hơn, bền hơn và còn có sự cản trở không gian nhỏ hơn gốc tự do (I). Đây là sự
cộng hiđrohalogenua vào anken không đối xứng theo quy tắc Kharat (ngược với
quy tắc Maccopnhicop).
- PƯ AR chỉ xảy ra với HBr vì PƯ cộng HBr vào anken là quá trình tỏa nhiệt,
nhờ vậy so với PƯ AE thì PƯ AR chiếm ưu thế tuyệt đối.
g) Cộng nucleophin AN
Thường gặp ở anđehit, xeton, …
h) Tách đơn phân tử E1
Thường gặp ancol và dẫn xuất halogen, …
i) Tách lưỡng phân tử E2
Thường gặp ở dẫn xuất halogen bậc thấp và một số ancol, …
Bài 2.
a) Công thức cấu tạo:
CH3–CHBr–CH2–CH3 + KOH 0ancolt X + Y + Z
X: CH2=CH–CH2–CH3
b) Sản phẩm chính, sản phẩm phụ
Sản phẩm chính ưu tiên tạo ra anken có độ bền lớn hơn ( ở nối đôi liên
kết với nhiều nhóm R đẩy electron). Vậy:
2spC
- X là sản phẩm phụ bởi có 1 gốc R (C2H5–) và kém bền Y, Z (có 2 nhóm
CH3–).
- Z là sản phẩm chính vì dạng trans bền hơn dạng cis do hai nhóm CH3– ở xa
nhau nên ổn định hơn (tương tác đẩy electron kém hơn).
c) Thứ tự ưu tiên các sản phẩm
- Sản phẩm tách ứng với nguyên tử H liên kết với C bậc III > bậc II > bậc I.
- Quy tắc Zaixep: Trong PƯ tách HX, nguyên tử X bị tách cùng nguyên tử H ở
cacbon kế cận bậc cao (hay ít nguyên tử H nhất).
d) Sản phẩm theo Zaixep và theo Hopman
- Sản phẩm có nhiều nhóm thế Y, Z là sản phẩm Zaixep.
- Sản phẩm có ít nhóm thế X là sản phẩm Hopman.
e) Sự thay đổi phần trăm các sản phẩm
Nếu thay C2H5OH bằng (CH3)2COH thì phần trăm của but–1–en tăng do sự
án ngữ không gian của nhóm (CH3)2CO đã làm cho nó gặp khó khăn khi tấn công
vào vị trí H ở C bậc II. Kết quả là TĐPƯ tạo Y, Z chậm lại và H ở C bậc I có ưu thế
bị tách do ít bị ngăn cản, phần trăm của X tăng lên.
Bài 3.
- Giai đoạn chậm tạo cacbocation; cacbocation này sẽ lần lượt PƯ với các tác
nhân nucleophin tạo sản phẩm.
- Tác nhân nucleophin có thể là Br , có thể là H2O, C2H5OH.
- Các PƯ xảy ra như sau:
CH3–CH=CH–CH3 + H+ CH3–CH2–+CH–CH3
Cacbocation tạo thành sẽ lần lượt PƯ với Br , H2O, C2H5OH theo các
phương trình sau:
CH3–CH2–+CH–CH3 Br
CH3–CH2–CHBr–CH3
CH3–CH2–+CH–CH3 2H O CH3–CH2–CH(H2O+)–CH3
CH3–CH2–CH(H2O+)–CH3 H
CH3–CH2–CH(OH)–CH3
CH3–CH2–+CH–CH3 2 5C H OH CH3–CH2–CH(CH3)HO+C2H5
CH3–CH2–CH(CH3)HO+C2H5 H
CH3–CH2–CH(CH3)OC2H5
Bài 4.
a) Phương trình tổng quát:
b) Cơ chế PƯ: Bản chất của PƯ trên là tách H+ và X từ hai nguyên tử C cạnh
nhau (tách H). Cơ chế là tách lưỡng phân tử E2.
c) Bazơ và tác nhân nucleophin thường dùng
- Bazơ thường dùng KOH trong C2H5OH hoặc C2H5OK trong C2H5OH.
- Tác nhân nucleophin X phải là bazơ Brosted rất yếu như Cl , Br , I (trừ
F ), … Bazơ càng yếu nhóm X càng dễ bị tách.
d) Giải thích: Với ROH thì nhóm tách ra là OH là một bazơ mạnh nên PƯ
không thể tiến hành được.
Bài 5. KNPƯ thủy phân: CH3CH=CHCl < CH3CH2CH2Cl < CH2=CHCH2Cl
a) Gốc sunfua S 2gây “ngộ độc” xúc tác vì sunfua bị xúc tác hấp thụ mạnh hơn
và nó chiếm vị trí của xúc tác.
b) Đánh giá KNPƯ: Phương trình thứ nhất: Este hóa ancol bậc III, PƯ này xảy
ra chậm vì lí do lập thể nên anken được tạo ra trong môi trường axit.
(CH3)3COH 3
H O (CH3)2C=CH2
Isobutilen được sử dụng như một ancol để tạo ra este theo cơ chế PƯ cộng.
CH3COOH + (CH3)2C=CH2 H
CH3COOC(CH3)3.
2.1.4.2. So sánh khả năng phản ứng, tính phần trăm các sản phẩm
Bài 6. Các PƯ trên xảy ra theo cơ chế thế gốc (SR).
- PƯ xảy ra dễ nhất ở nguyên tử cacbon bậc III.
- Để tính KNPƯ tương đối cần tính đối với các nguyên tử cacbon từng bậc cần
tính số nguyên tử bị thay thế ở các bậc cacbon đó.
- Sản phẩm dễ hình thành là 2–clo–2–metylbutan.
- KNPƯ tương đối của các nguyên tử hiđro.
Đối với cacbon bậc I có hai hợp chất chứa nguyên tử hiđro ở cacbon bậc I bị
thay thế là chất 1–clo–2–metylbutan và 1–clo–3–metylbutan. Số cacbon bậc I trong
mỗi chất là 9 nên KNPƯ tương đối của nguyên tử cacbon bậc I là (30 + 15) : 9 = 5.
Tương tự, đối với cacbon bậc II, số nguyên tử hiđro bị thay thế là 2 nên
KNPƯ tương đối của nguyên tử cacbon bậc II là 33 : 2 = 16,5. Nguyên tử hiđro ở
cacbon bậc III là 1 nên KNPƯ tương đối của nguyên tử cacbon bậc III là 22 : 1 =
22. Vậy KNPƯ tương đối của các nguyên tử hiđro ở cacbon bậc I, bậc II, bậc III lần
lượt là 5 : 16,5 : 22 hay 1 : 3,3 : 4,4. Do đó, KNPƯ thế xảy ra dễ nhất ở nguyên tử
cacbon bậc III.
Bài 7.
a) KNPƯ của hiđro ở cacbon bậc I và bậc III.
- Phân tử khối tương ứng 1 : 2 nên phần trăm các sản phẩm tạo thành lần lượt
là 33,3% 2–clo–2–metylpropan; 66,6% 1–clo–2–metylpropan.
- KNPƯ tương đối ở cacbon bậc I là 66,6 : 9 = 7,4.
- KNPƯ tương đối ở cacbon bậc III là 33,3 : 1 = 33,3.
- Vậy PƯ thế xảy ra ở cacbon bậc III dễ hơn.
b) Hàm lượng các ĐP
- ĐP CH2Cl–C(CH3)2–CH2–CH(CH3)2
%đp = 9.1.100 34,6
(15.1 2.3.3 1.4,4)
- ĐP (CH3)3C–CH2–CH(CH3)–CH2Cl
%đp = 6.1.100 23
(15.1 2.3.3 1.4,4)
- ĐP (CH3)3C–CHCl–CH(CH3)2
%đp = 2.3,3.100 25,4
(15.1 2.3.3 1.4,4)
- ĐP (CH3)3C–CH2–CCl(CH3)2
%đp = 1.4,4.100 16,9
(15.1 2.3.3 1.4,4)
2.1.4.3. Bài tập tổng hợp (xem đĩa CD)
2.1.5. Chuyên đề 5: Hiđrocacbon
2.1.5.1. Các bài tập về cơ chế, phản ứng ozon phân
Bài 1.
a) Công thức cấu tạo của A
- Dẫn sản phẩm đốt cháy hiđrocacbon A qua bình đựng CaCl2 khan, thấy thể
tích giảm hơn một nửa, vậy A là ankan.
- Từ phần trăm cacbon ta được A là C2H6.
b) Công thức phân tử B và cơ chế phản ứng
- B là ankan có chứa 75% cacbon về khối lượng. Vậy B là CH4.
- Cơ chế PƯ là SN1. Giai đoạn tắt mạch các gốc tự do CH3 kết hợp với nhau
được C2H6.
c) Xicloankan M và N
- Phân tử khối của M và N đều bằng 84 đvC nên chúng là ĐP và có CTPT là
C6H12.
- Khi clo hóa, N cho 1 hợp chất nên N là xiclohexan; M cho 4 sản phẩm nên
M là metylxiclopentan hoặc isopropylxiclopropan.
- Hợp chất N tồn tại hai cấu dạng ghế như sau:
- Dạng e– bền hơn dạng a–. Điều này được giải thích là do nguyên tử Cl khi ở
vị trí a– thì sẽ gần với hai nguyên tử hiđro ở C3 và C5 nên có sự đẩy nhau. Còn
nguyên tử Cl ở vị trí e– không gây tương tác như vậy.
Bài 2.
a) So sánh KNPƯ thế
- Trong phân tử isopentan CH3–CH(CH3)–CH2–CH3 có 9 nguyên tử H ở
cacbon bậc I nên hàm lượng trung bình của dẫn xuất monoclo ứng với 1 nguyên tử
H ở cacbon bậc I là:
30% 15%
9
= 5%
- Có 2 nguyên tử H ở cacbon bậc II nên hàm lượng trung bình của dẫn xuất
monoclo ứng với 1 nguyên tử H ở cacbon bậc II là:
33%
2
= 16,5%
- Có 1 nguyên tử H ở cacbon bậc III ứng với hàm lượng là 22%.
- Vậy nguyên tử H ở cacbon bậc III dễ bị thế hơn nguyên tử H ở cacbon bậc II
và dễ hơn nguyên tử H ở cacbon bậc I.
b) Các sản phẩm thu được
- Giai đoạn 1: CH3–CH(CH3)=CH2 + H+ CH3–C+(CH3)–CH3.
- Giai đoạn 2: Cacbocation tạo ra sẽ PƯ với Br , Cl , CH3OH, H2O.
CH3–C+(CH3)–CH3 + Br CH3–CBr(CH3)–CH3
CH3–C+(CH3)–CH3 + Cl CH3–CCl(CH3)–CH3
CH3–C+(CH3)–CH3 + CH3OH CH3–C(OCH3)(CH3)–CH3 + H+
CH3–C+(CH3)–CH3 + H2O CH3–C(OH)Cl(CH3)–CH3 + H+
Bài 3.
a) Công thức phân tử của A
- Gọi công thức của A là CxHy: a mol; O2 ban đầu: b mol
- Sản phẩm khí sau khi ngưng tụ gồm: CO2: ax mol; O2 dư: yb (x )a4 mol.
- Hỗn hợp khí qua KOH chỉ có CO2 bị hấp thụ. Vậy thể tích giảm là thể tích
CO2.
V giảm = V =
2CO 2 2
4
7 CO O dö
(V V )
- Từ các dữ kiện trên ta có: y = 3x – 4
x = 2 y = 2 A là C2H2.
x = 4 y = 8 A là C4H8.
- A có sáu ĐP nên A là C4H8.
b) Công thức cấu tạo của các chất
CH2=CH–CH2–CH3 But–1–en
CH3–CH=CH–CH3 But–2–en
CH2=C(CH3)–CH3 2–Metylpropen
- A, B, C, D làm mất màu Br2 nhanh nên A, B, C, D là anken, E, F là
xicloankan.
- E làm mất màu Br2 chậm nên E là 2–metylxiclopropan, F hầu như không PƯ
nên là xiclobutan.
- B, C là các ĐPLT nên cùng là but–2–en. B có t0 cao hơn C nên B là cis–but–
2–en. Vậy C là ĐP trans–but–2–en.
- A, B, C tác dụng với H2 thu được cùng một sản phẩm nên A là but–1–en.
Vậy D là 2–metylpropen.
Bài 4.
a) Công thức phân tử X
- Gọi công thức X là CxHy, MX = 112 đvC.
- Khối lượng bình tăng là khối lượng CO2 và H2O
44.0,05x +18.0,025y = 24,8
- Dẫn sản phẩm vào 0,3 mol Ca(OH)2 thu được kết tủa, nếu dẫn qua 0,5 mol
Ba(OH)2 thì kết tủa cực đại:
0,3 < n 0,5 6 < x 10
2CO
- Từ các dữ kiện trên ta được x = 8, y = 16.
X: C8H16.
b) Công thức cấu tạo của X
X có cấu hình trans và khi bị ozon phân chỉ cho một sản phẩm duy nhất là
butanal nên CTCT của X là:
Bài 5.
a) Công thức phân tử A
- Khối lượng rắn giảm chính là khối lượng oxi PƯ.
- Bảo toàn khối lượng tính được khối lượng CO2 = 3,96 gam.
- Phân tử khối của A:
MA = 5,12.
10000,775.
25 124
1,28
đvC
- CTPT của A là C9H16.
b) Công thức cấu tạo của A, B, C, D
- A có k = 2 và mạch hở nên A có 2 liên kết đôi C=C.
- B, D tham gia PƯ iđofom nên B, D có nhóm CH3–CO–. Lượng kết tủa từ B
gấp hai lần từ D nên B có 2 nhóm CH3–CO–, còn D có 1 nhóm CH3–CO– (dạng
CH3–CO–R–CO–CH3).
- C, D có PƯ tráng bạc và lượng kết tủa thu được từ C gấp hai lần từ B nên C
là HCHO, D là CH3CHO.
- CTCT của B có thể là CH3–CO–CH2–CH2–CO–CH3 hoặc CH3–CO–
CH(CH3)–CO–CH3.
- B + Cu(OH)2 tạo phức chất nên CTCT của B là CH3–CO–CH(CH3)–CO–
CH3.
- CTCT của A là CH2=C(CH3)–CH(CH3)–C(CH3)CH=CH2.
- Các phương trình:
Sản phẩm khi tác dụng với ozon:
Khử hợp chất trên ta được HCHO, CH3CHO, CH3–CO–CH(CH3)–CO–CH3
và H2O:
CH3CHO + I2 + NaOH CHI3 + HCOONa
CH3COCH(CH3)COCH3 + I2 + NaOH
CHI3 + NaOOCCH(CH3)COONa
B + Cu(OH)2 tạo sản phẩm:
c) Tính quang hoạt của A
A có tính quang hoạt do có C* ở vị trí C3 của mạch chính.
Bài 6.
a) C và D ứng với công thức phân tử C6H10.
- CTCT của C là CH3–CH=CH–CH=CH–CH3.
- CTCT của D là CH3–CH2–CC–CH2–CH3.
- C có 3 ĐPHH là trans–trans; cis–tran; cis–cis.
b) Ngoài sản phẩm polime còn có sản phẩm cộng đóng vòng 2 phân tử buta–
1,3–ankađien (PƯ Diels–Alder)
Bài 7.
a) Công thức cấu tạo các chất
- Do C là dẫn xuất của benzen nên B thuộc loại ankin, do đó A là dẫn xuất
đibrom ở hai cacbon kế cận. Vậy C3H6 là anken.
- CTCT của D là:
b) Phần trăm các sản phẩm thế
- KNPƯ thế vào benzen là 1 (benzen có cấu trúc đối xứng), mỗi vị trí là 1
6
.
- Đối với clobenzen, tỉ lệ phần trăm sản phẩm tạo ra so với benzen là:
Vị trí ortho là: 2.2,7.10–3. 16 = 0,9.10
–3.
Vị trí meta là: 2. 9.10–5. 16 = 0,03.10
–3.
Vị trí para là: 1. 1,242.10–2. 16 = 2,07.10
–3.
- Khi thế mononitro vào clobenzen ta có:
% sản phẩm thế ortho =
3
3
0,9.10 100 30%
3.10
% sản phẩm thế meta =
3
3
0,03.10 100 1%
3.10
% sản phẩm thế para =
3
3
2,07.10 100 69%
3.10
.
Bài 8.
a) Công thức phân tử X là C7H8, có tên là toluen.
b) Công thức cấu tạo và tên Y
c) Các giai đoạn phản ứng
- PƯ tạo tác electrophin.
(CH3)3COH
H (CH3)3C+ H (CH3)2CH=CH2
- Cơ chế PƯ SE.
2.1.5.2. Bài tập tổng hợp (xem đĩa CD)
2.1.6. Chuyên đề 6: Ancol, phenol, ete
Bài 1.
- Oxi hóa ancol cho axit thì ancol đó là ancol bậc I (qua trung gian anđehit).
- C là ancol bậc II, D không bị oxi hóa nên là ancol bậc III.
- Loại nước ancol sẽ thu được anken, ozon hóa rồi thủy phân sẽ được xeton
hoặc anđehit, trong môi trường axit oxi hóa anđehit thành axit.
- Khi ozon phân cho xeton chứng tỏ trong phân tử có nguyên tử cacbon bậc II.
Vậy A là 2–metylpropan–1–ol; B sẽ là butan–1–ol.
- PƯ ozon phân A:
CH3–CH(CH3)–CH2OH 2H O CH3–C(CH3)=CH2 3
2 2
1.O
2.H O
CH3–C(CH3)=O + HCOOH
- PƯ ozon phân B:
CH3–CH2–CH2–CH2–OH 2H O CH3–CH2–CH=CH2 3
2 2
1.O
2.H O
CH3–CH2–COOH + HCOOH
Bài 2.
- Khối lượng CO2 luôn lớn hơn khối lượng H2O.
- CTPT của A là C7H8O.
- A không PƯ với Na và NaOH nên A là ete có công thức C6H5–O –CH3.
- Bảo toàn khối lượng ta có tổng khối lượng H2O và CO2.
Khối lượng CO2 – khối lượng H2O = 5,9 gam.
Từ các dữ kiện trên ta tính được CTPT của A là C7H8O.
- CTCT phù hợp của A là:
O CH3
Nhóm –OCH3 gây HƯ +I và đặc biệt là HƯ +C đã làm cho mật độ electron ở
các vị trí ortho và para giàu electron hơn nên sẽ dễ thế vào các vị trí này. Do HƯ
không gian của nhóm –OCH3 nên sản phẩm chính là sản phẩm thế p–.
Bài 3.
- X PƯ với CuO nên X là ancol bậc I hoặc II.
- Sơ đồ PƯ:
Theo sơ đồ trên: 1 mol X PƯ làm giảm 2n gam.
2n = 8 n = 4
- Y tham gia PƯ tráng bạc nên có công thức dạng R(CHO)t
MY = 136 – 8 = 128 đvC.
- Ta tính được t = 4. Vậy CTCT của X là
HOCH2–C(CH2OH)(CH2OH)–CH2OH
CTCT của Y là C(CHO)4.
- X PƯ với NaBr/H2SO4 tạo Z (không chứa oxi), công thức của Z là:
BrCH2–C(CH2Br)2–CH2Br
- Phân tử khối Q < 90 Q không chứa Br, công thức của Q là:
Bài 4.
a) Công thức cấu tạo linalol: C10H18O có k = 2.
- Linalol cộng được 2 phân tử Br2 nên linalol là hợp chất mạch hở, có 2 liên
kết . Khi oxi hóa thu được axit levulic, axeton, anđehit fomic và khí CO2 nên
linalol có cấu tạo dạng: (CH3)2C=CH–CH2–CH2–C(CH3)=CH2.
- Hiđro hóa linalol, sau đó đehiđrat hóa và cuối cùng ozon phân anken tạo ra
nhiều sản phẩm trong đó có metyl isohexylxeton. Đây là PP xác định vị trí của
nhóm ancol bậc III. Nên cấu tạo viết lại như sau:
(CH3)2C=CH–CH2–CH2–C(OH)(CH3)=CH2
- Vậy CTCT của linalol là:
b) Công thức geraniol
c) Phương trình tạo este geranylaxetat
Bài 5.
- CTPT của mentol là C10H20O.
- CTCT của mentol là:
- Hai chất thu được khi cho mentol tác dụng với H2SO4 đặc
Bài 6.
- CTCT của D1, D2 và E:
Bài 7.
a) Benzylmetyl ete từ metylbenzoat
C6H5COOCH3 4
2
1.LiAlH
2.H O C6H5CH2OH + CH3OH
CH3OH Na CH3ONa
C6H5CH2OH
3
HBr
(PBr ) C6H5CH2Br 3CH ONa C6H5CH2OCH3
b) 1–Phenylpropan–2–ol từ brombenzen và ancol isopropylic
c) 1–Etyl–3–phenylpropyl ete (1–etoxi–3–phenylpropan) từ ancol benzylic và
etanol
d)
2.1.6.1. Bài tập tổng hợp (xem đĩa CD)
2.1.7. Chuyên đề 7: Anđehit, xeton
2.1.7.1. Bài tập về tính chất hóa học, cơ chế phản ứng
Bài 1.
a) Công thức phân tử của X, Y là C10H16O (k = 3)
b) Công thức cấu tạo của X, Y
- X, Y đều tham gia PƯ tráng bạc nên có chứa 1 nhóm –CHO.
- Các sản phẩm oxi hóa ứng với các công thức: axeton: (CH3)2CO (A); axit
oxalic (COOH)2 (B); axit levulic (CH3COCH2CH2COOH) (C).
- Ứng với 3 sản phẩm oxi hóa trên có thể có các CTCT sau:
CH3–C(CH3)=CH–CH=C(CH3)–CH2–CH2–CHO (A, B, C) (1)
CH3–C(CH3)=C(CH3)–CH2–CH2–CH=CH–CHO (A, C, B) (2)
CH3–C(CH3)=CH–CH2–CH2–C(CH3)=CH–CHO (A, C, B) (3)
- (1) có dạng ankađien liên hợp không đối xứng nên cho 3 sản phẩm cộng. Chỉ
có (2) và (3) mỗi chất cho được hai sản phẩm đibrom. Vậy X, Y ứng với hai công
thức ở trường hợp (2) và (3).
Bài 2.
- Công thức các chất là:
A: (CH3)2COH–COH(CH3)2 B: C(CH3)3–COCH3
C: C(CH3)3CHOHCH3 D: (CH3)2C=C(CH3)2
- Các phương trình:
2CH3COCH3 Mg/H
(CH3)2COH–COH(CH3)2 + H2O
(CH3)2COH–COH(CH3)2 3H O
C(CH3)3–COCH3
C(CH3)3–COCH3 2I / NaOH C(CH3)3COOH + CHI3
C(CH3)3–COCH3 2H / Ni C(CH3)3CHOHCH3
C(CH3)3CHOHCH3 3H O
(CH3)2C=C(CH3)2 + H2O
(CH3)2C=C(CH3)2 4 2KMnO H O (CH3)2COH–COH(CH3)2
Bài 3.
- Benzanđoxim có hai ĐPHH.
- Cơ chế: PƯ xảy ra theo kiểu anti (hay kiểu trans) tức là nhóm –OH và nhóm
thế R ở vị trí anti chuyển chỗ cho nhau.
- CTCT của A là CH3–CH=C(CH3)–COOH.
- Cặp biến thể raxemic B:
CH3H
C2H5
COOH
HH3C
C2H5
COOH
Axit R 2 metylbutanoic Axit S 2 metylbutanoic
Bài 4.
a) So sánh t0s của propan–2–ol, propanon, 2–metylpropen.
t0s của ancol lớn nhất do có liên kết hiđro. Với xeton và anken thì do xeton
có lực hút lưỡng cực lớn hơn nên xeton có t0s cao hơn.
b) Giải thích t0s của anđehit fomic, metan, đecan–2–ol và unđecan.
- CH2O phân cực mạnh hơn metan nên t0s cao hơn.
- Sự khác nhau về momen lưỡng cực của đecan–2–ol và unđecan (phân tử
khối gần bằng nhau) ít hơn so với sự khác nhau của metan và anđehit fomic nhưng
khi tăng phân tử khối trong dãy đồng đẳng thì nhóm chức có vai trò nhỏ hơn, phần
hiđrocacbon càng trở nên quyết định nên t0s dần dần đi đến ts của hiđrocacbon.
c) So sánh tính tan của hợp chất cacbonyl với ankan và ancol.
Hợp chất cacbonyl có liên kết hiđro giữa H của nước với C=O nên tan tốt
hơn ankan nhưng không có liên kết hiđro giữa O của nước với H như ancol với
nước nên tan kém hơn ancol.
Bài 5.
a) Cơ chế PƯ cộng nucleophin, xúc tác OH , tác nhân nucleophin là CN .
b) PƯ đều cân bằng nên dùng NaCN trong một lượng nhỏ H2SO4 đặc.
c) HCl cộng vào nhóm cacbonyl cho sản phẩm cộng nhưng chuyển dịch mạnh
về phía bên trái. Điều đó có thể thấy Cl là nhóm đi ra tốt hơn CN. Nếu tính năng
lượng tạo thành sản phẩm cộng thì cộng HCl có H = 12 kcal/mol, còn cộng HCN
có H = 2 kcal/mol do sự khác nhau về năng lượng liên kết H–Cl và C–Cl so với
H–CN và C–CN.
d) PƯ cần một lượng nhỏ bazơ để chuyển HCN thành NC , NC sau đó tái tạo.
Khi dư kiềm, xianhiđrin bị phân hủy bởi kiềm, cân bằng chuyển về trái. Do đó, nếu
là kiềm mạnh thì PƯ cân bằng.
2.1.7.2. Bài tập tổng hợp (xem đĩa CD)
2.1.8. Chuyên đề 8: Axit cacboxylic, este
2.1.8.1. Bài tập liên quan đến tính chất hóa học, cơ chế phản ứng
Bài 1.
a) Lượng axit axetic đã dùng
- Hằng số cân bằng của PƯ este hóa được tính theo công thức:
Kcb = 3 2 5 2
3 2 5
[CH COOC H ].[H O]
[CH COOH].[C H OH]
=
2 2.
3 3
1 1.
3 3
= 4
- Giả sử số mol hỗn hợp axit và ancol là 1 mol và nếu số mol ancol là x thì số
mol axit là 1 – x. Dựa vào Kcb tính tính được x = 0,255 mol.
Vậy để 90% etanol PƯ phải dùng 0,225 mol etanol và 0,745 mol axit axetic.
b) Xác định thành phần của hỗn hợp
- Theo đề thu được 0,86 mol H2O nên đã có 0,86 mol axit và 0,86 mol ancol
(metanol và etanol) tham gia PƯ và tạo ra 0,86 mol este (etyl axetat và metyl
axetat). Gọi số mol etyl axetat tạo thành trong hỗn hợp là y, este còn lại có số mol là
(0,86 – y).
CH3COOH + CH3OH + C2H5OH
CH3COOC2H5 + CH3COOCH3 + H2O
- Đối với cân bằng của axit axetic với etanol thì Kcb = 4. Dựa vào cân bằng này
ta tính được y = 0,394. Vậy hỗn hợp cân bằng gồm có 0,394 mol etyl axetat; 0,466
mol metyl axetat; 0,86 mol H2O; 0,14 mol axit axetic; 0,6 mol etanol; 0,534 mol
metanol.
c) Thành phần của hỗn hợp
- Phương trình PƯ:
CH3COOH + CH3OH CH3COOCH3 + H2O
- Hằng số cân bằng của PƯ trên là:
Kcb = 3 3
3 3
[CH COOCH ].[H O]
[CH COOH].[CH OH]
2 =
0,466.0,86
0,14.0,535
= 5,35
- Gọi z là số mol este tạo thành, dựa vào Kcb ta tính được z = 0,7. Vậy khi este
hóa 1 mol axit axetic với 1 mol metanol ta được hỗn hợp cân bằng gồm 0,7 mol
metyl axetat; 0,7 mol H2O; 0,3 mol metanol ; 0,3 mol axit axetic.
Bài 2.
a) Sản phẩm chính có CTCT là:
b) CTCT của hai hiđrocacbon:
c) M là C3H5(COOH)3; N là HOOC–CHOH–CHOH–COOH.
Bài 3.
a) CTPT của A là C6H10O5.
b) Các nhóm chức có trong A
- A tác dụng với dung dịch NaHCO3 tạo khí CO2 A có nhóm COOH.
- A tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na đều thu được số mol khí bằng số mol A
ban đầu A có 1 nhóm COOH và 1 nhóm OH.
- Công thức của A dạng C5H8O2(COOH)(OH).
c) CTCT của D, A, B
- A đun nóng tạo B: C6H10O5 ñun noùng C6H8O4 + H2O
Đây là PƯ este hóa nội phân tử tạo este vòng.
- A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2 A chứa 1 nhóm chức axit và 1 nhóm
chức este.
- A + 2NaOH 2D + H2O nên A có CTCT: HO–C2H4–COO–C2H4–
COOH.
- Vì trong phân tử D có nhóm metyl B, D đều có nhóm metyl.
A có công thức cấu tạo đúng là HO–CH(CH3)–COO–CH(CH3)–COOH
CTCT của B là:
CTCT của D là HO–CH(CH3)–COONa.
Bài 4.
- Có hai khả năng xảy ra: cả hai este đều có phân tử khối bằng 74 đvC hoặc
một trong hai este có phân tử khối < 74 đvC.
- Trong cả hai trường hợp đều có HCOOCH3.
- Khi đun nóng với H2SO4 đặc, HCOOCH3 bị phân hủy tạo CO (M = 28),
ngoài ra còn một khí bị brom hấp thụ và khối lượng riêng không đổi nên khí đó là
C2H4.
- Nếu hỗn hợp có HCOOC2H5 thì có phương trình sau:
HCOOC2H5 CO + C2H4 + H2O
Như vậy sau khi qua nước brom thì khối lượng khí giảm 1
2 khối lượng ban
đầu (vô lí).
Vậy gốc HCOO– và –C2H5 phải thuộc về hai este khác nhau.
Vậy hỗn hợp este gồm HCOOCH3 và C2H5COOC2H5.
Bài 5.
CTPT của X là C6H8O4Cl2; CTPT của A, B, D:
A: ClCH2COOCH2CH2OOCCH2Cl hoặc ClCH2COOCH2COOCH2CH2Cl.
B: CH3CHClOOC–COOCHClCH3.
D: CH3COOCH2COOCCl2CH3.
Bài 6.
- CTCT có thể có của A là:
- CTCT của X là CH2Cl–COO–CH2–COO–C2H5.
2.1.8.2. Bài tập tổng hợp (xem đĩa CD)
2.1.9. Chuyên đề 9: Cacbohiđrat
2.1.9.1. Bài tập liên quan đến phản ứng oxi hóa cắt mạnh bởi HIO4
Bài 1.
Chất oxi hóa HIO4 có khả năng oxi hóa cắt mạch –CHOH–CHOH– và –
CHOH–CH=O, khi ấy nhóm –CHOH– và –CH=O trở thành HCOOH, nhóm –
CH2OH cho HCHO, còn nhóm –CO– cho CO2.
a) Sản phẩm thu được khi glucozơ tác dụng với HIO4:
b) Công thức cấu tạo của A:
- CTCT của B:
- CTCT của C:
- CTCT của D:
Bài 2.
- Xử lí amit bằng NaOCl thường làm mất nguyên tử C của amit và tạo thành
amin (thoái biến Hopman). Với amit của D là C3H7O3CONH2 sẽ cho glixeranđehit,
nghĩa là nhóm amino tạo thành đầu tiên sẽ bị thủy phân.
D B [O] [H] C
- Hợp chất B là sản phẩm đường khử có ba nhóm –OH tự do (tạo triaxetat) và
nhóm anđehit có thể bị khử để tạo thành C không quang hoạt nên nhóm –OH ở C2
phải cùng phía với nhóm –OH ở C3. CTCT của các chất là:
- Hợp chất B tạo thành từ A là do kết quả của sự thủy phân axit liên kết
“axetal”. A là metyl glucozit. Cấu hình của A, B có thể là:
Bài 3.
a) Hai cấu dạng ghế của D–iđozơ là:
b) Cấu dạng của D–socbofuranozơ
c) PƯ đề hiđrat hóa đóng vòng nội phân tử thuận lợi khi nhóm –OH ở C1 và –
CH2OH đều ở vị trí trục. Vậy –D–iđopiranozơ sẽ thực hiện PƯ này, còn glucozơ
không thực hiện được:
Bài 4.
- CTCT của dẫn xuất 2,3,4–tri–O–metyl của M là:
Vậy CTCT các các chất còn lại là:
Bài 5.
O
OH
OH
OH
O
CH2OH
O
HO
HO
OH
O
CH2
O
OH
CH3
CH2OH
OH
OH
Rafinoz¬
2.1.9.2. Bài tập tổng hợp (xem đĩa CD)
2.1.10. Chuyên đề 10: Amin, amino axit, peptit, protein
2.1.10.1. Bài tập liên quan đến amin
Bài 1.
a) Kết quả PƯ ozon phân được anken là pent–1–en. Amin ban đầu là amin bậc I
vì PƯ với ba đương lượng MeI để tạo ion amoni bậc IV. Amin có thể phân hủy và
NH2 liên kết với C*. Vậy hợp chất amin có cấu tạo CH3–CH(NH2)–CH2–CH2–CH3.
Một amin khác là CH3–(CH2)4NH2 cũng cho cùng một anken như trên nhưng
không quang hoạt.
b) Amin ban đầu là amin bậc ba có CTPT là C3H7NMe2 (gốc C3H7– có thể có
mạch thẳng hoặc mạch nhánh).
c) Hợp chất amin có CTPT C3H7NHC2H5.
Bài 2.
a) (CH3)2NNH2 + HNO2
(CH3)2NNH2 + HNO2 2H O (CH3)2NNH–N=O
(CH3)2N–N=N–OH OH
(CH3)2N–N+N 2N (CH3)3N+
H
CH2=N–CH3 2H OH CH2=O + CH3N+H3
Hoặc (CH3)2N+ 2H OH (CH3)2N–OH.
b) (CH3)2NNHCH3 + HNO2
(CH3)2NNHCH3 + HNO2 2H O (CH3)2N–N(CH3)–N=O.
d) CH3CONHNH2 + Br2 + NaOH
CH3CONHNH2 2Br , NaOH CH3CON(Br)NH2
HBr CH3CON=NH CH3CHO + N2.
Bài 3.
a) Điều chế C8H17NH2
C6H13COOH 4LiAlH C6H13CH2OH 3PBr C6H13CH2Br
KCN C6H13CH2CN 4LiAlH C6H13CH2CH2NH2.
b) Điều chế C7H15NH2
C6H13COOH 2SOCl C6H13COCl 3NH
C6H13CONH2 4
LiAlH C6H13CH2NH2.
c) C6H13NH2
C6H13CONH2 2
2
1.Br ,KOH
2.H O C6H13NH2 (thoái biến Hopman).
d) C6H13CH(NH2)C7H15
C6H13CH2Br 1.Li2.CuI (C6H13CH2)2CuLi 6 13C H COCl
C6H13CH2COC6H13 3
2
NH
H /Ni C6H13CH(NH2)CH2C6H13.
e) C6H13NHC7H15
C6H13COCl 2 40H , Pd/ BaSOt C6H13CHO
6 13 2
2
C H NH
H /NiC6H13CH2NHC6H13
f) (C7H15)2NH
C6H13COCl 6 13 2 2C H CH NH C6H13CONHCH2C6H13
4LiAlH C6H13CH2NHCH2C6H13.
2.1.10.2. Bài tập liên quan amino axit
Bài 4.
- Ở trạng thái rắn, glyxin tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+–CH2–COO . Khi
hòa tan vào nước có PƯ tạo ra một lượng nhỏ H3O+ nên dung dịch có pH < 7.
- Cho axit vào có phương trình sau:
H3N+–CH2–COO + H3O+ H3N+–CH2–COOH + H2O
- Ở môi trường có pH = 1, tính axit mạnh, cân bằng trên dịch chuyển theo
chiều thuận (sang phải) nên dạng H3N+–CH2–COOH chiếm ưu thế.
- Tương tự, ở pH = 11, dạng H2N–CH2–COO chiếm ưu thế.
Bài 5.
- L–serin ứng cấu hình S; Axit L–xisteic ứng cấu hình R.
- pKa của xistein: 1,96 (COOH); 8,18 (SH); 10,28 (NH2).
- CTCT của X là Ala–Ser–Met–Phe–Lys–Ile–Arg–Phe–Val.
2.1.10.3. Bài tập xác định cấu trúc phân tử của peptit, protein
Bài 6.
- Peptit tác dụng với 1–flo–2,4–đinitrobenzen ta thấy glyxin bị tách ra khỏi
peptit Amino axit đầu N là glyxin.
- Thủy phân peptit nhờ enzim cacboxipeptiđaza thì alanin bị tách ra Amino
axit đầu C là alanin.
- Khi xử lí peptit bằng tripsin thu được hỗn hợp tripeptit hexapeptit trong
đó amino axit thứ ba phải là Arg.
- Khi hóa giải bằng chimotripsin thu được các đipeptit Amino axit thứ hai
và thứ tư phải là Tyr.
- Thủy phân hoàn toàn peptit ta được 5 amino axit là Gly, Ala, Arg, Leu, Tyr
Amino axit thứ năm là Leu.
Vậy cấu tạo của hexapeptit là Gly–Tyr–Arg–Tyr–Leu–Ala.
Bài 7.
Có thể thu được 5 tripeptit có chứa phenylalanin là Gly–Phe–Ser; Pro–Gly–
Phe; Phe–Ser–Pro; Ser–Pro–Phe; Pro–Phe–Arg.
2.1.10.4. Bài tập tổng hợp (xem đĩa CD)
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- LVHHPPDH023.pdf