在制药过程中,将常含有氨基、亚氨基等的胺类药物制成盐酸盐,为什么?
由于胺类中氮原子的价电子中有一对孤对电子,而氢离子也即质子正好具有匹配的空轨道能接受这对孤对电子使得胺类和氢离子的能量降低,因而质子化的胺类更稳定。正是由于此,所以我们看见的氨基酸溶液中的氨基酸分子都是形成双极离子(即羧酸中的氢离子均转移到了氮原子上)。以上分析了质子化的胺类比未质子化的胺类更稳定的原因,若使用盐酸酸化就是胺的盐酸盐、使用硝酸酸化就是胺的硝酸盐,......。并无理由支撑胺的盐酸盐就比胺的硝酸盐更稳定。综上述,胺类做成质子化的胺会更稳定。
1.分析构成物质分子的情况,符合下列那一条的物质一定是混合物(D)
A.分子的间隙大小不相同 B.分子的质量都相同 C.分子运动速率不同 D.分子的化学性质不同
这题直接选拉,因为分子保持化学性质不变,如果分子发生了变化,那么它的化学性质一定发生改变.
2.下列说法正确的是(B)
A.由分子构成的物质发生化学变化时,分子本身不变
B.同种分子构成的物质一定是纯净物
C.分子是保持物质性质的最小微粒
D.纯净物是不含有任何杂质的物质
用排除法,A,C一看就知道错了;A中,当由分子构成的物质发生变化时,分子往往也会发生改变(不是绝对,比如催化剂);C中,原子才是保持物质性质的最小微粒;那么就剩下B和D了,整个可能会让人有些混淆,因为纯净物的定义是:由同种元素构成的物质,所以只能选B
3.在同一原子中数目相等的是:质子、中子;质量与氢原子近似相等的是质子、中子(这道题要求举例解释)
在同一原子中质子、中子数目相等的是:氦(He)质子2个,中子2个.碳(C)质子6个,中子6个.氮(N)质子7个,中子 7个。氧(O)质子8个,中子8个。
质量与氢原子近似相等的是质子、中子:因为氢原子的相对原子质量为1,而质量质子、中子的相对原子质量也是1,所以说质量与氢原子近似相等的是质子、中子。
4.下列用途是利用氧气物理性质的是(C)
A.医院用高压仓给病人供氧 B.液态氧和液态氢作为飞船推进剂 C.将氧气压入氧气瓶中供工业使用 D.给煤炉鼓风
A中是利用氧供给人呼吸的化学性质;B中是利用氧燃烧释放出大量热的化学性质;C则是利用改变形态便于储存的物理性质;D中是利用氧助燃的物理性质
5.火柴划着后,如果将火柴直立,使火焰在上,火柴就不易继续燃烧,其原因是(B)
A.氧气不足 B.没有达到着火点 C.火柴的着火点升高 D.空气不足
这题解释为什么将火柴直立就达不到它的着火点
是因为焰心的温度很低,比外焰冷多了
6.某物质经过分析表明只含一种元素,则此物质(D)
A.一定是一种单质 B.一定是纯净物 C.可能是化合物 D.可能是纯净物,也可能是混合物
因为有一个特殊的例子:氧气(O2)和臭氧(O3)氧元素这个东西居然有两个单质啊(氧元素真强~~~牛B~~~)
7.有这样的两句话“若两种微粒属于同一种元素,则它们所含质子数一定相同”;“若两种微粒所含质子数相同,则它们一定属于同一种元素。”对这两句话可作出的判断是(A)
A.前者正确,后者错误 B.前者错误,后者正确 C.两者均正确 D.两者均错误
因为同种元素的质子数目一定相同,支子数是决定原子化学性质的依据:而质子数目相同的原子不已定相同(因为还有中子啊~~~~)
8.“绿色化学”要从根本上消灭污染,是一门能彻底阻止污染产生的化学。因此设计化学反应流程时要考虑“原子经济”即原子利用率,下列反应类型从理论上看原子利用率(指反应物中原子进入期望产物中的比率)可以达到100%的是(C)
A.分解反应 B.氧化反应 C.化合反应 D.置换反应
A.分解反应会产生两种或两种以上的生成物,而且不一定是需要的,所以说A不选;B.氧化反应是某种物质与氧结合生成一种只含有两种元素(其中一种还必须是氧元素)的化合物,而且有些还是燃烧之后的产物(可能还会是污染物);C.化合反应;D.置换反应生成物(这题难~~~~~~~~~~~)
(你==,我3月2号给答案你)(我几乎天天来答题的)
补充的是下面的
9.下列各组混合气体,点燃时可能发生爆炸的是(A)
A.氢气和氧气 B.氢气和氮气 C.氢气和二氧化碳 D.氢气和一氧化碳
因为可燃气体或可燃性粉尘与空气混合达到一定比例之后,遇到明火就会爆炸啦(呵呵~~~真危险,>>>>就像家里的面粉)
10.下列说法正确的是(C)
A.氧化铜是有氢氧化铜和稀硫酸反应制得
B.氧化铁是由铁在氧气中燃烧制得
C.通过多次对比实验都发现氧化铜的加速效果好于铜丝,因而得出初步结论:氧化铜对过氧化氢分解的加速作用好于铜丝
D.从氧化铁的加速效果好于铁丝,就可认定氧化物的加速效果好于单质
用排除法啊
A一看就不对啊,有说CuO是Cu(OH)和H2SO4反应得来的(哈哈,出试卷的人真垃圾~~~~~要出也出个合理一点的嘛~~~) 不要
B氧化铁(Fe3O4)是铁锈蚀得到的, 不要
C通过多次对比实验~~~的一般的都正确, 如果没有其他的一般都选 (哈哈,连偷懒的方法都告诉你了~~~)
D从一个不能判断全部 如果没有其他的一般都"不不不不不"选 (哈哈,连偷懒的方法都告诉你了~~~)
11.填空
某气体由SO2、H2、CO2中的一种或几种组成,现在测得该气体中氧元素的质量分数为50%,则该气体可能有的各种组成为:
先计算出各氧化物的含氧质量分数:SO2 百分之50;H2 百分之0;CO2百分之72.73.
哈哈,就是SO2了
我用Guassian09简单算了一下(AM1),吡啶的Dipole moment是1.9741Debye,吡啶正离子为2.1059debye,稍大一些。
NH的杂化轨道类型是sp杂化。
同一原子内由1个ns 轨道和1个np 轨道参与的杂化称为sp杂化 ,所形成的两个杂化轨道称为sp杂化轨道。每个sp 杂化轨道含有1/2的s成分 和1/2的p成分,杂化轨道间的夹角为180°。sp轨道杂化是基于轨道杂化理论的一个重要分支,是一种比较常见的轨道杂化方式。
理化特性
Nh(113),Nh是一种人工合成的放射性化学元素,它的化学符号是Nh,它的原子序数是113,属于弱金属之一。可能是金属态;银白色或灰色。
所属区:p区。
相对原子质量:[286]。
核内质子数:113。
核内中子数:173。
核外电子数:113。
核电荷数:113。
所属周期:7。
所属族数:IIIA。
生物碱多有苦味或辛辣感,如苦参碱,极个别的生物碱有甜昧,如甜菜碱。
2.旋光性:多数生物碱具有旋光性,且多呈左旋。一般左旋体活性显著强于右旋体。如l-麻黄碱比d-麻黄碱收缩子宫的活性大1倍;l-莨菪碱的散瞳作用比d-莨菪碱约大100倍。
3.碱性
(1)碱性的来源:生物碱分子中含有氮原子,氮原子上有一孤对电子,能接受质子,因而表现出碱性,与酸结合成盐。
(2)碱性的表示方法:生物碱的碱性强弱一般用pKa表示,Ka是指碱的共轭酸(即生物碱盐)的解离常数。pKa值越大,表示生物碱的碱性越强。
碱性的强弱顺序:①强碱:pKa>12,如胍类、季铵碱类;②中强碱:pKa7~12,如脂胺类、脂氮杂环类;③弱碱:pKa2~7,如芳胺类、六元芳氮杂环类;④近中性碱:pKa<2,如酰胺类、五元芳氮杂环类生物碱。
4.生物碱的溶解度
(1)亲脂性生物碱的溶解性:游离生物碱易溶于极性小的有机溶剂如氯仿、乙醚、乙酸乙酯等,难溶于水,多数脂溶性生物碱在氯仿中的溶解度均较大,这是因为氮原子的未共享电子对与氯仿中的氢形成分子间氢键,产生溶剂化作用的结果。
(2)水溶性生物碱:季铵碱如小檗碱、含N→O配位键的生物碱如氧化苦参碱、分子量较小而极性又较大的生物碱如麻黄碱等易溶于水。
(3)特殊官能团生物碱:酸碱两性脂溶性生物碱除能溶于酸水外,由于分子中有酸性基团还能溶于碱水,如含有酚羟基的吗啡除了溶于酸水外,还可溶于氢氧化钠溶液。
(4)生物碱盐:生物碱盐一般能溶于水。多数生物碱及其盐在极性大溶剂甲醇、乙醇、丙酮中一般都能溶解。
一般生物碱无机酸盐的水溶性大于有机酸盐。生物碱的无机含氧酸盐的水溶性大于不含氧酸盐。季铵型生物碱在水中的溶解度较大,但与盐酸或氢碘酸成盐后,水溶性明显减小。如小檗碱生成盐酸盐后,水溶性明显减小(1︰500)可从水中析出。
5.生物碱的沉淀反应
(1)生物碱沉淀试剂:最常用碘化铋钾试剂(dragendoff试剂),产生橘红色沉淀。
(2)沉淀反应的条件:生物碱沉淀反应是在酸水溶液中进行的。
中文名
有机碱
外文名
Organic base
定义
显碱性的有机化合物
例如
有机金属试剂,含氮杂环,生物碱
有机碱介绍
有机碱的定义是很广泛的,一般情况下,可以说有机碱就是就是分子中含有氨基的有机化合物,例如胺类化合物。按照广义的酸碱理论来说,又有很多物质属于有机碱,醇的碱金属盐类,例如甲醇钠,乙醇钾,叔丁醇钾;烷基金属锂化合物,例如丁基锂,苯基锂;胺基锂化合物,例如二异丙基胺基锂(LDA),六甲基二硅胺基锂(LiHMDS);这些有机碱不是普通意义上的碱,与通常我们接触到的碱性质上有显著的差异。
凡是能给出电子对的都是碱
凡是能接受电子对的都是酸
吡啶就是比较常见的有机碱
它能与盐酸成盐,叫吡啶盐酸盐
生物碱(Alkaloid)
为一类含氮的有机化合物,存在于自然界(一般指植物,但有的也存在于动物)。有似碱的性质,所以过去又称为赝碱。大多数生物碱均有复杂的环状结构,氮素多包括在环内,具有光学活性。但也有少数生物碱例外。如麻黄碱是有机胺衍生物,氮原子不在环内;咖啡因虽为含氮的杂环衍生物,但碱性非常弱,或基本上没有碱性;秋水仙碱几乎完全没有碱性,氮原子也不在环内……等。由于它们均来源于植物的含氮有机化合物,而又有明显的生物活性,故仍包括在生物碱的范围内。而有些来源于天然的含氮有机化合物,如某些维生素、氨基酸、肽类,习惯上又不属于“生物碱",所以"生物碱"一词还未有严格而确切的定义。
已知生物碱种类很多,约在2,000种以上,有一些结构式还没有完全确定。它们结构比较复杂,可分为59种类型。随着新的生物碱的发现,分类也将随之而更新。
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