物业经理人

社区控烟工作总结

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社区控烟工作总结

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篇2:学校常见病工作总结

20**-20**年度学校常见病防治工作总结

“常见病、传染病”防治是学校健康教育工作的一个重要组成部分,一年来我校在认真落实《学校卫生工作条例》,严格执行课程计划,加强健康知识教育,强化学生的卫生意识和良好的卫生习惯,学生体质得到明显增强,体育达标率达90%以上,防近覆盖率达100%,视力不良率稳定在10%以内,学生的健康知识知晓率达92%,防龋率达98%,取得了一定的成绩。现将本年度我们的主要工作总结如下:

一、建立健全了健康教育组织机构,形成齐抓共管的网络。

学校建立了由校长、政教处、总务处、校医室、班主任组成的健康教育教网络队伍,层层落实负责,实行目标责任制。在学校形成领导抓,教师抓,经常抓的良好氛围。

二、落实健康教育,注重预防质量。

学生们通过学习,了解掌握了青春期生理、心理等方面生长发育的特点、变化,青春期常见病的预防;营养素对人体的作用,各类食物的营养价值,合理营养的概念,以及健康的概念,近视、脊柱弯曲、神经衰弱、龋齿等中小学生常见病的防治常识。并根据中学生的实际情况,讲授科学用脑,提高学习效率的方法,讲授交通安全、用电安全、体育锻炼等方面的知识。同时,还介绍一些意外伤害事故的处理措施,使学生遇到中暑、触电、烧烫伤、狗咬伤、煤气中毒等突发事件时,能冷静对待,正确地处理。

三、做好计划免疫工作。

学校紧密配合防疫站的工作,做好对学生计划免疫工作,提高学生的免疫能力。并加强防疫知识的宣传教育,促使学生了解免疫的基本知识和常见传染病的特征和防疫、防治的措施,使学生自觉地接受接菌注射,并在日常生活做到自理自护。

四、抓常规,培养学生良好的卫生习惯。

要求学生个人卫生做到“六勤”:勤剪指甲、勤理发、勤洗手、勤洗澡、勤换衣裤、勤为别人着想,为别人做事。在用眼卫生方面注意读书写字的正确姿势,把标准挂在每个教室的前面,要求学生时时对照,并经常督促检查,按标准做好眼保健操。要求学生认真上好体育课和课外活动课,在抓学生常规的同时,我们从学生身边的卫生细节入手,严格训练,形成卫生习惯。学校还组织开展丰富多彩的活动,提高学生的卫生意识的水准,努力使学生成为当地最讲文明的人,学校成为最文明洁净的场所。

五、认真落实上级要求,抓好口腔防病工作。

重点抓好口腔卫生保健中的刷牙、漱口等洁牙方法,教会学生正确的刷牙方法及保护牙齿,睡前不吃零食,少吃甜食等的防牙措施。

篇3:注册电气工程师专业基础考试总结

  1、十进制转为几进制:整数部分除以几取余法,小数部分乘以几取整法

  2、计数器:环形n位计数器分频为n;扭环形n位计数器分频是2n;

  n位二进制分频是;模是n的行波计数器分频是n.

  3、

  与门:有0则0;或门:有1则1;或门分配律:A+(BC)=(A+B)(A+C)摩根定理:

  4、

  若干三态逻辑门输出端连在一起能实现逻辑功能的分时传送数据

  5、

  发电机的额定电压:比用电设备、电网的额定电压高5%;我国发电机额定:0.4、6.3、10.5、13.8、18、24kV

  6、

  变压器的额定电压:一次绕组(受电端)与电网额定电压相同;二次绕组(送电端)相当于供电电源,比用电设备高出10%,在3、6、10kV电压时,短路阻抗小于7.5%的配电变压器,则高出用电设备5%

  7、

  工作接地:保护设备可靠工作;保护接地:保证人身安全,把可能带电的金属接地;保护接零:外壳与接地中线(零线)直接相连,保护人身安全;防雷接地:雷击或过电压的电流导入大地;防静电接地:消除静电积累

  8、

  中性点直接接地:110kv及以上采用;中性点经消弧线圈:60kv及以下采用不接地或经消弧线圈接地,消弧线圈是为了补偿接地短路电流

  9、

  中性点经消弧线圈接地系统中一般采用(过补偿形式)

  10、

  三相导线的集合均居越大,则导线的电抗(越大)

  11、

  电阻R:反映发热效应;电抗*:反映磁场效应;电纳B:反映电场效应;电导G:反映电晕和电漏现象

  12、

  短路试验的目的是为了测量(铜耗和阻抗电压)

  13、

  电力系统分析计算中功率和阻抗一般指:(三线功率、一相等效阻抗)

  14、

  三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等效漏磁通)

  15、

  原件两端电压的相角差主要取决于通过原件的(有功功率),P越大,相角差越大

  16、

  电压降落:首末端电压(向量差);电压损耗:首末端电压的(数值差)

  17、

  高压电网线路中流过的无功功率主要影响线路两端的(电压幅值)

  18、

  为(抑制空载输电线路末端电压升高),常在线路末端(并联电抗器)

  19、

  对供电距离近,负荷变化不大的变电所常采用(顺调压方式)

  20、

  调整用户端电压的主要措施有(改变变压器电压比)

  21、

  同步调相机可以向系统中(既可发出感性无功,也可吸收感性无功)

  22、

  降低网络损耗的主要措施之一:(减少线路中传输的无功功率)

  23、

  在无功功率不足的电力系统中,首先应该采取的措施是(采用无功补偿装置补偿无功的缺额)

  24、

  在电力系统短路电流计算中,假设各元件的磁路不饱和的目的是(可以应用叠加原理)

  25、

  三相短路的短路电流只包含(正序分量)

  26、

  单相短路的短路电流为30A,则其正序分量为(10A)

  27、

  冲击电流是指短路后0.01s的瞬时值

  28、

  变压器空载合闸时可能产生很大的冲击电流,原因在于(磁路有一定的剩磁,主磁通的暂态变化)

  29、

  电力系统k点A相发生单相短路,对称分量以A相为准,其电流之间的关系为

  30、

  在短路的实用计算中,通常只用(周期分量电流)的有效值来计算短路功率

  31、

  高压线末端电压升高常用办法是在线路末端加(串联电容器)

  32、

  异步电动机等效电路中代表轴上机械功率输出的负载性质为(电容器)

  33、

  单相交流绕组产生的磁动势是(脉振磁动势)

  34、

  电机理论中电角度与机械角度的关系()

  35、

  利用空间对称分布的三项绕组可以产生圆形旋转磁场,三相交流绕组空间分部差(1200电角度)

  36、

  异步电动机等效电路的推导必须坚持的原则是(转子侧磁动势守恒,转子侧功率守恒)

  37、

  判断异步电动机工作在电磁制动状态时,电动机转速的工作范围是()

  38、

  判断异步电动机工作在发电机状态时,电动机转差率s的工作范围是()

  39、

  判断异步电动机工作在电动机状态时,电动机转差率s的工作范围是()

  40、

  判断异步电动机工作在电动机状态时,电动机转速的工作范围是()

  代表旋转磁场的转速

  41、

  判断异步电动机工作在电磁制动状态时,电动机转差率s的工作范围是()

  42、

  判断异步电动机工作在发电机状态时,电动机转速的工作范围是()

  代表旋转磁场的转速

  43、

  (笼型异步电动机)是感应电动机

  44、

  交流异步电动机相对电源呈现的负载特性为(感性)

  45、

  变压器与异步电动机在磁路结构上存在的主要区别是(异步机的磁路存在气隙,而变压器的磁路可以封闭)

  46、

  交流同步发电机相对负载可能呈现的特性为(任意)

  47、

  交流同步电机一般的励磁方式是(双边励磁)

  48、

  同步电机的V形曲线特性正确表示了(同步电机的功率因数调节特性)

  49、

  加入同步电机工作于其V形曲线特性的极小值处,则(同步电机呈现感性)

  50、

  电力系统的频率主要取决于:(系统中有功功率平衡)

  51、

  短路电流冲击值在(短路前空载,电压初相相位为00)的情况下最大

  52、

  短路电流的最大有效值用于校验断路器的断流能力

  53、

  一台变压器,额定频率50Hz,如果将其接到60Hz的电源上,电压的大小仍与原值相等,那么此时变压器铁芯中的磁通与原来相比将(减少)

  54、

  若外加电压随时间正弦变化,当磁路饱和时,单相变压器的励磁磁动势随时间变化的波形时(尖顶波)

  55、

  变压器运行时,当二次电流增加到额定值,若此时二次电压恰好等于其开路电压,即,那么二次阻抗的性质为(纯电阻性)

  56、

  变压器负序阻抗与正序阻抗相比,则(有与正序阻抗相等)

  57、

  一台三相变压器的联结组为Yd5,其含义表示此变压器一次侧的线电压滞后二次侧对应的线电压(1500)

  58、

  三相异步电动机的旋转磁动势的转速为n1,转子电流产生的磁动势相对定子的转速为n2,则有n1=n2

  59、

  电动机转子绕组接入2r2,转差率为(3s)

  60、

  绕线转子异步电动机拖动恒转矩负载运行,当转子回路串入不同电阻,电动机转速不同。而串入电阻与未串入电阻相比,对转子的电流和功率因数的影响是(转子的电流和功率因数均不变)

  61、

  一台绕线转子异步电动机运行时,如果在转子回路串入电阻使Rs增大1倍,则电动机的最大转矩将(不变)

  62、

  一台绕线转子异步电动机,如果将其定子绕组短接,转子绕组接至频率为50Hz的三相交流电源,在气隙中产生顺时针方向的旋转磁场,设转子的转速为n,那么转子的转向是(顺时针)

  63、

  三相感应电动机定子绕组,Y联结,接在三相对称交流电源上,如果有一相断线,在气隙中产生的基波合成磁动势为(脉振磁动势);如果是三角形连接,则在气隙中产生的基波合成磁动势为(椭圆形旋转磁动势)

  64、

  一台三相感应电动机在额定电压下空载起动与满载起动相比,两者情况合闸瞬间的起动电流(相等)

  65、

  同步发电机单机运行供给纯电容性负载,当电枢电流达额定时,电枢反应的作用使其端电压比空载时(增高)

  66、

  发电机与电网并联时,必先绝对满足条件:(相序相同)条件:相序相同、电压相等、频率相等、相位相同

  67、

  一台隐极同步发电机并网运行时,如果不调节原动机,仅减少励磁电流If,将引起(功角增大,电磁功率最大值减小)

  68、

  增加并联电网上运行的同步发电机的有功输出可采取的办法是(增大输入的有功功率,增大励磁电流)

  69、

  一台并联与无穷大电网的同步发电机,在的情况下运行,此时若保持励磁电流不变,减小输出的有功功率,将引起(功角减小,功率因数下降)

  70、

  一台并网运行的三相同步发电机,运行时输出(滞后)的额定电流,现在要让它输出(滞后)的额定电流,可采取的办法是:(增大输入的有功功率,增大励磁电流)

  71、

  同步电动机处于过励磁状态,它从电网吸收(容性功率)

  72、

  一台并联在电网上运行的同步发电机,若要在保持其输出的有功功率不变的前提下,增大其感性无功功率的输出,可以采用(保持原动机输入不变,增大励磁电流)

  73、

  断路器开断空载变压器发生过电压的主要原因是(断路器对小电感电流的截流)

  74、

  雷电过电压可分为感应雷过电压和直击雷过电压

  75、

  绝缘子污秽闪络等事故主要发生在(雾天)

  76、

  接地电阻的阻值大小与(金属接地体本身的电阻)因素基本无关

  77、

  我国的规程中规定线路防雷设计用雷电流波头时间为(2.6)

  78、

  (雷绕过避雷线击于导线)不是引起工频电压升高的原因

  79、

  (铁磁谐振)不是引起操作过电压的原因

  80、

  ZnO避雷器的序流在(微安)级范围之内。ZnO避雷器不具有(灭弧电压参数)

  81、

  少油断路器械内的变压器油主要作用是(灭弧)

  82、

  变电所进行停电操作时,(先切断断路器,后拉隔离开关)

  83、

  断路器重燃弧的熄灭,要求弧隙介质强度的恢复比弧隙电压的恢复(快)

  84、

  少油断路器多采用多断口的原因是(有利于灭弧)

  85、

  断路器的额定关合电流是其额定开断电流的(2.55倍)

  86、

  压缩空气断路器,压缩空气作为(同时作为灭弧介质、绝缘介质的操作动力)

  87、

  电流互感器的容量通常表示为(阻抗)

  88、

  电流互感器的额定容量为(额定二次负荷下的容量)

  89、

  电流互感器二次侧负荷主要包括(仪器仪表和电缆的阻抗)

  90、

  电流互感器不完全星形联结时,测量电压的相别是(A、C)

  91、

  互感器运行时,要求其二次侧(电压互感器开路,电流互感器短路)

  92、

  电压互感器配置原则为(主母线接互感器,旁路母线不接)

  93、

  (电刷)属于直流电机结构中的定子部分;(换向片)属于转子部分

  94、

  直流电机正常工作时,(电枢绕组中的电流)是交变的;(转子铁心中的磁通)是不变的

  95、

  直流电机绕组采用叠绕时,其支路对数等于磁极对数;采用波绕时,支路对数等于1

  96、

  直流电机工作时必须建立一个磁场,该磁场的性质为(衡稳的磁场)

  97、

  直流电动机空载的含义是(电机轴上没有带任何负荷)

  98、

  直流电动机启动时具有(很大的启动电流)的特点

  99、

  用超低频(0.1Hz)对大电机进行绝缘试验时,所需的试验设备容量仅为工频试验设备的(1/500)

  100、

  威胁变压器绕组匝间绝缘的主要因素是(长期工作电压)

  101、

  引起电磁波传播过程中的波反射的原因是(波速的变化)

  102、

  一幅值为U0的无限长直角行波沿波阻抗Z的输电线路传播至开路的末端时,末端节点上电压值是(2U0)

  103、

  可以提高线路绝缘子雷击闪络电压的方法是(增加绝缘子片数)

  104、35kv及以下输电线路一般不采取全线架设避雷线的原因是(线路输送容量小/系统短路电流小)

  105、

  决定电气设备绝缘水平的避雷器参数是(残压)

  106、

  决定避雷器额定电压是(系统标称电压)

  107、

  避雷器保护变压器时规定避雷器距变压器的最大电气距离,其原因是(满足避雷器残压与变压器的绝缘配合)

  108、

  高压断路器一般采用多端口结构,通常在每个断口(并联电容)的作用(使得电压能均匀分布在每个断口上)

  109、

  断路器开断交流电路的短路故障时,弧隙电压恢复过程与电路的参数等有关,为了把具有周期性振荡特性的恢复过程转变为非周期性的恢复过程,可在断路器触头两端并联一只电阻r,其阻值一般取()

  110、

  为使熔断器的弧隙电压恢复过程为非周期性的,可在熔断器触头两端(并联电阻)

  111、

  为了保证熔断器在开合短路电流时的安全性,其关合电流满足条件:(应不小于短路冲击电流)

  112、

  对于电压互感器叙述正确:二次绕组应装熔断器、接地线不准装熔断器、电压互感器不需要校验热稳定

  113、

  中性点不接地系统中,二次绕组侧额定电压为(100/V),三相电压互感器作绝缘监视用的附加二次绕组的额定电压应选择为(100/3V)

  114、

  中性点接地系统中,二次绕组侧额定电压为(100/V)三相电压互感器二次侧开口三角形绕组的额定电压为(100V)

  115、

  在3~20kv电网中,为了测量相对地电压,通常采用(三相五柱式电压互感器)

  116、

  电压互感器二次侧开口三角形的作用是(测量零序电压)

  117、

  电流互感器的额定容量是(由额定二次电流确定的容量)

  118、

  电流互感器二次绕组在运行时,(允许短路不允许开路)

  119、

  直流电动机起动电流,半载启动电流等于空载启动电流

  120、

  能提高计时精度的元件是(多频振荡器)

  121、

  R、L、C串联电路中,在电容C上再并联一个电阻R,则电路的谐振频率将降低

  122、

  R、L、C串联电路中,在电感L上再并联一个电阻R,则电路的谐振频率将升高

  123、

  以下情况可不校验热稳定或动稳定:1、用熔断器保护的电气设备,其热稳定由熔断器时间保证;2、采用有限流电阻保护的电气设备,在短路电流未达到峰值时已断开。3、熔断器保护的电压互感器回路。

  124、

  断路器的开断计算时间为主保护动作时间和断路器固有分闸时间之和

  125、

  热稳定短路计算时间为继电保护动作时间和断路器全开断时间之和

  126、

  全开断(分闸)时间指断路器从接到分闸指令瞬间到电弧完全熄灭为止的时间间隔,等于断路器固有分闸时间和与燃弧时间之和

  127、

  普通电抗器运行时的电压损失应不大于其额定电压的(5%.)

  128、

  内桥形式的主接线适用于(出现线路较长,主变压器操作较少)的电厂

  129、

  外桥形式的主接线适用于(出现线路较短,主变压器操作较多)的电厂

  130、

  主接线中加装旁路母线的作用是(不断电检修进出线断路器)

  131、

  发电厂用电系统接线通常采用(单母分段接线形式)

  132、

  对电气主接线设计的基本要求(可靠性、灵活性、经济性)

  133、

  按工作可靠性由高到低的次序排列(4/3接线>3/2接线>双母线>单母线分段)

  134、

  (采用负荷开关)不是限制短路电流的措施

  135、

  选择断路器时,应要求断路器的额定开断电流(不小于)断路器开断时所通过的最大短路电流

  136、

  电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大(三相冲击短路)电流

  137、

  (管型截面)的母线适用电流最大

  138、

  发电厂用电系统接线通常采用(单母线分段)接线形式

  139、

  在出现断路器检修时会暂时中断该回路供电的主接线形式为(双母线分段)

  140、

  填充石英砂有限流作用的高压熔断器只能用在(电网的额定电压等于其额定电压的电网中)

  141、

  验算热稳定的短路计算时间为继电保护动作时间与断路器开断时间之和

  142、(装设在电流互感器回路中的裸导体和电器)应效验热稳定及动稳定

  143、分裂电抗器两个分支负荷变化过大将造成电压波动,甚至可能出现过电压

  144、一台正向旋转的直流并励发电机接在直流电网上运行,若撤掉原动机,则发电机(将作为电动机正向运行)

  145、一台积复励直流发电机与直流电网连接向电网供电,欲将它改为积复励直流电动机运行,若保持电机原转向不变,设电网电压极性不变,需要采取(反接串励绕组)

  146、直流电机启动电流,半载启动电流(等于)空载启动电流

  147、一台并励直流电动机拖动一台它励直流电动机,当电动机的电压和励磁回路的电阻均不变时,若增加发电机输出功率,此时发电机的(电枢电流增大)和(转速降低)

  148、双积分ADC与逐次渐进ADC比较,转换速度慢,抗干扰能力强

  149、电压负反馈---稳定输出电压,降低输出电阻,带负载能力强

  150、电流负反馈---稳定输出电流,提高输出电阻

  151、串联负反馈---提高输入电阻,减少从信号源吸取的电流,信号源内阻越小,反馈作用越明显

  152、并联负反馈---降低输入电阻,信号源内阻越大,反馈作用越明显

  153、负反馈所能抑制的干扰和噪声是(反馈环内的干扰和噪声)

  154、在放大电路失真时,若输入信号为正弦波,则输出信号(会产生非线性失真)

  155、晶体管电位关系:NPN管:Uc>Ub>Ue

  ;PNP管:Uc;2)振荡电路:R<;3)临界振荡:R=

  165、RLC串联谐振电路的品质因数;RLC并联谐振电路的品质因数

  166、变压器:

  短路损耗PK

  =;空载损耗P0=;

  总电阻RT

  =,;

  总电抗xt=,;电导GT=,S;

  电纳为:BT=,S;

  167、各绕组的短路损耗PK1=;

  168、各绕组短路电压百分数:UK1%=

  169、各绕组的电阻为:RT1=

  ;各绕组的漏电抗为:xt1=

  170、标幺值=

  元件电抗标幺值

  Z

  171、发电机的标幺值电抗为:*;

  变压器的标幺值电抗为:

  电抗器的标幺值电抗为:

  172、理想变压器的电压比标幺值:

  173、电压降落:

  174、功率损耗:1、线路末端导纳支路:

  4、首端导纳支路:

  2、线路末端阻抗支路:

  3、线路阻抗的功率损耗:

  5、线路首端功率:

  175、n台变压器并联运行总损耗:

  变压器有功损耗:

  变压器无功功率:

  176、

  输电线路空载运行:末端功率为0;;

  177、

  输电线路传输的最大功率:

  178、

  各元件参数标幺值的计算:发电机:

  (是以发电机额定值为基值的标幺值)

  变压器:

  线路:

  (是线路所在网络的平均额定电压)

  电抗器:

  (是电抗器所在网络的平均额定电压)

  179、

  变压器基本方程式:1、一侧绕组电压平衡式:1、

  2、

  3、

  E不变,频率f增大,磁通减小

  2、二次侧电压平衡式:1、

  2、

  3、

  负载系数:

  当时变压器效率最高

  3、变压器效率:

  180、555定时器的振荡周期:

  振荡频率:

  181、

  电容充电时间:

  电容放电时间:

  延时时间

  182、半球体:电流密度

  ;电场强度

  ;接地体电阻

  ;无穷远电压

  183、球体:电流密度

  ;电场强度

  ;接地体电阻

  ;无穷远电压

  184、圆柱形:接地电阻

  185、半球体跨步电压:

  人体允许的最大跨步电压

  186、电容器的漏电导:

  187、高压同轴圆柱电缆

  a:b:选;

  同心导体球面电位差V0

  :a:b选;同轴电缆漏电导:

  188、长度为的无损耗线的特性阻抗

  189、无损耗传输线的输入阻抗匹配计算:

  190、输电线路中波的传播过程:;

  191、JK触发器的特性方程为:

  192、交流异步电动机的转差率的计算公式为;交流电动机旋转磁场转速的计算公式为

  193、

  交流异步电动机转子绕组电流频率与定子绕组电流频率之间关系为:

  194、交流异步电动机的等效电路中用一只负载电阻代表轴上的机械功率输出,该电阻为

  195、旋转磁动势表达式:

  196、直流电动机感应电势(又称反电动势)的计算公式为

  197、直流电动机的电枢回路KVL方程为

  198、判断直流电动机处于制动状态的判据是;处于能量回馈状态的判据是

  199、直流电动机启动瞬时,电枢电流的计算式为

  200、它励直流电动机的机械特性为

  201、零序网络的绘制原则

  先

  D

  Y

  开路

  Y0

  YN

  能流通

  后

  D

  直接接地

  Y

  开路

  Y0

  YN

  外电路有另一个接地点Y0

  YN

  能流通

  外电路无另外一个接地点D

  Y开路

  202、单支避雷针的保护范围:

  h—避雷针高度

  --被保护物高度

  --滚球半径

  205、电动机的电磁功率=反电势Ea*电流Ia*相数m

  直流电动机m=1

  206、隐极性发电机的功角特性:

  为额定相电压

  为每相空载电动势

  为发电机的同步电抗

  为发电机的额定功率

  为发电机额定运行时的功率角

  207、

  逆调压

  1~1.05UN

  顺调压

  1.025~1.075UN

  常调压

  1.02~1.05UN

  208、决定电力设备绝缘配合的主要因素:3~300KV主要是雷电过电压,330~500KV主要是操作过电压

  209、跨步电压计算:

  210、滤波器的传递函数为则:

  211、绕线式异步电动机最大电磁转矩与转子电阻无关

  212、隐极性同步发电机

  原动机输出功率:

  最大电磁功率:

  213、原件两端的相位差主要取决于通过原件的(有功功率)

  214、感应电动机,电磁功率

  为总机械功率

  s为转差率

  转子铜耗

  215、变压器低压侧母线电容补偿计算:或

  为最大负荷时低压侧要保持的电压

  为最大负荷时高压侧的实际电压

  K为变比

  总电抗

  216、短路冲击电流和电流有效值:发电厂母线处短路

  ;发电厂高压母线或发电机出线电抗器后:

  ;低压系统:

  217、并联电阻分流公式:

  218、球形电容器的漏电导:

  同轴电缆的漏电导:

  平板电容的漏电导:

  219、绝缘电阻:球形电容:

  同轴电缆:

  平板电容:

  220、星-三角转换:

  三角-星转换:

  221、潮流计算一般选线路的额定电压,短路电流计算选线路的平均电压呢,逆调压,顺调压按定义线路的额定电压倍数选

篇4:三爱教育活动总结

宝鸡市新福园中学开展

“爱学习、爱劳动、爱祖国”教育活动总结

一、指导思想

为深入贯彻落实区教育体育局《关于在区中小学深入开展“爱学习、爱劳动、爱祖国”教育的通知》,进一步扎实有效地开展我校学生思想政治教育工作,培育和践行我校学生社会主义核心价值观,深化中国梦宣传教育,帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观,以贯彻十八大精神为主线,在广大师生中深入开展“爱学习、爱劳动、爱祖国,为建设祖国作奉献”的主题教育实践活动,大力加强理想信念教育、爱国主义教育、热爱劳动和为人民服务教育。通过“三爱”教育,激发学生勤奋学习,热爱劳动,乐于奉献,形成强大的精神动力,从而投身到学校各项事业的建设与发展,投身到建设美丽祖国,建设美丽校园的伟大实践中去。

二、活动内容

1、围绕“三爱”教育主题,开展主题班会。

通过开展主题班会,加强学生的理想信念、思想道德、民族精神和时代精神教育,提升学生的思想、文化素质及道德素养,不断激发学生的民族自豪感、自信心和创新活力,培养热爱劳动习惯,促进学校学风教风纪风校风建设。各班以不同的形式扎实有效的开展了主题班会,效果很好。

2、将“三爱”活动核心内容融入课堂教学。

将“三爱”教育融入思想政治课教学之中,深入学习党的历史、党的十八大精神,培养爱国情怀、改革精神和创新能力,树立“劳动光荣”理念,不断增强学生践行“三爱”的自觉性和坚定性。

(二)开展爱劳动活动

以学校政教处牵头组织实施的“校园就是我的家——弯弯腰”活动,自开展以来学校的变化很大,学生的卫生习惯以及思想认识都有了很大的改观。走进我校,几乎看不到垃圾,在运动场还能看到有学生主动捡起地上的垃圾,丢进垃圾桶里,这些现象在以前是看不到的,这些变化都足以说明此项活动的开展是非常有必要的。组织学生参与实践活动。九年级4班和九年级2班的学生利用周末休息时间,到超市、饭馆等地打工,体验生活,用自己的双手创造财富,学生返校后汇报实践情况,每个学生体会深刻。

“三爱”教育活动将在我校长期开展下去。

新福园中学

20**.3.31

篇5:大学有机化学期末复习知识点总结

  有机化学复习总结

  一.有机化合物的命名

  1.能够用系统命名法命名各种类型化合物:

  包括烷烃,烯烃,炔烃,烯炔,脂环烃(单环脂环烃和多环置换脂环烃中的螺环烃和桥环烃),芳烃,醇,酚,醚,醛,酮,羧酸,羧酸衍生物(酰卤,酸酐,酯,酰胺),多官能团化合物(官能团优先顺序:-COOH>-SO3H>-COOR>-CO*>-CN>-CHO>>C=O>-OH(醇)>-OH(酚)>-SH>-NH2>-OR>C=C>-C≡C->(-R>-*>-NO2),并能够判断出Z/E构型和R/S构型。

  2.根据化合物的系统命名,写出相应的结构式或立体结构式(伞形式,锯架式,纽曼投影式,Fischer投影式)。

  立体结构的表示方法:

  1)伞形式:

  2)锯架式:

  3)纽曼投影式:

  4)菲舍尔投影式:

  5)构象(conformation)

  (1)乙烷构象:最稳定构象是交叉式,最不稳定构象是重叠式。

  (2)正丁烷构象:最稳定构象是对位交叉式,最不稳定构象是全重叠式。

  (3)环己烷构象:最稳定构象是椅式构象。一取代环己烷最稳定构象是e取代的椅式构象。多取代环己烷最稳定构象是e取代最多或大基团处于e键上的椅式构象

  立体结构的标记方法

  1.Z/E标记法:在表示烯烃的构型时,如果在次序规则中两个优先的基团在同一侧,为Z构型,在相反侧,为E构型。

  2、顺/反标记法:在标记烯烃和脂环烃的构型时,如果两个相同的基团在同一侧,则为顺式;在相反侧,则为反式。

  3、R/S标记法:在标记手性分子时,先把与手性碳相连的四个基团按次序规则排序。然后将最不优先的基团放在远离观察者,再以次观察其它三个基团,如果优先顺序是顺时针,则为R构型,如果是逆时针,则为S构型。

  注:将伞状透视式与菲舍尔投影式互换的方法是:先按要求书写其透视式或投影式,然后分别标出其R/S构型,如果两者构型相同,则为同一化合物,否则为其对映体。

  二.有机化学反应及特点

  1.反应类型

  还原反应(包括催化加氢):烯烃、炔烃、环烷烃、芳烃、卤代烃

  氧化反应:烯烃的氧化(高锰酸钾氧化,臭氧氧化,环氧化);炔烃高锰酸钾氧化,臭氧氧化;醇的氧化;芳烃侧链氧化,芳环氧化)

  2.有关规律

  1)马氏规律:亲电加成反应的规律,亲电试剂总是加到连氢较多的双键碳上。

  2)过氧化效应:自由基加成反应的规律,卤素加到连氢较多的双键碳上。

  3)空间效应:体积较大的基团总是取代到空间位阻较小的位置。

  4)定位规律:芳烃亲电取代反应的规律,有邻、对位定位基,和间位定位基。

  5)查依切夫规律:卤代烃和醇消除反应的规律,主要产物是双键碳上取代基较多的烯烃。

  6)休克尔规则:判断芳香性的规则。存在一个环状的大π键,成环原子必须共平面或接近共平面,π电子数符合4n+2规则。

  7)霍夫曼规则:季铵盐消除反应的规律,只有烃基时,主要产物是双键碳上取代基较少的烯烃(动力学控制产物)。当β-碳上连有吸电子基或不饱和键时,则消除的是酸性较强的氢,生成较稳定的产物(热力学控制产物)。

  8)基团的“顺序规则”

  3.反应中的立体化学

  烷烃:烷烃的自由基取代:外消旋化

  烯烃:烯烃的亲电加成:

  溴,氯,HOBr(HOCl),羟汞化-脱汞还原反应-----反式加成

  其它亲电试剂:顺式+反式加成

  烯烃的环氧化,与单线态卡宾的反应:保持构型

  烯烃的冷稀KMnO4/H2O氧化:顺式邻二醇

  烯烃的硼氢化-氧化:顺式加成

  烯烃的加氢:顺式加氢

  环己烯的加成(1-取代,3-取代,4-取代)

  炔烃:选择性加氢:

  Lindlar催化剂-----顺式烯烃

  Na/NH3(L)-----反式加氢

  亲核取代:

  SN1:外消旋化的同时构型翻转

  SN2:构型翻转(Walden翻转)

  消除反应:

  E2,E1cb:

  反式共平面消除。

  环氧乙烷的开环反应:反式产物

  四.概念、物理性质、结构稳定性、反应活性

  (一).概念

  1.同分异构体

  2.试剂

  亲电试剂:

  简单地说,对电子具有亲合力的试剂就叫亲电试剂(electrophilic reagent)。亲电试剂一般都是带正电荷的试剂或具有空的p轨道或d轨道,能够接受电子对的中性分子,

  如:H+、Cl+、Br+、RCH2+、CH3CO+、NO2+、+SO3H、SO3、BF3、AlCl3等,都是亲电试剂。

  亲核试剂:

  对电子没有亲合力,但对带正电荷或部分正电荷的碳原子具有亲合力的试剂叫亲核试剂(nucleophilic reagent)。亲核试剂一般是带负电荷的试剂或是带有未共用电子对的中性分子,如:OH-、HS-、CN-、NH2-、RCH2-、RO-、RS-、PhO-、RCOO-、 *-、H2O、ROH、ROR、NH3、RNH2等,都是亲核试剂。

  自由基试剂:

  Cl2、Br2是自由基引发剂,此外,过氧化氢、过氧化苯甲酰、偶氮二异丁氰、过硫酸铵等也是常用的自由基引发剂。少量的自由基引发剂就可引发反应,使反应进行下去。

  3.酸碱的概念

  布朗斯特酸碱:质子的给体为酸,质子的受体为碱。

  Lewis酸碱:电子的接受体为酸,电子的给与体为碱。

  4.共价键的属性键长、键角、键能、键矩、偶极矩。

  5.杂化轨道理论

  sp3、sp2、sp杂化。

  6.旋光性

  平面偏振光:

  手性:

  手性碳:

  旋光性:

  旋光性物质(光学活性物质),左旋体,右旋体:

  内消旋体、外消旋体,两者的区别:

  对映异构体,产生条件:

  非对映异构体:

  苏式,赤式:

  差向异构体:

  Walden翻转:

  7.电子效应

  1)诱导效应

  2)共轭效应(π-π共轭,p-π共轭,σ-p

  超2共轭,σ-π超共轭。

  3)空间效应

  8.其它

  内型(endo),外型(e*o):

  顺反异构体,产生条件:

  烯醇式:

  (二).物理性质

  1.沸点高低的判断?

  不同类型化合物之间沸点的比较;

  同种类型化合物之间沸点的比较。

  2.熔点,溶解度的大小判断?

  3.形成有效氢键的条件,形成分子内氢键的条件:

  (三).

  稳定性判断

  1.烯烃稳定性判

  R2C=CR2>

  R2C=CHR>

  RCH=CHR(E-构型)>RCH=CHR(Z-构型)>

  RHC=CH2>CH2=CH2

  2.环烷烃稳定性判断

  3.开链烃构象稳定性

  4.环己烷构象稳定性

  5.反应中间体稳定大小判断(碳正离子,碳负离子,自由基)

  碳正离子的稳性顺序:

  自由基稳定性顺序:

  碳负离子稳定性顺序:

  6.共振极限结构式的稳定性判断(在共振杂化体中贡献程度):

  (四)酸碱性的判断

  1.不同类型化合物算碱性判断

  2.液相中醇的酸性大小

  3.酸性大小的影像因素(吸电子基与推电子基对酸性的影响):

  (五)反应活性大小判断

  1.烷烃的自由基取代反应

  *2的活性:F2>Cl2>Br2>I2

  选择性:F2

  R2C=CHR>

  RCH=CHR>RCH=CH2>CH2=CH2>CH2=CH*

  3.烯烃环氧化反应活性

  R2C=CR2>R2C=CHR>RCH=CHR>RCH=CH2>CH2=CH2

  4.烯烃的催化加氢反应活性:

  CH2=CH2>RCH=CH2>RCH=CHR>R2C=CHR>R2C=CR2

  5.Diles-Alder反应

  双烯体上连有推电子基团(349页),亲双烯体上连有吸电子基团,有利于反应进行。

  例如:

  下列化合物

  A.;B.;C.;D.

  与异戊二烯进行Diels-Alder反应的活性强弱顺序为:>>>。

  6.卤代烃的亲核取代反应

  SN1

  反应:

  SN2

  反应:

  成环的SN2反应速率是:

  v五元环>v六元环>v中环,大环>v三元环>v四元环

  7.消除反应

  卤代烃碱性条件下的消除反应-----E2消除RI>RBr>RCl

  醇脱水-----主要E1

  8.芳烃的亲电取代反应

  芳环上连有活化苯环的邻对位定位基(给电子基)-------反应活性提高

  芳环上连有钝化苯环的间位定位基(吸电子基)或邻对位定位基-------反应活性下降。

  例如:

  下列芳香族化合物:A.B.C.D.

  硝化反应的相对活性次序为>>>。

  例如:

  萘环的

  A.α—位;

  B.β—位;

  C.氯苯;

  D.苯在亲电取代反应中相对活性次序为为>>>。

  例如:下列各化合物中,最容易与浓硫酸发生磺化反应的是()。A.;B.;C.;D.

  (六)其它

  1.亲核性的大小判断:

  2.试剂的碱性大小:

  3.芳香性的判断:

  4.定位基定位效应强弱顺序:

  邻、对位定位基:-O->-N(CH3)2>-NH2>-OH>-OCH3>-NHCOCH3>-R

  >-OCOCH3>-C6H5>-F>-Cl>-Br>-I

  间位定位基:-+NH3>-NO2>-CN>-COOH>-SO3H>-CHO>-COCH3>-COOCH3>-CONH2

  五、活性中间体与反应类型、反应机理

  反应机理:

  1.自由基取代反应机理

  中间体:自由基

  反应类型:烷烃的卤代,烯烃、芳烃的α-H卤代。

  2.自由基加成反应机理

  中间体:自由基:

  反应类型:烯烃、炔烃的过氧化效应。

  3.亲电加成反应机理

  中间体:环鎓离子(溴鎓离子,氯鎓离子)

  反应类型:烯烃与溴,氯,次卤酸的加成

  中间体:碳正离子,易发生重排。

  反应类型:烯烃的其它亲电加成(H*,H2O,H2SO4,B2H6,羟汞化-去汞还原反应)、炔烃的亲电加成,小环烷烃的开环加成,共轭二烯烃的亲电加成。

  或环鎓离子):

  4.亲电取代反应机理:

  中间体:σ-络合物(氯代和溴代先生成π络合物)

  反应类型:芳烃亲电取代反应(卤代,硝化,磺化,烷基化,酰基化,氯甲基化)。

  5.亲核加成反应机理:

  中间体:碳负离子

  反应类型:炔烃的亲核加成

  6.亲核取代反应机理:

  SN1反应

  中间体:碳正离子,易发生重排。

  反应类型:卤代烃和醇的亲核取代(主要是3°),醚键断裂反应(3°烃基生成的醚)。

  SN2反应

  中间体:无(经过过渡态直接生成产物)

  反应类型:卤代烃和醇的亲核取代(主要是1°),分子内的亲核取代,醚键断裂反应(1°烃基生成的醚,酚醚),环氧乙烷的开环反应。

  7.消除反应反应机理

  E1机理:

  中间体:碳正离子,易发生重排。

  反应类型:醇脱水,3°R*在无碱性试剂条件下在污水乙醇中的消除反应。

  E2机理:

  中间体:无(直接经过过渡态生成烯烃)

  反应类型:R*的消除反应

  E1cb机理:

  中间体:碳负离子

  反应类型:邻二卤代烷脱卤素。

  重排反应机理:(rearrangement)

  重排反应规律:由不稳定的活性中间体重排后生成较稳定的中间体;或由不稳定的反应物重排成较稳定的产物。

  1、碳正离子重排

  (1)负氢1,2-迁移:

  (2)烷基1,2-迁移:

  (3)苯基1,2-迁移:

  频哪醇重排:

  在频哪醇重排中,基团迁移优先顺序为:Ar>R>H

  (4)变环重排:

  (5)烯丙位重排:碱性水解

  2、其它重排

  (1)质子1,3-迁移(互变异构现象)

  六、鉴别与分离方法

  七、推导结构

  1.化学性质:

  烯烃的高锰酸钾氧化;

  烯烃的臭氧化反应;

  芳烃的氧化;

  邻二醇的高碘酸氧化

  2.光波谱性质:

  红外光谱:

  3650~2500cm-1

  O—H,N—H伸缩振动

  3300~3000cm-1

  —C≡C—H(3300),C=C—H(3100),Ar—H(3030)

  伸缩振动

  3000~2700cm-1

  —CH3,—CH2,次甲基,—CHO(2720,2820)

  伸缩振动

  1870~1650cm-1

  C=O

  (酸、醛、酮、酰胺、酯、酸酐)伸缩振动

  1690~1450cm-1

  C=C,苯环骨架伸缩振动

  1475~1300cm-1

  —CH3,—CH2,次甲基面内弯曲振动

  1000~670cm-1

  C=C—H,Ar—H,—CH2的面外弯曲振动核磁共振谱:

  偶合裂分的规律:n+1规律

  一组化学等价的质子有n个相邻的全同氢核存在时,其共振吸收峰将被裂分为n+1个,这就是n+1规律。按照n+1规律裂分的谱图叫做一级谱图。在一级谱图中

  具体的推到方法:

  1).不饱和度的计算

  W(不饱和度)=1/2(2+2n4+n3-n1)

  n41、n3、n1分别表示分子中四价、三价和一价元素的原子个数。

  如果W=1,表明该化合物含一个不饱和键或是环烷烃;

  W=2,表明该化合物含两个C=C双键,或含一个C≡C三键等;

  W≥4,表明该化合物有可能含有苯环。

  2).红外光谱观察官能团区域

  (1).先观察是否存在C=O(1820~1660cm-1,s)

  (2).如果有C=O,确定下列状况.

  羧酸:

  是否存在O-H(3400~2400cm-1,宽峰,往往与C-H重叠)

  酰胺:

  是否存在N-H(3400cm-1附近有中等强度吸收;

  有时是同

  等强度的两个吸收峰

  酯:

  是否存在C-O(1300~1000cm-1有强吸收)

  酸酐:

  1810和1760cm-1附近有两个强的C=O吸收

  醛:

  是否存在O=C-H(2850和2750附近有两个弱的吸收)

  酮:

  没有前面所提的吸收峰

  (3).

  如果没有C=O,确定下列状况.

  醇、酚:

  是否存在O-H(3400~3300cm-1,宽峰;

  1300~1000cm-1附近的C-O吸收)

  胺:

  是否存在N-H(3400cm-1附近有中等强度吸收;

  有时是同

  等强度的两个吸收

  醚:

  是否存在C-O(1300~1000cm-1有强吸收,并确认

  3400~3300cm-1附近是否有O-H吸收峰)

  (4).观察是否有C=C或芳环

  C=C:

  1650cm-1附近有弱的吸收

  芳环:

  1600~1450cm-1范围内有几个中等或强吸收

  结合3100~3000cm-1的C-H伸缩振动,确定C=C或芳环。

  3)分析核磁共振谱图

  (1)根据化学位移(δ)、偶合常数(J)与结构的关系,识别一些强单峰和特征峰。如:下列孤立的甲基和亚甲基质子信号,极低磁场(δ10~16)出现的羧基,醛基和形成分子内氢键的羟基信号。

  (2).采用重水交换的方法识别-OH、-NH2、-COOH上的活泼氢。如果加重水后相应的信号消失,则可以确定此类活泼氢的存在。

  (3)如果δ在6.5~8.5ppm范围内有强的单峰或多重峰信号,往往是苯环的质子信号,再根据这一区域的质子数目和峰型,可以确定苯环上取代基数目和取代基的相对位置。

  (4).解析比较简单的多重峰(一级谱),根据每个组峰的化学位移及其相应的质子数目对该基团进行推断,并根据n+1规律估计其相邻的基团。

  (5).根据化学位移和偶合常数的分析,推出若干个可能的结构单元,最后组合可能的结构式。

  综合各种分析,推断分子的结构并对结论进行核对。

  有机化学鉴别方法的总结

  1烷烃与烯烃,炔烃的鉴别方法是酸性高锰酸钾溶液或溴的ccl4溶液(烃的含氧衍生物均可以使高锰酸钾褪色,只是快慢不同)

  2烷烃和芳香烃就不好说了,但芳香烃里,甲苯,二甲苯可以和酸性高锰酸钾溶液反应,苯就不行

  3另外,醇的话,显中性

  4酚:常温下酚可以被氧气氧化呈粉红色,而且苯酚还可以和氯化铁反应显紫色

  5可利用溴水区分醛糖与酮糖

  6醚在避光的情况下与氯或溴反应,可生成氯代醚或溴代醚。醚在光助催化下与空气中的氧作用,生成过氧化合物。

  7醌类化合物是中药中一类具有醌式结构的化学成分,主要分为苯醌,萘醌,菲醌和蒽醌四种类型,具体颜色不同反应类型较多

  一.各类化合物的鉴别方法

  1.烯烃、二烯、炔烃:

  (1)溴的四氯化碳溶液,红色腿去

  (2)高锰酸钾溶液,紫色腿去。

  2.含有炔氢的炔烃:

  (1)硝酸银,生成炔化银白色沉淀

  (2)氯化亚铜的氨溶液,生成炔化亚铜红色沉淀。

  3.小环烃:三、四元脂环烃可使溴的四氯化碳溶液腿色

  4.卤代烃:硝酸银的醇溶液,生成卤化银沉淀;不同结构的卤代烃生成沉淀的速度不同,叔卤代烃和烯丙式卤代烃最快,仲卤代烃次之,伯卤代烃需加热才出现沉淀。

  5.醇:

  (1)与金属钠反应放出氢气(鉴别6个碳原子以下的醇);

  (2)用卢卡斯试剂鉴别伯、仲、叔醇,叔醇立刻变浑浊,仲醇放置后变浑浊,伯醇放置后也无变化。

  6.酚或烯醇类化合物:

  (1)用三氯化铁溶液产生颜色(苯酚产生兰紫色)。

  (2)苯酚与溴水生成三溴苯酚白色沉淀。

  7.羰基化合物:

  (1)鉴别所有的醛酮:2,4-二硝基苯肼,产生黄色或橙红色沉淀;

  (2)区别醛与酮用托伦试剂,醛能生成银镜,而酮不能;

  (3)区别芳香醛与脂肪醛或酮与脂肪醛,用斐林试剂,脂肪醛生成砖红色沉淀,而酮和芳香醛不能;

  (4)鉴别甲基酮和具有结构的醇,用碘的氢氧化钠溶液,生成黄色的碘仿沉淀。

  8.甲酸:用托伦试剂,甲酸能生成银镜,而其他酸不能。

  9.胺:区别伯、仲、叔胺有两种方法

  (1)用苯磺酰氯或对甲苯磺酰氯,在NaOH溶液中反应,伯胺生成的产物溶于NaOH;仲胺生成的产物不溶于NaOH溶液;叔胺不发生反应。

  (2)用NaNO2+HCl:

  脂肪胺:伯胺放出氮气,仲胺生成黄色油状物,叔胺不反应。

  芳香胺:伯胺生成重氮盐,仲胺生成黄色油状物,叔胺生成绿色固体。

  10.糖:

  (1)单糖都能与托伦试剂和斐林试剂作用,产生银镜或砖红色沉淀;

  (2)葡萄糖与果糖:用溴水可区别葡萄糖与果糖,葡萄糖能使溴水褪色,而果糖不能。

  (3)麦芽糖与蔗糖:用托伦试剂或斐林试剂,麦芽糖可生成银镜或砖红色沉淀,而蔗糖不能。

  二.例题解析

  例1.用化学方法鉴别丁烷、1-丁炔、2-丁炔。

  分析:上面三种化合物中,丁烷为饱和烃,1-丁炔和2-丁炔为不饱和烃,用溴的四氯化碳溶液或高锰酸钾溶液可区别饱和烃和不饱和烃,1-丁炔具有炔氢而2-丁炔没有,可用硝酸银或氯化亚铜的氨溶液鉴别。因此,上面一组化合物的鉴别方法为:

  例2.用化学方法鉴别氯苄、1-氯丙烷和2-氯丙烷。

  分析:上面三种化合物都是卤代烃,是同一类化合物,都能与硝酸银的醇溶液反应生成卤化银沉淀,但由于三种化合物的结构不同,分别为苄基、二级、一级卤代烃,它们在反应中的活性不同,因此,可根据其反应速度进行鉴别。上面一组化合物的鉴别方法为:

  例3.用化学方法鉴别下列化合物

  苯甲醛、丙醛、2-戊酮、3-戊酮、正丙醇、异丙醇、苯酚

  分析:上面一组化合物中有醛、酮、醇、酚四类,醛和酮都是羰基化合物,因此,首先用鉴别羰基化合物的试剂将醛酮与醇酚区别,然后用托伦试剂区别醛与酮,用斐林试剂区别芳香醛与脂肪醛,用碘仿反应鉴别甲基酮;用三氯化铁的颜色反应区别酚与醇,用碘仿反应鉴别可氧化成甲基酮的醇。鉴别方法可按下列步骤进行:

  (1)将化合物各取少量分别放在7支试管中,各加入几滴2,4-二硝基苯肼试剂,有黄色沉淀生成的为羰基化合物,即苯甲醛、丙醛、2-戊酮、3-戊酮,无沉淀生成的是醇与酚。

  (2)将4种羰基化合物各取少量分别放在4支试管中,各加入托伦试剂(氢氧化银的氨溶液),在水浴上加热,有银镜生成的为醛,即苯甲醛和丙醛,无银镜生成的是2-戊酮和3-戊酮。

  (3)将2种醛各取少量分别放在2支试管中,各加入斐林试剂(酒石酸钾钠、硫酸酮、氢氧化钠的混合液),有红色沉淀生成的为丙醛,无沉淀生成的是苯甲醛。

  (4)将2种酮各取少量分别放在2支试管中,各加入碘的氢氧化钠溶液,有黄色沉淀生成的为2-戊酮,无黄色沉淀生成的是3-戊酮。

  (5)将3种醇和酚各取少量分别放在3支试管中,各加入几滴三氯化铁溶液,出现兰紫色的为苯酚,无兰紫色的是醇。

  (6)将2种醇各取少量分别放在支试管中,各加入几滴碘的氢氧化钠溶液,有黄色沉淀生成的为异丙醇,无黄色沉淀生成的是丙醇。

  1.化学分析

  (1)烃类

  ①烷烃、环烷烃

  不溶于水,溶于苯、乙酸、石油醚,因很稳定且不和常用试剂反应,故常留待最后鉴别。

  不与KMnO4反应,而与烯烃区别。

  ③烯烃

  使Br2/CCl4(红棕色)褪色;使KMnO4/OH-(紫色)变成MnO2棕色沉淀;在酸中变成无色Mn2+。

  ④共轭双烯

  与顺丁烯二酸酐反应,生成结晶固体。

  ⑤炔烃(-C≡C-)使Br2/CCl4(红棕色)褪色;使KMnO4/OH-(紫色)产生MnO2↓棕色沉淀,与烯烃相似。

  ⑥芳烃

  与CHCl3+无水AlCl3作用起付氏反应,烷基苯呈橙色至红色,萘呈蓝色,菲呈紫色,蒽呈绿色,与烷烃环烷烃区别;用冷的发烟硫酸磺化,溶于发烟硫酸中,与烷烃相区别;不能迅速溶于冷的浓硫酸中,与醇和别的含氧化合物区别;不能使Br2/CCl4褪色,与烯烃相区别。

  (2)卤代烃R—*(—Cl、—Br、—I)

  在铜丝火焰中呈绿色,叫Beilstein试验,与AgNO3醇溶液生成AgCl↓(白色)、AgBr↓(淡黄色)、AgI↓(黄色)。叔卤代烷、碘代烷、丙烯型卤代烃和苄基卤立即起反应,仲卤代烃、伯卤代烃放置或加热起反应,乙烯型卤代烃不起反应。

  (3)含氧化合物

  ①醇(R—OH)

  加Na产生H2↑(气泡),含活性

  H化合物也起反应。用RCOCl/H2SO4或酸酐可酯化产生香味,但限于低级羧酸和低级醇。使K2Cr2O7+H2SO4水溶液由透明橙色变为蓝绿色Cr3+(不透明),可用来检定伯醇和仲醇。用Lucas试剂(浓

  HCl+ZnCl2)生成氯代烷出现浑浊,并区别伯、仲、叔醇。叔醇立即和Lucas试剂反应,仲醇5分钟内反应,伯醇在室温下不反应。加硝酸铵溶液呈黄至红色,而酚呈

  NaOH)生成CHI3↓(黄色)。

  ②酚(Ar—OH)

  加入1%FeCl3溶液呈蓝紫色[Fe(ArO)6]3-或其它颜色,酚、烯醇类化合物起此反应;用NaOH水溶液与NaHCO3水溶液,酚溶于NaOH水溶液,不溶于NaHCO3,与RCOOH区别;用Br2水生成

  (白色,注意与苯胺区别)。

  ③醚(R—O—R)

  加入浓H2SO4生成

  盐、混溶,用水稀释可分层,与烷烃、卤代烃相区别(含氧有机物不能用此法区别)。

  ④酮

  加入2,4-二硝基苯肼生成黄色沉淀;用碘仿反应(I2+NaOH)生成CHI3↓(黄色),鉴定甲基酮;用羟氨、氨基脲生成肟、缩氨基脲,测熔点。

  ⑤醛

  用Tollens试剂Ag(NH3)2OH产生银镜Ag↓;用Fehling试剂2Cu2++4OH-或Benedict试剂生成Cu2O↓(红棕色);用Schiff试验品红醛试剂呈紫红色。

  ⑥羧酸

  在NaHCO3水溶液中溶解放出CO2气体;也可利用活性H的反应鉴别。

  酸上的醛基被氧化。

  ⑦羧酸衍生物

  水解后检验产物。

  (4)含氮化合物

  利用其碱性,溶于稀盐酸而不溶于水,或其水溶性化合物能使石蕊变蓝。

  ①脂肪胺

  采用Hinsberg试验

  ②芳香胺

  芳香伯胺还可用异腈试验:

  ③苯胺

  在Br2+H2O中生成

  (白色)。

  苯酚有类似现象。

  (5)氨基酸

  采用水合茚三酮试验

  脯氨酸为淡黄色。多肽和蛋白质也有此呈色反应。

  (6)糖类

  ①淀粉、纤维素

  需加SnCl2防止氧对有色盐的氧化。碳水化合物均为正性。

  淀粉加入I2呈兰色。

  ②葡萄糖

  加Fehling试剂或Benedict试剂产生Cu2O↓(红棕色),还原糖均有此反应;加Tollens试剂[Ag(NH3)2+OH-]产生银镜。

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