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什么是重氮化反应?举例说明其在有机合成中的应用。

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第1题
检查对乙酰氨基酚中对氨基酚的方法是()。

A.直接重氮化一偶合反应

B.水解后重氮化一偶合反应

C.与亚硝基铁氰化钠在碱性条件下反应

D.与三氯化铁试液反应

E.红外光谱法

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第2题
酰化反应常用于有机合成和新药设计中,有关酰化反应的用途描述正确的是()

A.可用于鉴别胺类化合物

B.增加药物的脂溶性,以改善体内吸收

C.缩短药物作用时间

D.降低药物毒性,提高疗效

E.用于羟基的保护

F.用于氨基的保护

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第3题
奥沙西泮在碱下加热水解,产物可发生重氮化-偶合反应。()
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第4题
关于ATP在能量代谢中的作用,哪项是错误的()。 A.直接供给体内所有合成反应所需能量

关于ATP在能量代谢中的作用,哪项是错误的()。

A.直接供给体内所有合成反应所需能量

B.能量的生成、贮存、释放和利用都以ATP为中心

C.ATP的化学能可转变为机械能、渗透能、电能以及热能

D.ATP对氧化磷酸化作用,是调节其生成

E.体内ATP的含量很少,而转换极快

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第5题
重氮化滴定法中,被测物苯环上,特别是胺基的对位上有吸电子基团取代,会使反应速率( )。
重氮化滴定法中,被测物苯环上,特别是胺基的对位上有吸电子基团取代,会使反应速率()。

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第6题
在药物和有机合成中,常用的酰化试剂是()

A.酰卤和酸酐

B.酸酐和酯

C.酯和酰胺

D.酰胺和酰卤

E.酰卤和酯

F.酰胺和酸酐

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第7题
在有机合成中,常用来保护醛基的反应是()

A.醇醛缩合

B.缩醛的生成

C.还原

D.乙酰化

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第8题
对氨基水杨酸钠可发生重氮化耦合反应。()
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第9题
光合作用是指绿色植物的叶绿素在阳光照射下把水和二氧化碳合成有机物质并排出氧气的过程。根据以

光合作用是指绿色植物的叶绿素在阳光照射下把水和二氧化碳合成有机物质并排出氧气的过程。

根据以上定义,下列与光合作用无关的是()。

A. 一颗种子长成参天大树

B. 仙人掌在干燥的环境中生长

C. 细菌分解植物残叶

D. 农家玉米的成长

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第10题
阅读下文,回答37~40题原始地球形成后的八亿年,其内部逐渐变热使局部熔融并超过铁的熔点,原始地球中的金属铁、镍及硫化铁熔化,并因密度大而流向地球的中心部位,从而形成液态铁质地核。同时,地球的平均温度进一步上升(可达约2000℃),引起地球内部大部分物质熔融,比母质轻的熔融物质向上浮动,把热带到地表,经冷却后又向下沉没。这种对流作用控制下的物质移动,使原始地球产生全球性的分异,演化成分层的地球,即中心为铁质地核,表层为低熔点的较轻物质组成的最原始的陆核,陆核进一步增生,扩大形成地壳。地核与地壳之间为地幔。分异作用是地球内部最重要的作用,它导致了地壳及大陆的形成,并导致大气和海洋的形成。所以说,我们的地球是原始地球再生的,这个再生过程大约发生在40亿年前(或者说是37亿年至45亿年前),即我们已经发现的最古老岩石的形成时期之前。氢和氧合成的水,原先潜藏于一些矿物中。当原始地球变热并部分熔融时,水释放出来并随熔岩运移到地表,大部分以蒸气状态逸散,其余部分在漫长的地质历史进程中逐渐充满大洋。在原始地球变热而产生分异作用的过程中,从地球内部释放出来的气体形成了大气圈。早期地球的大气圈成分与现在的不同,正是由于紫外线辐射的能量促使原始大气成分之间发生反应。从无机物质生成有机小分子,然后发展咸有机高分子物质组成的多分子体系,再演变成细胞,生命得以开始和进化。37.不属于“分异作用”的一项是()。

A.金属铁、镍及硫化铁熔化,并因密度大流向地球中心部位

B.比母质轻的熔融物质向上浮动

C.无机物质生成有机小分子

D.陆核进一步增生,扩大形成地壳

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第11题
光合作用指绿色植物的叶绿素在阳光照射下把水和二氧化碳合成有机物质并排出氧气的过程。根据以上定义,下列与光合作用无关的是()。

A.一颗种子长成参天大树

B.仙人掌在干燥的环境中生长

C.细菌分解植物残叶

D.农家玉米的成长

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