Давайте разберем каждый из случаев по отдельности, чтобы определить строение углеводорода на основании его состава и условий реакции.
A) C5H12, если в результате его мононитрования образуется третичное производное.
- Углеводород C5H12 может быть представителем группы алканов.
- Третичные производные образуются, когда бром или другой реагент присоединяется к углероду, который связан с тремя другими углеродами.
- Таким образом, возможная структура - 2-метилбутан (CH3-CH(CH3)-CH2-CH3).
B) C5H12, если в результате его монобромирования образуется единственное монобромпроизводное.
- Единственное монобромпроизводное возможно, если все атомы углерода одинаковы по окружению.
- Это может быть н-пентан (CH3-CH2-CH2-CH2-CH3), так как в этом случае все углероды находятся в одинаковых условиях.
C) C6H14, если в результате его монохлорирования образуются только два монохлорпроизводных.
- Два монохлорпроизводных могут образоваться, если один из углеродов является вторичным, а остальные первичными.
- Возможная структура - 2-метилпентан (CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3), где хлор может присоединяться к двум различным углеродам.
D) C6H14, если вещество имеет разветвленную углеродную цепь, а в результате его монохлорирования образуются только три монохлорпроизводных.
- Три монохлорпроизводных могут образоваться, если в структуре есть как минимум один третичный углерод.
- Подходящая структура - 2,2-диметилпентан (CH3-C(CH3)2-CH2-CH3), где хлор может присоединиться к трем различным углеродам.
E) C6H14, если в результате его монобромирования образуются только четыре монобромпроизводных.
- Четыре монобромпроизводных могут образоваться, если в структуре есть как минимум один третичный и один вторичный углерод.
- Подходящая структура - 2-метилпентан, где можно получить четыре различных бромпроизводных.
F) C7H16, если вещество не содержит четвертичных атомов углерода, а в результате его монохлорирования образуются только три монохлорпроизводных.
- Три монохлорпроизводных могут образоваться, если в структуре есть один вторичный углерод и два первичных.
- Подходящая структура - гептан (CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3), где хлор может присоединяться к трем различным углеродам.
G) C7H16, если вещество содержит четвертичный атом углерода, а в результате его монохлорирования образуются только четыре монохлорпроизводных.
- Четыре монохлорпроизводных могут образоваться, если в структуре есть как минимум один четвертичный углерод.
- Подходящая структура - 2,2-диметилгептан (CH3-C(CH3)2-CH2-CH2-CH3), где можно получить четыре различных хлоровых производных.
H) C6H11O2Na, если в результате его сплавления с гидроксидом натрия образуется вещество, не содержащее вторичных атомов углерода.
- Если в результате реакции не образуются вторичные углероды, это может указывать на наличие только первичных углеродов.
- Структура может быть натриевой соли карбоновой кислоты, например, натриевая соль гексаноата.
I) C8H18, если данное вещество не может подвергаться реакции дегидрирования.
- Если углеводород не может подвергаться дегидрированию, это может указывать на то, что он является насыщенным и не содержит ненасыщенных связей.
- Подходящая структура - октадекан (CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3), так как это полностью насыщенный углеводород.
Таким образом, для каждого случая мы рассмотрели возможные структуры углеводородов на основании данных условий. Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать!