自由基的稳定次序为A.1°>2°>3°B.2°>1°>3°C.3°>2°>1°D.2°>3°>1°

自由基的稳定次序为

A.1°>2°>3°

B.2°>1°>3°

C.3°>2°>1°

D.2°>3°>1°


参考答案和解析
③>①>②

相关考题:

烷基自由基稳定性最小的是( )。 A.叔烷基自由基B.仲烷基自由基C.伯烷基自由基D.甲基自由基

以下关于自由基的说法不正确的是A、自由基是分子、原子或其他基团中含有未配对电子的一类物质B、机体在代谢中可以大量产生C、其特点为寿命短,生成后不稳定D、其参与的反应在化学反应中占较小比例E、自由基容易被周围环境吸收

关于自由基,下列说法错误的是 ( )A、自由基是指分子、原子或基团中存在有未配对电子的一类物质B、其特点为寿命短,生成后不稳定C、自由基参与的反应在化学反应中占比较小的比例D、自由基容易被周围环境吸收E、机体在代谢中可以产生大量的自由基

确定礼宾次序的步骤为( )A.确定礼宾次序方案B.按次序迎接来宾C.提前通知各方D.按方案排列各种次序

关于“自由基”,不符合文意的一项是:A一些外界因素会协助自由基的产生B自由基攻击的目标是细胞和它的外围C自由基可把有毒的分子化解为无毒D自由基本身就是一种毒素

链式反应中,( )阶段,自由基很不稳定,易与反应物分子作用生成燃烧产物分子和新的自由基,使链式反应得以持续下去。A.引发B.发展C.终止D.熄灭

煤液化溶剂的作用包括()。A、溶解煤粒、溶胀分散、稳定自由基、提供和传递转移活性氢B、稀释液化产物、溶解煤粒、溶胀分散、稳定自由基C、溶解煤粒、溶胀分散、稳定自由基、提供和传递转移活性氢、稀释液化产物D、溶解煤粒、溶胀分散、稳定自由基、提供和传递转移活性氢、配制油煤浆

自由基聚合中决定单体π键断裂的原因有()。A、初级自由基的活性B、取代基的极性效应C、取代基的共轭效应D、自由基活性种的稳定性E、反应温度

自由基是指分子、原子或基团中存在有未配对电子的一类物质,其特点为寿命短,生成后不稳定。( )

在待排序的记录集中,存在多个具有相同键值的记录,若经过排序,这些记录的相对次序仍然保持不变,称这种排序为稳定排序

链自由基失去活性形成稳定聚合物分子的反应为链终止反应。两个链自由基相遇时终止方式有()和()。

自由基的稳定性

分子的离解能越大,自由基越不稳定。

决定自由基反应的关键因素有哪里?哪里因素对自由基稳定性产生影响?

关于连锁聚合反应描述正确的是()A、链引发形成单体自由基活性种的反应。链引发包括两步:初级自由基的形成(即引发剂的分解),单体自由基的形成。B、链增长,单体自由基形成后,它仍具有活性,能打开第二个烯类分子的π双键,形成新的自由基,新自由基的活性并不随着链段的增加而衰减,与其它单体分子结合成单元更多的链自由基,即链增长。C、自由基活性高,有相互作用终止而失去活性的倾向。链自由基失去活性形成稳定聚合物的反应称为链终止反应。D、歧化终止两链自由基的独电子相互结合成共价键的终止反应,偶合终止的结果是大分子的聚合度为链自由基重复单元数的两倍。E、偶合终止:某链自由基夺取另一自由基的氢原子或其他原子终止反应。歧化终止的结果是聚合度与链自由基的单元数相同。

碱金属氧化物的稳定性次序为:Li2O〉Na2O〉K2O〉Rb2O〉Cs2O。

在下列三种自由基中,最活泼的为();A、烯丙基自由基;B、甲基自由基;C、丁二烯自由基;D、苯乙烯基自由基

卤代烃的取代反应中,影响SN1反应活性的主要因素是()。A、碳正离子稳定性B、碳负离子稳定性C、自由基稳定性

多选题自由基聚合中决定单体π键断裂的原因有()。A初级自由基的活性B取代基的极性效应C取代基的共轭效应D自由基活性种的稳定性E反应温度

问答题决定自由基反应的关键因素有哪里?哪里因素对自由基稳定性产生影响?

问答题什么是自由基的稳定性和活性?在反应中自由基一般夺取几价原子?简述自由基的活性与稳定性的关系。

名词解释题自由基的稳定性

判断题自由基是指分子、原子或基团中存在有未配对电子的一类物质,其特点为寿命短,生成后不稳定。( )A对B错

单选题下列自由基的稳定性从大到小的次序是(  )。a.b.c.d.Ad>c>b>aBd>c>a>bCa>b>c>dDc>b>a>d

判断题分子的离解能越大,自由基越不稳定。A对B错

单选题在下列三种自由基中,最活泼的为();A烯丙基自由基;B甲基自由基;C丁二烯自由基;D苯乙烯基自由基

填空题链自由基失去活性形成稳定聚合物分子的反应为链终止反应。两个链自由基相遇时终止方式有()和()。

多选题关于连锁聚合反应描述正确的是()A链引发形成单体自由基活性种的反应。链引发包括两步:初级自由基的形成(即引发剂的分解),单体自由基的形成。B链增长,单体自由基形成后,它仍具有活性,能打开第二个烯类分子的π双键,形成新的自由基,新自由基的活性并不随着链段的增加而衰减,与其它单体分子结合成单元更多的链自由基,即链增长。C自由基活性高,有相互作用终止而失去活性的倾向。链自由基失去活性形成稳定聚合物的反应称为链终止反应。D歧化终止两链自由基的独电子相互结合成共价键的终止反应,偶合终止的结果是大分子的聚合度为链自由基重复单元数的两倍。E偶合终止:某链自由基夺取另一自由基的氢原子或其他原子终止反应。歧化终止的结果是聚合度与链自由基的单元数相同。