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计算机
◆进制的转化MODE-4DEC10HEX16BIN2OCT8。
2-8:
以小数点为界,整数部分向左,小数部分向右,每三位二级制用相应的一位八进制数取代,位数不够补0,然后将其连在一起即可。
(10010.1010101111)2=(22.5274)D。
2-16:
以小数点为界,整数部分向左,小数部分向右,每四位二级制用相应的一位十六进制数取代,位数不够补0,然后将其连在一起即可。
(11010010.01010100)2=(D2.54)H。
2-10:
以小数点为界,整数位从最后一位(从右向左)开始算,依次列为第0,1,2,3…,然后将第n位的数(0或1)乘以2的n-1次方,然后相加即可得到整数位的十进制数;小数位则从左向右开始算,依次列为第1,2,3…,然后将第n位的数(0或1)乘以2的-n次方,然后相加即可得到小数位的十进制数(10.101)2=1*2^1+0*2^0+1*2^-1+0*2^-2+1*2^-3=2.625
◆BCD码是用4bit二进制代码表示十进制数的1个位,(32)10=(00110010)2
◆按网络覆盖范围,网络分为局域网(10m~10Km),城域网,广域网(100km~1000km)。
◆在微机组成系统中用于传输信息的总线指:
数据总线(程序和数据),地址总线(地址码),控制总线(传输控制信息),总线是计算机内部传输各种信息的通道,是计算机硬件系统的一个组成部分。
◆按照应用和虚拟机的观点,计算机软件可分为系统软件,支撑软件,应用类软件。
◆信息的主要特征:
可变性;可识别性;可流动性;可使用性;可处理性;有效性和无效性;可再生性;可存储性;属性。
◆计算机系统内的存储器是由一个个存储单元组成的,而每一个存储单元的容量大小为8位二进制信息,俗称一个字节。
位(bit):
一个位代表一个二进制数。
1字节(Byte)=8位/8bit。
位是计算机内表示数据的最小单位,仅有两个值0和1。
字节是存储空间的基本计量单位,但不是最小的计量单位。
◆Windows中,对存储器的管理采取分段存储,分页存储,一个存储段可以少至1个字节,大至4G字节,而一个页的大小规定为4K(4x1024B)字节。
◆操作系统通常包括以下功能模块:
进程与处理器管理;作业管理;存储器管理;设备管理;文件管理。
为解决主机与外围设备的操作速度不匹配的问题,Windows采用了缓冲技术。
◆计算机网络涉及通信和计算机两个领域。
◆计算机网络协议的三要素:
语法,语义,同步。
◆影响图像质量的主要参数有分辨率,颜色深度,图像文件的尺寸和文件保存格式等。
数字签名当前已实际应用在电子商务,电子政务中。
◆构成信息化社会的三个主要技术支柱是计算机技术,通信技术,网络技术。
◆网络软件主要包括网络传输协议和网络操作系统。
计算机网络主要是由网络硬件系统和网络软件系统两大部分组成,包括计算机,网络设备,传输介质,网络协议和网络操作系统。
◆网特网是一个网际网。
◆操作系统作为一种系统软件,存在着与其他软件明显不同的特征,分别是并发性,共享性,随机性。
◆存储器系统包括内存储器(主存),外存储器(辅存)和高速缓冲存储器。
◆设备管理是指计算机系统中对于除CPU和内存储器的所有输入/输出设备的管理。
◆系统软件是计算机系统中最靠近硬件的一层,如编译程序和操作系统等。
常用的加密技术有传统加密技术,对称加密技术,密钥加密技术,和数字签名技术等。
◆计算机网络可以分为资源子网和通信子网两个组成部分,常将实现通信功能的设备和软件称为通信子网。
◆三网合一:
电信网,计算机网和有线电视网合为一体。
◆数在计算机中的二进制表示形式称为机器数,三种编码方法为原码,补码和反码.ASCII码是国际上最为流行的字符信息编码方案,最多可以表示128个不同的符号。
◆图像是由排列成若干行,若干列的像素组成,点阵中行数和列数的乘积称为图像的分辨率。
◆进程的四个特征:
动态性,并发性,独立性,异步性。
◆操作系统的设备管理主要是对这些设备提供相应的设备驱动程序,初始化程序和设备控制程序等。
对不同的外设,设备管理利用不同的程序进行控制,按类别进行管理。
普通物理
◆理想气体状态方程①当一定质量的理想气体,P1V1/T1=P2V2/T2=恒量②质量为m,摩尔质量为M的理想气体,pV=m/MRT(R表示1mol的某物质,温度升高1K,所需要的热量为8.31J)。
③p=1/3nμv^2=2/3nω=nkT(n为单位体积的分子数,即分子数密度;
◆k=R/Na=1.38x10^-23J/K,称为玻尔兹曼常数,其中NA=6.023x10^23/mol。
μ:
每个气体分子的质量。
V^2:
分子速率的平方平均值。
)
◆分子平均碰撞速率Z=(2^0.5)π(d^2)nv(d为分子的有效直径,n为分子数密度,v为分子的算术平均速率,v≈1.6(RT/M)^0.5)分子平均自由程λ=v/Z(算术下平均速率/分子平均碰撞速率)◆自由度:
单3双5多6平均平动动能ω:
(单=3/2KT;双=3/2KT;多=3/2KT)平均转动动能ω:
(单=0;双=2/2KT;多=3/2KT)平均动能ω:
(单=3/2KT;双=5/2KT;多=6/2KT)内能:
(单=3/2nRT;双=5/2nRT;多=6/2nRT)(分子平均平动动能是单个分子的特性量,与气体的总量无关。
分子的内能是一个总体量)比热容比γ=Cp/Cv:
(单=5/3;双=7/5;多=8/6)
◆卡诺循环顺时针,逆卡诺循环逆时针。
对于循环来说,热不能全部变为功,但对单一过程来说,热可以全部变为功。
◆有规则运动的能量如机械能,无规则运动的能量如热能,对于循环过程来说,只有一部分热能转换成机械能,另一部分热能将向低温环境释放。
对于单一过程来说,热能可以全部转化为机械能。
◆简谐波的振动表达式:
y=Acos(ωt+ψ)=Acos(ωt+Cx)(y:
在t时刻,原点处质点离开平衡位置的位移。
A:
振幅。
ω:
圆频率/角频率ψ:
初相周期T:
2π/ω波速u:
ω/C。
波长=uT=2π/C)当质元处在平衡位置时,动能和势能及总能量均达最大值,当质元处于波峰波谷位置时,动能和势能及总能量均为0。
波节:
在驻波场中幅值最小的点。
波腹:
在驻波场中幅值最大的点。
相邻波腹(或相邻波节)之间的距离为λ/2。
路程:
频率为常值的波在传播媒介中传播所走的实际距离。
媒介不同,路程不同,波长不同,频率是相同的。
◆光程:
频率为常值的波在媒介中传播,经过的路程,折合到该波在真空中传播所走的路程。
◆
光栅间距越小,衍射越清楚。
单缝夫琅禾费衍射(a:
狭缝宽度;λ:
入射光波长;θ:
衍射角)①分成偶数波带,出现暗纹:
asinθ=±kλk=1,2,3②分成奇数波带,出现明纹asinθ=±(2k+1)λ/2k=1,2,3)中央明纹宽度计算公式:
Δx=2fλ/a。
◆杨氏双缝干涉(d:
双缝间距D:
双缝中心到屏幕的距离θ:
衍射角x:
屏幕位置到明暗条纹距离)光程差δ=dx/D①明纹:
δ=dx/D=±kλk=0,1,2②暗纹:
δ=dx/D=±(2k-1)λ/2k=1,2屏幕上明暗条纹位置①明纹:
x=±kDλ/dk=0,1,2②暗纹:
x=±(2k-1)Dλ/2dk=0的明纹为零级明纹,k=1的明纹为1级明纹,k=1的暗纹为1级暗纹。
条纹间距(相邻两明纹或相邻两暗纹之间的距离)为:
Δx=λD/d。
关于盖住一条缝的题,盖住哪条,零级条纹和其他条纹一起往哪个方向移动。
◆劈尖膜干涉:
光程差δ=2ne+λ/2,其中n为膜的折射率,e为入射点处膜的厚度为e。
明条纹出现的条件:
δ=2ne+λ/2=kλ(k=1,2…)暗条纹出现的条件:
δ=2ne+λ/2=(2k+1)λ/2(k=0,1,2…)相邻两明条纹(或暗条纹)之间劈尖膜的厚度差为λ/(2n)。
相邻两明纹(或暗条纹)的间距为λ/(2nsinθ)
◆迈克尔孙干涉仪:
在视场中有N条明纹移过,则M1平移的距离为x=Nλ/2。
◆马吕斯定律:
第一个偏振片为起偏振器,自然光通过起偏振器后成为偏振光,光强为自然光强度的1/2,此后,偏振光透过检偏振器后,透射光强度为I=I°cosα^2。
◆牛顿环:
明环:
[(2K-1)Rλ/2n]^0.5暗环:
(KRλ/n)^0.5;牛顿环上升,条纹向中心收缩。
牛顿环下降,条纹向外扩张。
◆布儒斯特定律:
自然光以入射角i由折射率为n1的媒质射向折射率为n2的媒质界面,当入射角io满足tanio=n2/n1时,n1+n2=90度。
◆速率分布函数f(v)的意义可理解为:
速率大小的附近的单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比。
最概然速率(在一定温度下,在相同速率区间内,分子速率在Vp附近的概率最大):
Vp=1.41(RT/M)^0.5对一定量的气体,不同温度有不同形状的速率分布曲线,温度越高,最概然速率Vp向速率大的方向偏移,所以曲线拉宽,曲线高度降低,变得平坦些。
最概然速率Vp∝(T/μ)^0.5μ:
每个气体分子的质量所以摩尔质量大的气体,曲线的极大值偏向速率小的地方,且峰值较大,摩尔质量小的气体则相反。
算术平均速率(平均速率):
V=1.60(RT/M)^0.5方均根速率(V^2)^0.5=1.73(RT/M)^0.5
◆在弹性媒质中传播的机械波,其频率在20~20000Hz范围内,能够引起人的听觉,称为声波。
◆多普勒效应:
(γ:
波源的频率γ':
观察到的频率u:
波在媒介中的传播速度Vb:
观察者在媒介中的速度,接近为正,背离为负Vs:
波源在媒介中的速度,接近为正,背离为负),不管两者如何运动,两者接近,频率加快,两者背离,频率降低。
①波源不动,观察者运动:
γ'=(u+Vb)γ/u②波源运动,观察者不动γ'=uγ/(u-Vs)③两者同时运动,γ'=(u+Vb)γ/(u-Vs)
◆光学仪器的分辨本领:
光学仪器的最小分辨角的倒数称为光学仪器的分辨率。
最小分辨角:
θR=1.22λ/d。
可见光学仪器的分辨本领与孔径d(透镜的直径)成正比,与所用的光波的波长λ成反比。
提高仪器的分辨本领就得加大孔径(望远镜)或用波长短的光波(显微镜)。
◆P-V图上等温线位置仅与温度T有关,与气体种类无关。
◆X射线衍射/布拉格公式:
X射线射向晶体表面时,一部分被表面层原子所散射,其余部分将被晶体内部各原子层所散射,设各原子层(或晶面)之间的距离为d,称为晶面间距,则被相邻两晶面散射的X射线的光程差满足2dsinφ=kλ(k=1,2……)
流体力学
◆1N/m^2=1Pa1MPa=1000kPa=10^6Pa10m水柱=0.1MPa=100KPa1标准大气压(atm)=101325Pa1工程大气压(kg/cm2)=98000Pa黏度μ:
液体的黏度μ随温度升高而减小。
气体的μ值随温度的升高而增大。
运动黏度(系数)ν=黏度μ/密度ρ(m2/s)。
柏努利方程:
总水头H=位置水头Z+压强水头P/ρg+流速水头u^2/2g。
测压管水头=Z+P/ρg。
对元流的任意断面:
Z+P/ρg+u^2/2g=常数。
位置水头Z:
断面对于选定基准面的高度,单位位能。
压强水头P/ρg:
断面压强作用使流体沿测压管所能上升的高度。
表示压力做功能提供给流体的能量,单位压能。
流速水头u^2/2g:
以断面流速u为初速的铅直上升射流所能达到的理论高度。
单位动能。
而实际流体稳定元流能量方程式需考虑水头损失h’。
◆1、层流区Re<2000,雷诺数Re=流速u管径d/运动黏度v=4Q/πdv<2300圆管层流沿程阻力系数λ=64/雷诺数Re。
层流沿程损失和平均流速的一次方成正比。
在这一区域,λ仅随Re变化,与相对粗糙度无关。
λ随Re增大而减小。
2、临界区Re=2000~4000时,与粗糙度无关,λ随Re增大而增大。
3、紊流光滑区Re>4000,与粗糙度无关,λ随Re增大而减小。
层流厚度δ远大于管壁粗糙度K。
粗糙度对紊流核心的流动几乎没有影响。
4、紊流过渡区,层流厚度δ约等于管壁粗糙度K,粗糙度开始影响紊流核心区的流动。
λ与Re和相对粗糙度均有关。
5、紊流粗糙区(阻力平方区),粗糙度远大于层流厚度δ,粗糙度的扰动作用成为紊流核心中惯性阻力的主要原因。
λ仅与相对粗糙度有关,而与Re无关。
◆并联管路总的能量损失等于各支路的能量损失。
总管流量等于各支管流量之和。
◆毕托管的原理是0.5ρv^2=ΔP即:
0.5ρ气v^2=(ρ水-ρ空)gΔh。
◆非恒定流:
当地加速度不为零;流场中流体运动参数随时间变化而变化。
◆恒定流:
流场中流体运动参数不随时间变化而变化。
◆均匀流:
迁移加速度为零;流线为平行直线的流动。
◆非均匀流:
流线为曲线或互成一定角度的流动。
◆迹线:
流体质点运动的轨迹线,也就是该流体质点在不同时刻的运动位置的连线。
◆流线:
某时刻在流场中画出一条空间曲线,在该时刻,曲线上所有的质点的流速矢量均与这条空间曲线相切。
流线的几点性质:
(1)流线族的疏密反映了速度的大小,流线密集地方流速大,稀疏的地方流速小。
(2)当为非恒定流时,流线的形状随时间改变,对于恒定流,流线的开头和位置不随时间变化。
(3)在恒定流中,流线、迹线两者重合,在非恒定流中,两者相异。
(4)流线在一般情况下不能相交,流线不能折转,只能是一条光滑曲线。
◆沿程损失hf=λlv^2/2dg◆局部损失hm=ξv^2/2g。
◆边界层分离会产生漩涡,压强阻力,增加能量损失。
◆并联管路总的能量损失等于各支管的能量损失。
即总管流量等于各支管流量之和:
S1L1Q1^2=S2L2Q2^2。
比阻S=8λ/gπ^2d^5。
◆达西渗流定律:
v=Q/A=kH/l=kJ(v:
断面平均流速;Q:
渗流流量;A:
与v方向垂直的容器横截面面积;k:
渗流系数;J=H/l:
流程长度l范围内的平均测压管坡度,亦即水力坡度。
)
◆潜水井:
若井底深达不透水层,称为完全井,否则称为不完全井。
设潜水完全井的含水层厚度为H,井的半径为ro。
抽水时井中水深为h。
则潜水完全井产水量公式Q=πk(H^2-h^2)/ln(R/ro)。
式中R称为井的影响半径,近似计算公式:
R=3000Sk^0.5,式中S=H-h为井中水位降深。
◆作用在曲面ab上的总压力的水平分力Px等于作用于该曲面的铅垂投影面积Ax上的总压力,而铅垂分力Pz等于压力体的液重。
恒定流时,质点的流线和迹线重合。
◆研究流体的两种方法:
拉格朗日法和欧拉法。
拉格朗日法:
以质点为研究对象。
欧拉法:
以固定空间为研究对象。
欧拉法中的加速度:
1、时变加速度/当地加速度:
通过固定空间点处,流体质点随时间的变化率。
2、位变加速度/迁移加速度:
在同一时刻,流体质点的流速随空间位置变化所引起的加速度。
◆相同直径,相同水头的孔口流速大于圆柱形外管嘴流速,但流量小于后者。
对圆柱形的管嘴的作用水头应限制≤9m。
管嘴长度一般取l=(3~4)d。
孔口自由出流和淹没出流的作用水头相等,则出流量应相等。
◆明渠水流一般属于紊流粗糙区,其流速通常采用谢才公式u=C(Ri)^0.5。
明渠均匀流只能发生在顺坡棱柱形渠道,i>0。
明渠均匀流的流量一定,渠道断面形状、尺寸和壁面粗糙度一定时,正常水深随坡底增大而减少。
明渠均匀流的形成条件包括:
(1)明渠中水流必须是恒定流。
(2)流量保持不变,沿程没有水流分出或汇入。
(3)明渠必须是长而直的顺坡棱柱形渠道,即要求i沿程不变。
(4)渠道粗糙情况沿程不变。
◆当作用力主要为重力时,采用弗劳德准则;当作用力主要为黏滞力时,采用雷诺准则;当为压力时,欧拉准则;当为弹性力时,液体模型采用柯西准则,气体模型采用马赫准则;当为表面张力时,采用韦伯准则。
船体在水中航行主要作用力为重力,采用弗劳德准则。
◆水力最优断面是指当渠道的过流断面面积A,粗糙系数n和渠道底坡i一定时,其过流能力最大的断面形状。
矩形水力最优断面的底宽是水深的2倍。
电工电子技术
◆电场力F=q1q/4πεr^2。
电场强度E=F/q1=q/4πεr^2。
◆电压源方向,电流从“+”极出发,流向“-”极,不走电压源内部。
◆叠加原理:
在线性电路中,如果有多个电源共同作用,电路中各电流、电压等于各个电源单独作用时产生电流、电压的代数和。
◆线电压:
三根火线上的电压,有效值380V。
相电压:
相邻的两根火线之间的电压差值有效值为220V。
有功功率P=UIcosθ。
◆变压器原边和副边的功率相等。
◆三相交流异步电动机有载启动电流大于空载启动电流。
◆二极管的伏安特性:
(1)正向特性:
加正向电压(称为正偏),二极管导通,电流上升很快,呈现正向电阻很小。
硅:
0.7V。
锗:
0.3V。
(2)反向特性:
加反向电压(称为反偏),二极管截止,只有很小的反向电流,呈现反向电阻很大,但反向电压达到反向击穿电压时,二极管击穿损坏。
最大整流电流:
允许通过的最大平均电流。
最大反向工作电压Urm:
允许加的最大反向电压,一般Urm=(1/2~1/3)Ubm。
Ubm:
反向击穿电压。
◆三相异步电动机的启动方法:
(1)直接全压启动:
20~30Kw以下的电动机可额定电压直接启动。
(2)降压启动。
◆失压保护(欠压保护、零压保护):
继电器、接触器。
短路保护:
熔断器。
过载保护:
热继电器。
需要同时接在主电路和控制电路中的保护电器是热继电器和行程开关。
◆静止电荷在其周围空间可产生电场,该电场称为静电场。
静电场是有源无旋场。
电荷是场源。
磁场是电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。
磁场是由运动电荷或电场的变化而产生的。
普通化学
◆Pz波函数角度分布的形状是双球形。
Ys:
球形。
Ypx:
xz双球。
Ypy:
xy双球。
Ypz:
xz双球。
Ydxy:
xy四瓣梅花形。
◆杂化轨道理论与分子构型:
(1)SP杂化:
分子呈直线型:
BeCl2、HgCl2、CO2、C2H2。
(2)SP2杂化:
平面三角形:
BF3、BCl3、C2H4。
(3)SP3杂化:
四面体型:
CH4、SiCl4、CCl4。
(4)SP3不等性杂化:
三角锥形:
NH3、PCl3。
V字形:
H2O、H2S、SO2。
◆常温常压下为气态的有机物:
1~4个碳原子的烃,一氯甲烷、新戊烷、甲醛。
◆碳原子较少的醛、醇、羧酸(如甘油、乙醇、乙醛、乙酸)易溶于水;液态烃(如苯、汽油)、卤代烃(溴苯)、硝基化合物(硝基苯)、醚、酯(乙酸乙酯)都难溶于水;苯酚在常温微溶与水,但高于65℃任意比互溶。
◆能使高锰酸钾酸性溶液褪色的物质有:
(1)含有碳碳双键、碳碳叁键的烃和烃的衍生物、苯的同系物
(2)含有羟基的化合物如醇和酚类物质(3)含有醛基的化合物(4)具有还原性的无机物(如SO2、FeSO4、KI、HCl、H2O2等)
◆能使溴水褪色的物质有:
(1)含有碳碳双键和碳碳叁键的烃和烃的衍生物(加成)
(2)苯酚等酚类物质(取代)(3)含醛基物质(氧化)(4)碱性物质(如NaOH、Na2CO3)(氧化还原――歧化反应)(5)较强的无机还原剂(如SO2、KI、FeSO4等)(氧化)(6)有机溶剂(如苯和苯的同系物、四氯甲烷、汽油、已烷等,属于萃取,使水层褪色而有机层呈橙红色。
)
◆所有烃、酯、一氯烷烃的密度都小于水;一溴烷烃、多卤代烃、硝基化合物的密度都大于水。
◆能使溴水反应褪色的有机物有:
烯烃、炔烃、苯酚、醛、含不饱和碳碳键(碳碳双键、碳碳叁键)的有机物。
能使溴水萃取褪色的有:
苯、苯的同系物(甲苯)、CCl4、氯仿、液态烷烃等。
◆能使酸性高锰酸钾溶液褪色的有机物:
烯烃、炔烃、苯的同系物、醇类、醛类、含不饱和碳碳键的有机物、酚类(苯酚)。
◆碳原子个数相同时互为同分异构体的不同类物质:
烯烃和环烷烃、炔烃和二烯烃、饱和一元醇和醚、饱和一元醛和酮、饱和一元羧酸和酯、芳香醇和酚、硝基化合物和氨基酸。
◆无同分异构体的有机物是:
烷烃:
CH4、C2H6、C3H8;烯烃:
C2H4;炔烃:
C2H2;氯代烃:
CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4、C2H5Cl;醇:
CH4O;醛:
CH2O、C2H4O;酸:
CH2O2。
◆属于取代反应范畴的有:
卤代、硝化、酯化、水解、分子间脱水(如:
乙醇分子间脱水)等。
◆能与氢气发生加成反应的物质:
烯烃、炔烃、苯及其同系物、醛、酮、不饱和羧酸(CH2=CHCOOH)及其酯(CH3CH=CHCOOCH3)等。
◆能发生水解的物质:
金属碳化物(CaC2)、卤代烃(CH3CH2Br)、醇钠(CH3CH2ONa)、酚钠(C6H5ONa)、羧酸盐(CH3COONa)、酯类(CH3COOCH2CH3)二糖12H22O11)、(C(蔗糖、麦芽糖、纤维二糖、糖)乳、多糖(淀粉、纤维素)((C6H10O5)n)、蛋白质(酶)、油脂(硬脂酸甘油酯、油酸甘油酯)等。
◆能与活泼金属反应置换出氢气的物质:
醇、酚、羧酸。
◆能发生缩聚反应的物质:
苯酚(C6H5OH)与醛(RCHO)、二元羧酸(COOH—COOH)与二元醇(HOCH2CH2OH)、
◆需要水浴加热的实验:
银镜反应、醛与新制Cu(OH)2悬浊液反应(热水浴)、酯的水解、二糖水解(如蔗糖水解)、淀粉水解(沸水浴)。
◆光照条件下能发生反应的:
烷烃与卤素的取代反应、苯与氯气加成反应(紫外光)、—CH3+Cl2—CH2Cl(注意在铁催化下取代到苯环上)。
◆能发生银镜反应的物质(或与新制的Cu(OH)2共热产生红色沉淀的):
醛类(RCHO)、葡萄糖、麦芽糖、甲酸(HCOOH)、甲酸盐(HCOONa)、甲酸酯(HCOOCH3)等。
◆常见的官能团及名称:
—X(卤原子:
氯原子等)、—OH(羟基)、—CHO(醛基)、—COOH(羧基)、—COO—(酯基)、—CO—(羰基)、—O—(醚键)、C=C(碳碳双键)、—C≡C—(碳碳叁键)、—NH2(氨基)、—NH—CO—(肽键)、—NO2(硝基)
◆常见有机物的通式:
烷烃:
CnH2n+2;烯烃与环烷烃:
CnH2n;炔烃与二烯烃:
CnH2n-2;苯的同系物:
CnH2n-6;饱和一元卤代烃:
CnH2n+1X;饱和一元醇:
CnH2n+2O或CnH2n+1OH;苯酚及同系物:
CnH2n-6O或CnH2n-7OH;醛:
CnH2nO或CnH2n+1CHO;酸:
CnH2nO2或CnH2n+1COOH;酯:
CnH2nO2或CnH2n+1COOCmH2m+1
◆检验酒精中是否含水:
用无水CuSO4——变蓝
◆发生加聚反应的:
含C=C双键的有机物(如烯)
◆能发生消去反应的是:
乙醇(浓硫酸,170℃);卤代烃(如CH3CH2Br)醇发生消去反应的条件:
CH—C—OH、卤代烃发生消去的条件:
CH—C—X
◆燃烧产生大量黑烟的是:
C2H2、C6H6
◆属于天然高分子的是:
淀粉、纤维素、蛋白质、天然橡胶(油脂、麦芽糖、蔗糖不是)
◆属于三大合成材料的是:
塑料、合成橡胶、合成纤维
◆常用来造纸的原料:
纤维素
◆常用来制葡萄糖的是:
淀粉
◆能发生皂化反应的是:
油脂
◆水解生成氨基酸的是:
蛋白质
◆水解的最终产物是葡萄糖的是:
淀粉、纤维素、麦芽糖
◆能与Na2CO3或NaHCO3溶液反应的有机物是:
含有—COOH:
如乙酸
◆能与Na2CO3反应而不能跟NaHCO3反应的有机物是:
苯酚
◆有毒的物质是:
甲醇(含在工业酒精中);NaNO2(亚硝酸钠,工业用盐)
◆能与Na反应产生H2的是:
含羟基的物质(如乙醇、苯酚)、与含羧基的物质(如乙酸)
◆能还原成醇的是:
醛或酮
◆能氧化成醛的醇是:
R—CH2O
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