Identification d'alcools. Soient trois alcools a1, a2 et a3 de formule brute C4H10. Un essai d'oxydation ménagée effectué sur chacun d'eux, avec un défaut d'oxydant conduit aux résultats suivants; A1 ne réagit pas dans ces conditions; A2 donne B2 et A3 donne B3. B2 et B3 sont mis à réagir à l'ébullition avec la liqueur de fehling. Seul B2 donne lieu à une réaction. indiquer, en justifiant les réponses, la classe des alcools a1, a2 et a3. Oxidation ménagée des alcools exercices corrigés le. écrire les formules semi développées possibles pour chacun d'eux; donner les noms correspondants. écrire les formues semi-développées possibles pour; donner les noms correspondants. en réalité parmi les alcools a1, a2 et a3, un seul possède une chaîne carbonée ramifiée. Attribuer sa structure à chacun des composés a1, a2, a3, B2 et B3.
– Donner les noms de ces composés. E réagit avec la 2, 4-D. pour engendrer un précipité jaune, mais ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. Déterminer les formules semi-développées de E et de B ainsi que leur nom. Écrire les demi-équations redox. En déduire l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de B par l'ion permanganate en milieu acide. Exercice VIII On dispose de deux composés organiques de même formule brute C5H10OC5H10O. L'un noté X, est obtenu par oxydation ménagée du pentan-5-ol; l'autre, noté Y, par oxydation ménagée incomplète du pentan-1-ol. Oxydation (ménagée) des alcools. Qu'appelle-t-on oxydation ménagée? Citer deux oxydants couramment utilisés pour oxyder les alcools. Donner les formules et les noms de X et de Y. Qu'observe-t-on lorsque X et Y sont soumis aux réactifs suivants (Justifier brièvement): a) D. H en solution? b) Liqueur de Fehling à chaud? c) Ion diamine argent (l)? Donner la formule des composés organiques dérivés de X ou Y éventuellement obtenus en 2)b et 2)c Ne perdez plus assez de temps sur internet à chercher des ancienne epreuves de concours et des examens officiels.
Exercice VI 1-1- L'équation-bilan de la réaction de combustion de cet hydrocarbure. \(CxHy\) \( + (x + \frac{y}{4}){O_2}\) \( \to xC{O_2} + \) \(\frac{y}{2}{H_2}O\) 1.
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