Реакция присоединения характерна для соединений, содержащих кратные связи, такие как двойные и тройные связи в углеводородах. В таких реакциях происходит разрыв кратной связи и присоединение атомов или групп атомов к образующимся радикалам. Рассмотрим каждый из предложенных вариантов:
1) Метан и этен: Метан (CH₄) – это насыщенный углеводород (алкан), который не содержит кратных связей и, следовательно, не подвержен реакциям присоединения. Этен (C₂H₄), напротив, является алкеном с одной двойной связью, что делает его способным к реакциям присоединения, например, гидрогенизации или галогенирования. Таким образом, из этих двух соединений реакция присоединения характерна только для этена.
2) Бутадиен-1,3 и этан: Бутадиен-1,3 (CH₂=CH-CH=CH₂) – это диен, содержащий две двойные связи, что делает его очень реакционноспособным в реакциях присоединения. Этан (C₂H₆) – насыщенный углеводород, который, как и метан, не участвует в реакциях присоединения. Следовательно, из этих двух соединений реакция присоединения характерна для бутадиена-1,3.
3) Циклопентан и этин: Циклопентан (C₅H₁₀) представляет собой насыщенный циклический углеводород (циклоалкан) без кратных связей, поэтому он не участвует в реакциях присоединения. Этин (C₂H₂), также известный как ацетилен, содержит тройную связь, что делает его способным к реакциям присоединения, таким как гидрогалогенирование или гидратация. Таким образом, реакция присоединения характерна для этина.
4) Бутин и пропан: Бутин (например, 1-бутин, C₄H₆) – это алкин с тройной связью, что делает его способным к реакциям присоединения. Пропан (C₃H₈) – насыщенный углеводород, не имеющий кратных связей, и не участвует в реакциях присоединения. Поэтому реакция присоединения характерна для бутина.
Таким образом, реакция присоединения характерна для соединений: этен, бутадиен-1,3, этин и бутин.