1 При каталитическом гидрировании толуола образуется
|
| 1)
| бензол
|
| 2)
| циклогексан
|
| 3)
| метилциклогексан
|
| 4)
| гексан
| | | 2Толуол, в отличие от бензола,
1)не горит на воздухе
2)реагирует с раствором KMnO4
3)вступает в реакции гидрирования
4)реагирует с бромом в присутствии катализатора
|
3 Толуол может образоваться при ароматизации (дегидроциклизации) 1)2-метилгексана 2)октана 3)2-метилгептана 4)гексана
| 4 Образование бензола происходит в результате тримеризации 1)этена 2)этана
3)этанола 4)этина
|
5 Гексахлорциклогексан образуется в результате взаимодействия 1)хлора и бензола 2)хлора и циклогексана 3)хлороводорода и бензола 4)хлора и гексана
| 6 При каталитическом гидрировании толуола образуется 1)бензол 2)циклогексан 3)метилциклогексан 4)гексан
|
7. Гексахлорциклогексан образуется в результате взаимодействия
|
| 1)
| хлора и бензола
|
| 2)
| хлора и циклогексана
|
| 3)
| хлороводорода и бензола
|
| 4)
| хлора и гексана
| | | 8 Бензол не взаимодействует с
|
| 1)
| азотной кислотой
|
| 2)
| бромом
|
| 3)
| бромоводородом
|
| 4)
| кислородом
| | |
9 Бензол вступает в реакцию замещения с
|
| 1)
| бромом и азотной кислотой
|
| 2)
| кислородом и серной кислотой
|
| 3)
| хлором и водородом
|
| 4)
| азотной кислотой и водородом
| | | 10 Сходство химических свойств бензола и предельных углеводородов проявляется в реакции
|
| 1)
| С6Н6 + 3H2 ® C6H12
|
| 2)
| С6Н6 + С2H4 ® C6H5 – C2H5
|
| 3)
| С6Н6 + 3Сl2 ® C6H6Cl6
|
| 4)
| С6Н6 + Br2 ® C6H5Br + НBr
| | |
Бензол может быть получен в результате реакции тримеризации
|
| 1)
| циклогексана
|
| 2)
| этана
|
| 3)
| этилена
|
| 4)
| ацетилена
| | | 12.Бензол не взаимодействует с
|
| 1)
| азотной кислотой
|
| 2)
| бромом
|
| 3)
| бромоводородом
|
| 4)
| кислородом
| | |
13 Верны ли следующие суждения о свойствах ароматических углеводородов?
А.
| Бензол обесцвечивает раствор перманганата калия.
| Б.
| Толуол вступает в реакцию полимеризации.
| |
| 1)
| верно только А
|
| 2)
| верно только Б
|
| 3)
| верны оба суждения
|
| 4)
| оба суждения неверны
| | | 14 Толуол реагирует с
|
| 1)
| водородом
|
| 2)
| водой
|
| 3)
| цинком
|
| 4)
| азотной кислотой
|
| 5)
| хлороводородом
|
| 6)
| хлором
| | |
15 Бензол можно превратить в циклогексан реакцией
|
| 1)
| гидрирования
|
| 2)
| гидратации
|
| 3)
| дегидрирования
|
| 4)
| дегидратации
| | | 16 Хлорбензол образуется при взаимодействии бензола с
|
| 1)
| хлором (УФ)
|
| 2)
| хлором (FeCl3)
|
| 3)
| хлороводородом
|
| 4)
| хлорметаном
| | |
17 Образование бензола происходит в результате тримеризации
|
| 1)
| этена
|
| 2)
| этана
|
| 3)
| этанола
|
| 4)
| этина
| | | 18 Толуол может образоваться при ароматизации (дегидроциклизации)
|
| 1)
| 2-метилгексана
|
| 2)
| октана
|
| 3)
| 2-метилгептана
|
| 4)
| гексана
| | |
19 При взаимодействии водорода с бензолом образуется
|
| 1)
| толуол
|
| 2)
| гексанол-1
|
| 3)
| ацетилен
|
| 4)
| циклогексан
| | | 20 Бензол способен взаимодействовать с каждым из двух веществ:
|
| 1)
| H2 и HBr
|
| 2)
| HNO3 и KMnO4
|
| 3)
| C2H5Cl и HNO3
|
| 4)
| CH3OH и C2H6
| | |
21 Бензол взаимодействует с каждым из двух веществ:
|
| 1)
| С2Н5ОН и N2
|
| 2)
| HNO3 и HBr
|
| 3)
| H2O и O2
|
| 4)
| CН3Cl и Br2
| |
| 22 Бензол взаимодействует с каждым из двух веществ:
|
| 1)
| H2, HBr
|
| 2)
| Br2(р-р), HCHO
|
| 3)
| H2O, O2
|
| 4)
| НNО3, Br2
| | |
23 С толуолом взаимодействует каждое из двух веществ:
|
| 1)
| CH3OH и Ag2O
|
| 2)
| KMnO4 и H2
|
| 3)
| Cl2 и NaOH
|
| 4)
| HNO3 и CH3OCH3
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.С хлороводородом взаимодействует
|
| 1)
| пропан
|
| 2)
| циклопропан
|
| 3)
| бензол
|
| 4)
| толуол
| | | 2. Толуол, в отличие от бензола,
|
| 1)
| подвергается гидрированию
|
| 2)
| окисляется кислородом воздуха
|
| 3)
| реагирует с хлором (в присутствии AlCl3)
|
| 4)
| окисляется раствором перманганата калия
| | |
3. И пропан, и циклопропан реагируют с
|
| 1)
| водородом
|
| 2)
| хлором
|
| 3)
| хлороводородом
|
| 4)
| водой
| | | 4. И пентан, и пентен реагируют с
1)Ag2O (NH3 р-р)
2)KMnO4(р-р)
3)HBr
4)Br2
|
5 В реакцию гидрогалогенирования вступает 1)гексан 2)гексен-1 3)бензол 4)циклогексан
| 6 И бутан, и бутен реагируют с 1)аммиачным раствором Ag2O 2)раствором KMnO4 3)бромной водой 4)хлором
|
7 С водородом реагируют все вещества ряда:
|
| 1)
| этилен, пропин, изобутан
|
| 2)
| бутан, этен, пропадиен
|
| 3)
| дивинил, бензол, этаналь
|
| 4)
| дивинил, бензол, этанол
| | | 8. Верны ли следующие суждения?
А. Алканы вступают в реакции полимеризации. Б. Этилен обесцвечивает раствор перманганата калия.
1)верно только А 2)верно только Б
3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны
|
9 С бромной водой взаимодействует каждое из двух веществ:
1)этилен и бензол
2)бутадиен-1,3 и бутан
3)этан и этен
4)бутин-1 и пентадиен-1,3
| 10 С водородом реагируют все вещества ряда:
|
| 1)
| этилен, пропин, изобутан
|
| 2)
| бутан, этен, пропадиен
|
| 3)
| дивинил, бензол, этаналь
|
| 4)
| дивинил, бензол, этанол
| | |
Какое из перечисленных веществ не обесцвечивает раствор перманганата калия?
|
| 1)
| этен
|
| 2)
| бензол
|
| 3)
| бутадиен-1,3
|
| 4)
| этин
| | | 44 Обесцвечивание бромной воды не произойдет при действии на нее
|
| 1)
| гексена
|
| 2)
| гексана
|
| 3)
| бутена
|
| 4)
| пропина
| | |
11 С бромной водой взаимодействуют
|
| 1)
| этан и этилен
|
| 2)
| бутадиен-1,3 и бутан
|
| 3)
| этин и пропан
|
| 4)
| бутадиен-1,3 и пропен
| | | 12Хлорвинил CH2 = CH – Cl образуется при взаимодействии хлороводорода с
|
| 1)
| этаном
|
| 2)
| этеном
|
| 3)
| этином
|
| 4)
| этандиолом
| | |
13 Реакция гидрирования невозможна для
|
| 1)
| цис -бутена-2
|
| 2)
| транс -бутена-2
|
| 3)
| бутена-1
|
| 4)
| бутана
| | | 14 Как бутен, так и бутин
|
| 1)
| при гидратации дают спирты
|
| 2)
| обесцвечивают бромную воду
|
| 3)
| не реагируют с раствором KMnO4
|
| 4)
| не подвергаются гидрированию
| | |
15 И для этилена, и для бензола характерны:
|
| 1)
| реакция гидрирования
|
| 2)
| наличие только π- связей в молекулах
|
| 3)
| sp 2-гибридизация атомов углерода в молекулах
|
| 4)
| высокая растворимость в воде
|
| 5)
| взаимодействие с аммиачным раствором оксида серебра (I)
|
| 6)
| горение на воздухе
| | | 16 И для метана, и для пропена характерны:
|
| 1)
| реакции бромирования
|
| 2)
| sp -гибридизация атомов углерода в молекуле
|
| 3)
| наличие π- связи в молекулах
|
| 4)
| реакции гидрирования
|
| 5)
| горение на воздухе
|
| 6)
| малая растворимость в воде
| | |
17 И для этилена, и для ацетилена характерны:
|
| 1)
| взаимодействие с оксидом меди (II)
|
| 2)
| наличие σ- и π- связей в молекулах
|
| 3)
| sp 2-гибридизация атомов углерода в молекуле
|
| 4)
| реакция гидрирования
|
| 5)
| горение на воздухе
|
| 6)
| реакции замещения
| | | 18 И для ацетилена, и для пропина характерны:
|
| 1)
| тетраэдрическая форма молекулы
|
| 2)
| sp -гибридизация всех атомов углерода в молекуле
|
| 3)
| реакция гидрирования
|
| 4)
| наличие только σ- связей в молекулах
|
| 5)
| горение на воздухе
|
| 6)
| реакции с галогеноводородами
| | |
19 Верны ли следующие суждения?
А. Алканы вступают в реакции полимеризации.
Б. Этилен обесцвечивает раствор перманганата калия.
|
| 1)
| верно только А
|
| 2)
| верно только Б
|
| 3)
| верны оба суждения
|
| 4)
| оба суждения неверны
| | | 20 С водородом взаимодействует каждое из двух веществ:
|
| 1)
| бензол, пропан
|
| 2)
| бутен, этан
|
| 3)
| дивинил, этен
|
| 4)
| стирол, бутадиен-1,3
|
| 5)
| дихлорэтан, бутан
|
| 6)
| этин, бутин-1
| | |
21 Формула вещества, которое может реагировать и с бутадиеном-1,3, и с ацетальдегидом, и с ацетиленом, следующая:
|
| 1)
| HBr
|
| 2)
| Cu(OH)2
|
| 3)
| H2
|
| 4)
| Al2O3
| | | 22 Реакция гидратации невозможна для
|
| 1)
| этина
|
| 2)
| этилена
|
| 3)
| бензола
|
| 4)
| пропилена
| | |
23. Реакция гидратации возможна для
|
| 1)
| этина
|
| 2)
| бензола
|
| 3)
| декана
|
| 4)
| циклопентана
| | | 24 С бромной водой при обычных условиях взаимодействует каждое из двух веществ:
|
| 1)
| бензол и толуол
|
| 2)
| циклогексан и пропен
|
| 3)
| бензол и этилен
|
| 4)
| фенол и ацетилен
| | |
25 С бромной водой взаимодействует каждое из двух веществ:
|
| 1)
| этилен и бензол
|
| 2)
| бутадиен-1,3 и бутан
|
| 3)
| этан и этен
|
| 4)
| бутин-1 и пентадиен-1,3
| | | 26 С водородом реагируют все вещества ряда:
|
| 1)
| этилен, пропин, изобутан
|
| 2)
| бутан, этен, пропадиен
|
| 3)
| дивинил, бензол, этаналь
|
| 4)
| дивинил, бензол, этанол
| | |
27 Обесцвечивание бромной воды не произойдет при действии на нее
|
| 1)
| гексена
|
| 2)
| гексана
|
| 3)
| бутена
|
| 4)
| пропина
| | | 28 С каждым из веществ: водой, бромоводородом, водородом – может реагировать
|
| 1)
| пропан
|
| 2)
| бутен-1
|
| 3)
| этан
|
| 4)
| хлорметан
| | |
29 Верны ли следующие суждения о свойствах углеводородов?
А.
| Для предельных углеводородов основным типом реакций являются реакции присоединения.
|
| Б.
| Метан реагирует с азотной кислотой.
|
|
| 1)
| верно только А
|
| 2)
| верно только Б
|
| 3)
| верны оба суждения
|
| 4)
| оба суждения неверны
| | | | | | | 30 И для ацетилена, и для толуола характерна(-о):
|
| 1)
| реакция полимеризации
|
| 2)
| sp 2-гибридизация атомов углерода в молекуле
|
| 3)
| окисление перманганатом калия
|
| 4)
| реакция галогенирования
|
| 5)
| наличие σ- и π-связей в молекулах
|
| 6)
| высокая растворимость в воде
| | |
31 Реакция присоединения характерна для каждого из двух веществ:
|
| 1)
| бутена-1 и этана
|
| 2)
| этина и циклопропана
|
| 3)
| бензола и пропанола
|
| 4)
| метана и бутадиена-1,3
| | | 32 В отличие от пропана, циклопропан вступает в реакцию
|
| 1)
| дегидрирования
|
| 2)
| гидрирования
|
| 3)
| горения в кислороде
|
| 4)
| этерификации
| | |
33 По радикальному механизму протекают реакции:
|
| 1)
| CH3 -CH = CH2 + H2O → CH3 - CH(OH) - CH3
|
| 2)
| С3H8 + Br2 → C3H7Br + HBr
|
| 3)
| CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
|
| 4)
| C2H2 + H2O → CH3COH
|
| 5)
| CH3OH + HBr → CH3Br + H2O
|
| 6)
| C2H6 + 2Cl2 → C2H4Cl2 + 2HCl
| | | 34 Альдегид получается при гидратации
|
| 1)
| этина
|
| 2)
| пропина
|
| 3)
| бутина
|
| 4)
| пентина
| | |
35 И пентан, и пентен реагируют с
|
| 1)
| Ag2O (NH3 р-р)
|
| 2)
| KMnO4(р-р)
|
| 3)
| HBr
|
| 4)
| Br2
| | | 36 В отличие от бутана, бутадиен-1,3 вступает в реакции
|
| 1)
| горения
|
| 2)
| хлорирования
|
| 3)
| полимеризации
|
| 4)
| с бромоводородом
|
| 5)
| с раствором перманганата калия
|
| 6)
| с аммиачным раствором оксида серебра
| | |
37 В отличие от этана, этин вступает в реакции
|
| 1)
| с хлором
|
| 2)
| с хлороводородом
|
| 3)
| с гидроксидом меди(II)
|
| 4)
| с раствором перманганата калия
|
| 5)
| гидратации
|
| 6)
| изомеризации
| | | 38 Как пропен, так и пропин
|
| 1)
| не подвергаются окислению
|
| 2)
| обесцвечивают бромную воду
|
| 3)
| не реагируют с водородом
|
| 4)
| при гидратации образуют спирт
| | |
39 Реакция полимеризации возможна для каждого из двух веществ:
|
| 1)
| пропена и пропана
|
| 2)
| стирола и пропена
|
| 3)
| этена и изобутана
|
| 4)
| бензола и циклопропана
| | | 40 И бутан, и бутен реагируют с
|
| 1)
| аммиачным раствором Ag2O
|
| 2)
| раствором KMnO4
|
| 3)
| бромной водой
|
| 4)
| хлором
| | |
41 Толуол, в отличие от бензола,
|
| 1)
| не горит на воздухе
|
| 2)
| реагирует с раствором KMnO4
|
| 3)
| вступает в реакции гидрирования
|
| 4)
| реагирует с бромом в присутствии катализатора
| | | 42 Обесцвечивает бромную воду
|
| 1)
| бензол
|
| 2)
| толуол
|
| 3)
| циклогексан
|
| 4)
| стирол
| | |
43 С бромоводородом реагирует
|
| 1)
| бензол
|
| 2)
| толуол
|
| 3)
| стирол
|
| 4)
| 1,3,5-триметилбензол
| | | 44 С водой в присутствии кислоты реагирует
|
| 1)
| изобутан
|
| 2)
| этан
|
| 3)
| этилен
|
| 4)
| бензол
| | |
45 В реакцию гидрогалогенирования вступает
|
| 1)
| гексан
|
| 2)
| гексен-1
|
| 3)
| бензол
|
| 4)
| циклогексан
| |
| 46 При взаимодействии 1 моль пропина с 1 моль бромоводорода преимущественно образуется
|
| 1)
| 2-бромбутен-1
|
| 2)
| 1-бромпропен
|
| 3)
| 1,2-дибромпропан
|
| 4)
| 2-бромпропен
| | |
47. Реакции присоединения характерны для каждого из веществ, расположенных в ряду:
|
| 1)
| этина, 2-метилбутена-1, изобутана
|
| 2)
| этена, пропина, бутадиена-1,3
|
| 3)
| 2-бромбутана, пропилена, ацетальдегида
|
| 4)
| формальдегида, пропана, этилена
| |
|
|
|
|