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(新高考)高考化学一轮复习讲义第9章第61讲生命中的基础有机化学物质合成有机高分子(含解析)
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考点一 糖类 核酸 油脂
1.糖类
(1)糖类的概念和分类
①概念:从分子结构上看,糖类可以定义为多羟基醛、多羟基酮和它们的脱水缩合物。
②组成:碳、氢、氧三种元素。大多数糖类化合物的通式为Cm(H2O)n,所以糖类也叫碳水化合物。
③分类
(2)单糖
①葡萄糖:多羟基醛CH2OH(CHOH)4CHO,它与果糖[多羟基酮]互为同分异构体。
②戊糖——核糖、脱氧核糖
核糖和脱氧核糖是生物体的遗传物质——核酸的重要组成部分。
(3)二糖——蔗糖与麦芽糖
(4)多糖——淀粉与纤维素
①相似点
a.都属于天然有机高分子,属于多糖,分子式都可表示为(C6H10O5)n。
b.都能发生水解反应,如淀粉水解的化学方程式为
(C6H10O5)n+nH2Oeq \(――→,\s\up7(酸或酶))nC6H12O6
淀粉 葡萄糖。
c.都不能发生银镜反应。
②不同点
a.通式中n值不同。
b.淀粉溶液遇碘显蓝色。
2.核酸
(1)核糖核酸的形成
(2)脱氧核糖核酸的形成
3.油脂
(1)组成和结构
油脂是高级脂肪酸与甘油反应所生成的酯,由C、H、O三种元素组成,其结构可表示为
(2)分类
(3)物理性质
(4)化学性质
①油脂的氢化(油脂的硬化)
烃基上含有碳碳双键,能与H2发生加成反应。如油酸甘油酯与H2发生加成反应的化学方程式为。
经硬化制得的油脂叫人造脂肪,也称硬化油。
②水解反应
a.酸性条件下
如硬脂酸甘油酯在酸性溶液中的水解反应方程式为
+3C17H35COOH。
b.碱性条件下——皂化反应
如硬脂酸甘油酯在氢氧化钠溶液中的水解反应方程式为
+3C17H35COONa。
碱性条件下其水解程度比酸性条件下水解程度大。
1.凡能溶于水且具有甜味的物质都属于糖类( )
2.核糖和脱氧核糖互为同分异构体( )
3.油脂是高级脂肪酸甘油酯,属于有机高分子( )
4.核酸分为DNA和RNA,是生物体的遗传物质( )
答案 1.× 2.× 3.× 4.√
一、探究糖类的结构和性质
1.某化学活动小组在探究葡萄糖分子的组成和结构时,设计并完成了一组实验:分别取下列四种液体2 mL加入到2 mL新制的Cu(OH)2中,充分振荡。实验现象记录如表格所示:
根据上述实验及现象能够得出的正确结论是( )
A.葡萄糖分子中含有醛基
B.葡萄糖分子中含有多个羟基
C.葡萄糖的分子式是C6H12O6
D.葡萄糖分子中碳链呈锯齿形
答案 B
解析 乙醇是一元醇,不能与新制的氢氧化铜反应,氢氧化铜也不溶于水中;而甘油是三(多)元醇,能溶解氢氧化铜并得到绛蓝色溶液,当向葡萄糖溶液中加入新制的氢氧化铜时,也得到了相同的现象,故可得出结论:在葡萄糖的结构中含有多个羟基,B项正确;实验中未加热,没有砖红色沉淀生成,故不能证明醛基的存在。
2.(2021·山东,7)某同学进行蔗糖水解实验,并检验产物中的醛基,操作如下:向试管Ⅰ中加入1 mL 20%蔗糖溶液,加入3滴稀硫酸,水浴加热5分钟。打开盛有10% NaOH溶液的试剂瓶,将玻璃瓶塞倒放,取1 mL溶液加入试管Ⅱ,盖紧瓶塞;向试管Ⅱ中加入5滴2% CuSO4溶液。将试管Ⅱ中反应液加入试管Ⅰ,用酒精灯加热试管Ⅰ并观察现象。实验中存在的错误有几处( )
A.1 B.2 C.3 D.4
答案 B
解析 第1处错误:利用新制的氢氧化铜检验蔗糖水解生成的葡萄糖中的醛基时,溶液需保持弱碱性,否则作水解催化剂的酸会与氢氧化铜反应,导致实验失败,题干实验过程中蔗糖水解后溶液未冷却且未碱化;第2处错误:NaOH溶液具有强碱性,不能用玻璃瓶塞,否则NaOH与玻璃塞中的SiO2反应生成具有黏性的Na2SiO3,会导致瓶盖无法打开。
3.为了检验淀粉的水解程度,甲、乙、丙三位同学分别设计并完成了如下三个实验,得出了相应的结论。
甲:淀粉液eq \(――→,\s\up7(稀硫酸),\s\d5(△))水解液eq \(――――――→,\s\up7(NaOH水溶液))中和液eq \(――→,\s\up7(碘水))溶液不变蓝。
结论:淀粉完全水解。
乙:淀粉液eq \(――→,\s\up7(稀硫酸),\s\d5(△))水解液eq \(―――→,\s\up7(银氨溶液),\s\d5(水浴加热))无银镜现象。
结论:淀粉没有水解。
丙:淀粉液eq \(――→,\s\up7(稀硫酸),\s\d5(△))水解液。
结论:淀粉完全水解。
请分别判断以上三位学生的结论是否正确?说明理由。
答案 甲的结论不正确,因为加入NaOH溶液呈碱性后,加入碘水,I2与NaOH溶液发生反应,没有I2存在,不能证明淀粉是否存在;乙的结论不正确,乙实验方案中未用碱中和作催化剂的酸,银镜反应须在碱性条件下才能发生;丙的结论正确,该方案中,中和液能发生银镜反应,说明淀粉已经水解,加入碘水无现象,说明已无淀粉存在,故淀粉已完全水解。
二、油脂的结构与性质
4.地沟油,泛指在生活中存在的各类劣质油,如回收的食用油、反复使用的炸油等。地沟油最大来源为城市大型饭店下水道的隔油池。长期食用可能会引发癌症,对人体的危害极大。根据以上信息和相关知识回答下列问题:
(1)下列说法正确的是 (填字母)。
A.掺假的“芝麻香油”能使溴水和酸性KMnO4溶液褪色,其原理相同
B.淀粉和油脂都是高分子
C.可将“潲水油”和“地沟油”分离提纯后来生产肥皂
D.纤维素的最终水解产物与油脂水解产生的甘油含有某种相同的官能团
(2)“地沟油”常常含有油酸甘油酯,在微生物作用下水解生成的不饱和脂肪酸中的碳碳双键在日光作用下被空气中的氧气氧化生成有臭味的醛或酮,这种过程称为“酸败”。
①试写出油酸甘油酯[,—R为CH3(CH2)7CH==CH(CH2)6CH2—]“酸败”过程中水解的化学方程式: 。
②工业上为了延缓不饱和油脂的“酸败”,通常采取的一种措施是在Ni催化作用下与H2发生加成反应,1 ml油酸甘油酯最多消耗 ml H2。
答案 (1)CD
(2)①+3H2Oeq \(――→,\s\up7(微生物))3CH3(CH2)7CH==CH(CH2)7COOH+CH2OHCHOHCH2OH ②3
解析 (1)选项A,掺假的“芝麻香油”含有油酸甘油酯,分子内存在不饱和键,能与Br2发生加成反应使溴水褪色,能被酸性KMnO4溶液氧化而使酸性KMnO4溶液褪色,二者褪色原理不同;选项B,油脂不是高分子;选项C,提纯后的“潲水油”和“地沟油”可发生皂化反应而生产肥皂;选项D,纤维素的最终水解产物为葡萄糖,葡萄糖和甘油都含有—OH。
(2)②1 ml油酸甘油酯含有3 ml ,所以最多消耗3 ml H2。
三、核酸的结构与性质
5.核酸有两种:含核糖的是核糖核酸(RNA),含脱氧核糖的是脱氧核糖核酸(DNA),人类的基因组通过从细胞核里的DNA向蛋白质的合成机制发出生产蛋白质的指令运作,这些指令通过mRNA传送。核糖是合成核酸的重要原料,常见的两种核糖结构简式:D-核糖;戊醛糖(CH2OH—CHOH—CHOH—CHOH—CHO)。下列关于核糖的叙述不正确的是( )
A.戊醛糖和D-核糖互为同分异构体
B.它们都能发生酯化反应
C.戊醛糖属于单糖
D.由戊醛糖→脱氧核糖(CH2OH—CHOH—CHOH—CH2—CHO)可看成是一个氧化过程
答案 D
解析 A项,它们的分子式相同,都为C5H10O5,但结构不同,互为同分异构体;B项,D-核糖和戊醛糖分子结构中都有羟基,都能发生酯化反应;C项,戊醛糖不能再水解,属于单糖;D项,戊醛糖(C5H10O5)→脱氧核糖(C5H10O4)少一个氧,应为还原过程。
考点二 氨基酸 蛋白质
1.氨基酸的结构与性质
(1)氨基酸的组成与结构
羧酸分子烃基上的氢原子被氨基取代得到的化合物称为氨基酸。蛋白质水解后得到的几乎都是α-氨基酸,其通式为,官能团为—NH2和—COOH。
(2)氨基酸的化学性质
①两性
氨基酸分子中既含有酸性基团—COOH,又含有碱性基团—NH2,因此,氨基酸是两性化合物。
如甘氨酸与HCl、NaOH反应的化学方程式分别为
;
。
②成肽反应
两个氨基酸分子(可以相同,也可以不同)在一定条件下,通过氨基与羧基间缩合脱去水,形成含有肽键()的化合物,发生成肽反应。
两分子氨基酸脱水形成二肽,如:
―→。
多种氨基酸分子间脱水以肽键相互结合,可形成蛋白质。
2.蛋白质的结构与性质
(1)组成与结构
①蛋白质含有C、H、O、N、S等元素。
②蛋白质是由氨基酸通过缩聚反应生成的,蛋白质属于天然有机高分子。
(2)蛋白质的性质
(3)酶
①大部分酶是一种蛋白质,具有蛋白质的性质。
②酶是一种生物催化剂,催化作用具有以下特点:
a.条件温和,不需加热;
b.具有高度的专一性;
c.具有高效催化作用。
1.棉、麻、羊毛及合成纤维完全燃烧都只生成CO2和H2O( )
2.食用花生油和鸡蛋清都能发生水解反应( )
3.蚕丝、帛的主要成分均是蛋白质,属于天然高分子( )
4.用灼烧的方法可以区分蚕丝和人造纤维( )
5.蛋白质水解的条件是酸、碱或酶( )
答案 1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.√
一、氨基酸的两性和成肽反应
1.(1)分别写出谷氨酸在强酸或强碱性条件下,粒子存在形式的结构简式。
(2)一种二肽的结构简式为,写出合成这种二肽的氨基酸的结构简式。
答案 (1)强酸:
强碱:
(2)和
二、蛋白质的盐析和变性的区别
2.(1)向鸡蛋清溶液中,加入下列哪些溶液可以使蛋白质发生盐析: (填字母,下同);加入下列哪些溶液可以使蛋白质发生变性: 。
A.HCl溶液 B.CuSO4溶液
C.(NH4)2SO4溶液 D.甲醛溶液
E.酒精溶液 F.NaOH溶液
G.Na2SO4溶液 H.Pb(Ac)2溶液
(2)请比较蛋白质的盐析和变性的区别有哪些?举例说明盐析和变性的作用。
答案 (1)CG ABDEFH (2)盐析是物理变化,是可逆的,加水可以溶解;变性是化学变化,是不可逆的,加水不溶解。盐析可用于分离、提纯蛋白质,而变性可用于进行消毒、杀菌。
3.(1)下面是一个蛋白质部分水解生成的四肽分子结构示意图,它可以看作是4个氨基酸缩合掉3个水分子而得。
式中,R、R′、R″、R可能是相同的或不同的烃基或取代基的烃基。—NH—CO—称为
肽键,现有一个“多肽”,其分子式是C55H70O19N10。
蛋白质完全水解的产物类别是 ,该多肽是 (填汉字)肽。
(2)取1~5号五支试管,分别加入2.0 mL 3.0%的过氧化氢溶液,实验如下:
注:新鲜猪肝中含较多的过氧化氢酶。
①能说明酶催化具有专一性的试管编号是什么?
②能说明酶催化具有高效性的试管编号是什么?
③4、5号试管中无气泡的原因是什么?
答案 (1)氨基酸 十
(2)①1,3 ②2,3 ③在强酸或强碱性条件下,过氧化氢酶(蛋白质)发生变性。
考点三 合成高分子
1.基本概念
(1)单体:能够进行聚合反应形成高分子的低分子化合物。
(2)链节:高分子中化学组成相同、可重复的最小单位。
(3)聚合度:高分子链中含有的链节数目。
如:
2.合成高分子的两个基本反应
(1)加聚反应:由含有不饱和键的化合物分子以加成反应的形式结合成高分子的反应。
(2)缩聚反应:单体分子间缩合脱去小分子(如H2O、HX等)生成高分子的反应。
3.高分子的分类及性质特点
高分子eq \(――→,\s\up7(根据),\s\d5(来源))eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(天然高分子:如淀粉、纤维素、蛋白质,合成高分子\(――→,\s\up7(根据),\s\d5(结构))\b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(线型结构:具有热塑性,, 如低压聚乙烯,,支链型结构:具有热塑, 性,如高压聚乙烯,网状结构:具有热固性,, 如酚醛树脂))))
eq \a\vs4\al\c1 (高分,子材,料) eq \(――→,\s\up7(用途),\s\d5(性能))eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(通用高分子材料:塑料、合成纤维、, 合成橡胶、粘合剂、涂料等。,功能高分子材料:高分子分离膜、, 高吸水性树脂、导电高分子、, 医用高分子等。))
4.高分子反应
(1)聚维酮碘的水溶液是一种常用的碘伏类缓释消毒剂,聚维酮通过氢键与HI3形成聚维酮碘,其结构表示如下:
(图中虚线表示氢键)
下列说法不正确的是( )
A.聚维酮的单体是
B.聚维酮分子由(m+n)个单体聚合而成
C.聚维酮碘是一种水溶性物质
D.聚维酮在一定条件下能发生水解反应
答案 B
(2)橡胶树是热带植物,在我国海南已大面积种植。从橡胶树的胶乳中可提取天然橡胶,天然橡胶的成分是聚异戊二烯,其结构简式为。
回答下列问题:
天然橡胶能溶于汽油的根本原因是 ,天然橡胶加入适当的硫进行硫化后,其结构由 变成 ,因而硫化橡胶 (填“能”或“不能”)溶于汽油。
答案 天然橡胶是线型结构 线型结构 网状结构 不能
1.丙烯和聚丙烯都能使溴的四氯化碳溶液褪色( )
2.加聚反应的原子利用率为100%( )
3.聚合度就是链节的个数( )
4.高分子不溶于任何溶剂,但对环境都会产生污染( )
答案 1.× 2.√ 3.× 4.×
一、加聚反应、缩聚反应方程式的书写方法
1.完成下列方程式。
(1)nCH2==CH—CH3eq \(――→,\s\up7(催化剂)) 。
(2)nCH2==CH—CH==CH2eq \(――→,\s\up7(催化剂))CH2—CH==CH—CH2。
(3)nCH2==CH2+eq \(――→,\s\up7(催化剂)) 。
(4)nHOCH2—CH2OH+nHOOC—COOHeq \(,\s\up7(催化剂),\s\d5(△));
nHOCH2—CH2—COOHeq \(,\s\up7(催化剂),\s\d5(△)) 。
(5)nH2N—CH2COOHeq \(――→,\s\up7(催化剂)) ;
eq \(――→,\s\up7(催化剂)) 。
(6)eq \(――→,\s\up7(H+),\s\d5(△))(n-1)H2O+。
(1)加聚反应方程式的书写
①单烯烃型单体加聚时,“断开双键,键分两端,添上括号,右下写n”。
②二烯烃型单体加聚时,“单变双,双变单,破两头,移中间,添上括号,右下写n”。
③含有一个双键的两种单体聚合时,“双键打开,中间相连,添上括号,右下写n”。
(2)缩聚物结构简式的书写
书写缩合聚合物(简称缩聚物)结构简式时,与加成聚合物(简称加聚物)结构简式写法有点不同,缩聚物结构简式要在方括号外侧写出链节余下的端基原子或原子团,而加聚物的端基不确定,通常用横线“—”表示。
(3)缩聚反应方程式的书写
①各单体物质的量与缩聚物结构简式的下角标一般要一致。
②注意生成的小分子的物质的量:由一种单体进行缩聚反应,生成的小分子物质的量一般为n-1;由两种单体进行缩聚反应,生成的小分子物质的量一般为2n-1。
二、高聚物单体的推断
2.(2021·北京,11)可生物降解的高分子材料聚苯丙生(L)的结构片段如下图。
聚苯丙生(L)
X为
Y为
已知:R1COOH+R2COOH
下列有关L的说法不正确的是( )
A.制备L的单体分子中都有两个羧基
B.制备L的反应是缩聚反应
C.L中的官能团是酯基和醚键
D.m、n、p和q的大小对L的降解速率有影响
答案 C
3.(1)结构为…—CH==CH—CH==CH—CH==CH—…的高分子的单体是 。
(2)的单体是 。
答案 (1)CH≡CH (2)CH2==CH—CH==CH2
高聚物单体的推断方法
推断单体时,一定要先判断是加聚产物还是缩聚产物,并找准分离处。
(1)加聚产物的主链一般全为碳原子,按“凡双键,四个碳;无双键,两个碳”的规律画线断键,然后半键闭合、单双键互换。如的单体为CH2==CH2和CH2==CHCN,
的单体为
CH2==CHCH3和CH2==CH—CH==CH2。
(2)缩聚产物的链节中不全为碳原子,一般有等结构,在或画线处断键,碳原子上连—OH,氧原子和氮原子上连—H,即得单体。
三、高分子性能的分析应用
4.(2021·湖北,11)聚醚砜是一种性能优异的高分子材料。它由对苯二酚和4,4′-二氯二苯砜在碱性条件下反应,经酸化处理后得到。下列说法正确的是( )
A.聚醚砜易溶于水
B.聚醚砜可通过缩聚反应制备
C.对苯二酚的核磁共振氢谱有3组峰
D.对苯二酚不能与FeCl3溶液发生显色反应
答案 B
解析 聚醚砜是缩聚反应得到的高分子化合物,不溶于水,A项错误,B项正确;对苯二酚为对称结构,含有2种类型的氢原子,核磁共振氢谱有2组峰,C项错误;对苯二酚含有酚羟基,遇氯化铁溶液显紫色,D项错误。
5.聚乳酸(PLA)是以有机酸乳酸为原料生产的新型聚酯材料,性能胜于现有的塑料聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等材料,是新世纪最有发展前途的新型包装材料,是环保材料中的一颗明星。聚乳酸可以玉米为原料发酵生产,利用聚乳酸制成生物降解性发泡材料。该材料的强度,压缩应力、缓冲性、耐药性等与聚苯乙烯塑料相同,经焚烧后不污染环境,还可肥田。下列说法不正确的是( )
A.聚乳酸使用后能被自然界中的微生物完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境
B.聚乳酸适用于吹塑、热塑等各种加工方法,加工方便,应用十分广泛
C.聚乳酸(PLA)是一种对环境友好的天然高分子聚酯材料
D.聚乳酸是以淀粉发酵(或化学合成)得到的,以乳酸为基本原料制备的一种聚酯材料
答案 C
解析 聚乳酸(PLA)经焚烧后不污染环境,是一种对环境友好的合成高分子聚酯材料,故C错误。
1.(2021·辽宁,3)《天工开物》中记载:“凡乌金纸由苏、杭造成,其纸用东海巨竹膜为质。用豆油点灯,闭塞周围,只留针孔通气,熏染烟光而成此纸,每纸一张打金箔五十度……”下列说法错误的是( )
A.“乌金纸”的“乌”与豆油不完全燃烧有关
B.“巨竹膜”为造纸的原料,主要成分是纤维素
C.豆油的主要成分油脂属于天然高分子化合物
D.打金成箔,说明金具有良好的延展性
答案 C
解析 由题干可知,“乌金纸”是用“豆油点灯,闭塞周围,只留针孔通气,熏染烟光而成此纸”,故“乌金纸”的“乌”与豆油不完全燃烧有关,A正确;造纸的原料主要是纤维素,故“巨竹膜”为造纸的原料,主要成分是纤维素,B正确;豆油的主要成分是油脂,不属于高分子化合物,C错误。
2.(2021·海南,12改编)我国化工专家吴蕴初自主破解了“味精”的蛋白质水解工业生产方式。味精的主要成分为谷氨酸单钠盐。X是谷氨酸(结构简式如下)的同分异构体,与谷氨酸具有相同的官能团种类与数目。下列有关说法正确的是( )
谷氨酸
A.谷氨酸分子式为C5H8NO4
B.谷氨酸分子中有2个手性碳原子
C.谷氨酸单钠能溶于水
D.X的数目(不含立体异构)有6种
答案 C
解析 根据谷氨酸的结构简式,可知分子式为C5H9NO4,故A项错误;谷氨酸分子()中有1个手性碳原子(用*标出),故B项错误;谷氨酸单钠属于钠盐,能溶于水,故C项正确;X有(不含立体异构)、、、、、、、,共8种,故D项错误。
3.(2020·北京,8)淀粉在人体内的变化过程如图:
下列说法不正确的是( )
A.n
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