有机波普分析-碳普作业
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E : (3)用 D PT-135°谱区别 第四章 核磁共振碳谱参考答案3.(1)用 DEPT-135°谱区别:1 个正峰(CH 3),3 个倒峰(CH 2)。
:3 个正峰(2 个 CH 3,1 个CH ),1 个倒峰(CH 2)。
(2)用常规碳谱可区别:有 6 个峰。
有 8 个峰。
:有 4 个正峰(2 个 CH 3,2 个 CH ):2 个正峰(2 个 CH 3),1 个倒峰(CH 2)6.1)由分子式C5H9O2Br 计算不饱和度Ω=1,结构中可能含一个双键或一个环。
2)1H NMR 解析:1.25(t):CH x-CH2- ;2.85(t): 弱吸电子基团-CH y-CH2- ;3.55(t): 弱吸电子基团-CH z-CH2- ;4.20(q): -CO2-CH m-CH3(该基团CH m必定与吸电子基团相连。
根据化学位移和分子式可初步判断是与酯基氧原子相连) 3)13C NMR 解析:共有五条峰,与结构式中碳数一致,说明分子中不含对称元素。
178.2(s): 羧酸或其衍生物的C=O;60.8(t): -CH2-,与氧原子相连37.8(s): -CH2-,可能与弱吸电子原子相连26.5(t): -CH2-,可能与弱吸电子原子相连14.2(q): -CH34)推断过程:碳谱表明分子中有1 个羰基,3 个亚甲基和1 个甲基,因此氢谱中4.20ppm 处必定为亚甲基,所以分子中含CO2CH2CH3片段,再结合氢谱,该片段中CH3出峰应该在1.25ppm 处。
这样一来,可以进一步推断2.85 和3.55ppm 处的信号必然是剩余两个亚甲基,由于都为t 峰,这两个亚甲基必定相连,所以推测出分子含有片段CH2CH2,且两端都连有弱吸电子基团。
至此,分子中含有如下片段:一个B(r(端基),因此该化合物的结构为:端基),一个CH2CH2,一个CO2CH2CH38.1)由分子式C8H5NO2可算出不饱和度Ω=7,结构中可能含有苯环。
常用有机溶剂中的碳谱峰谱分析有机溶剂在科学研究和工业生产中扮演着重要的角色。
了解有机溶剂中的化学成分对于科研和工业领域的专业人士来说至关重要。
碳谱峰谱分析是一种常用的测试方法,可以帮助研究人员确定有机溶剂中的分子结构。
本文将讨论常用有机溶剂中的碳谱峰谱分析的原理、应用和局限性。
一、碳谱峰谱分析的原理碳谱峰谱分析是一种通过检测有机溶剂中的碳原子与核磁共振现象相结合的测试方法。
其原理基于核磁共振技术,通过测量碳原子与外加磁场的相互作用来获取样品中不同碳原子的信息。
每个有机溶剂中的化学成分都会产生特定频率的峰谱,这些峰谱可以被用来确定溶剂的分子结构和组成。
二、碳谱峰谱分析的应用碳谱峰谱分析广泛应用于有机化学、医药、食品科学和环境科学等领域。
在有机化学研究中,利用碳谱峰谱分析可鉴定有机溶剂的纯度,并确定有机合成反应中产生的中间体和产物。
在医药领域,该技术可用于药物分析和功能研究,帮助科学家了解药物的结构和行为。
在食品科学中,碳谱峰谱分析可用于检测食品中的有害物质和防止食品欺诈。
此外,该技术还可用于环境监测,检测有毒有机污染物和水体中的有机物。
三、碳谱峰谱分析的局限性尽管碳谱峰谱分析有许多优点和广泛的应用,但也存在一些局限性。
首先,该技术对于溶剂的纯度要求较高,即使微量杂质也可能干扰分析结果。
其次,样品制备过程要求严格,需要去除杂质和杂质残留。
此外,仪器设备昂贵,运行和维护成本较高。
最后,由于仪器的分辨率和灵敏度限制,无法对所有有机溶剂进行准确分析,一些复杂的化合物可能无法测定。
结论通过碳谱峰谱分析,我们可以准确了解常用有机溶剂中的化学成分和分子结构。
这种技术在科学研究和工业生产中具有重要意义。
然而,我们也要注意该技术的局限性,避免在分析过程中出现误差。
随着科技的进步,碳谱峰谱分析将继续发展,为化学领域的专业人士提供更准确、高效的有机溶剂分析方法。
有机波谱分析书面作业一、名词说明一、波谱学:2、屏蔽效应3、电磁辐射区域:4、重排反映:5、弛豫进程:6、质谱:7、NOE:8、临近各向异性效应:9、介质屏蔽作用:10、红外吸收:11、拉曼散射:二、单谱解析题一、以下图是化合物C10H10O的1HNMR谱,推导其结构。
二、计算4个C的化学位移值。
3、化合物的分子式为C10H13NO2,其偏共振谱及质子宽带去偶谱如下图,试推导其可能的结构。
4、分子式C6H14,红外光谱如下,推导其结构。
5、已知某化合物的分子式为C13H22O,1HNMR谱解析有以下基团存在,CH3CO—,(CH3)2CH—,CH2=C(CH3)—,—CH2CH2—,>CH —CH=CH—(反式),紫外光谱测得最大波长 max为230nm,约280nm 有一弱吸收(己烷溶剂),推导其结构。
三、综合解析题一、某化合物B的分子式为C7H7Br,请解析各谱图并推测分子结构。
MS图1HMR谱13CNMR二、某化合物C的分子式为C14H14,请解析各谱图并推测分子结构。
四、简答题1、识别质谱图中的分子离子峰必需注意哪几点?2、谱图综合解析的一样程序?3、阻碍化学位移的因素?4、1HNMR谱解析一样程序?五、阻碍振动频率的因素?六、质谱解析一样程序?有机波谱分析书面作业答案一、名词说明一、波谱学:波谱学是涉及电磁辐射与物质量子化的能态间的彼此作用,其理论基础是量子化的能量从辐射场向物质转移。
2、屏蔽效应:感生磁场对外磁场的屏蔽作用称为电子屏蔽效应。
3、电磁辐射区域: 射线区、X射线区、远紫外、紫外、可见光区、近红外、红外、远红外区、微波区和射频区。
4、重排反映:在质谱裂解反映中,生成的某些离子的原子排列并非维持原先分子结构的关系,发生了原子或基团重排,产生这些重排离子的反映叫做重排反映。
5、弛豫进程:要想维持NMR信号的检测,必需要有某种进程,那个进程确实是弛豫进程。
即高能态的核以非辐射的形式放出能量回到低能态,重建Boltzmann散布的进程。
第二章 质谱习题及答案1、化合物A 、B 质谱图中高质荷比区的质谱数据,推导其可能的分子式解:分子离子峰为偶数62=•+M表明不含氮或含有偶数个氮。
对于A ,1:3)(:)2(≈+M RI M RI ,所以分子中含有一个Cl 原子,不可能含氮。
则根据8.41.1100)()1(==⨯+x M RI M RI ,得3,2==y x ,所以A 分子式C 2H 3Cl ,UN=1合理;对于B ,4.4)2(=+M RI ,所以分子中可能含有一个S 原子,不可能含氮。
则根据8.38.01.1100)()1(=+=⨯+z x M RI M RI ,6,2==y x ,所以B 分子式C 2H 6S ,UN=0合理。
2、化合物的部分质谱数据及质谱图如下,推导其结构解:1:6:9)4(:)2(:)(≈++M RI M RI M RI ,所以分子中含有两个Cl ,m/z=96为分子离子峰,不含氮。
根据4.21.1100)()1(==⨯+x M RI M RI ,2,2==y x ,分子式为C 2H 2Cl 2,UN=1,合理。
图中可见:m/z 61(M-35),RI(100)为基峰,是分子离子丢失一个Cl 得到的; m/z=36, 为HCl +;m/z=26(M-Cl 2), RI(34),是分子离子丢失Cl 2得到的,相对强度大,稳定,说明结构为CHCl=CHCl 。
解:分子离子峰m/z 185为奇数表明含有奇数个氮。
基峰m/z 142=M 43,丢失的碎片可能为(C 3H 7,CH 3CO ),若丢失碎片为(CH 3CO),则来源于丁酰基或甲基酮,结合分子中含氮元素,很有可能为酰胺类物质,那么就应该有很强的分子离子峰,而m/z 185峰较弱,所以,丢失的中性碎片应该是(C 3H 7),来源于长链烷基,谱图中有而则m/z 29,43,57的烷基m/z 142=A 的组成, C x H y N z O w S S3.1037.01.1100)()1(=+=⨯+z x A RI A RI ,设z=1,则x=,若z=3,则x=,不合理。
有机波谱分析要点例题和知识点总结一、有机波谱分析简介有机波谱分析是有机化学中非常重要的分析手段,它能够帮助我们确定有机化合物的结构。
常见的有机波谱分析方法包括红外光谱(IR)、紫外可见光谱(UVVis)、核磁共振谱(NMR,包括氢谱 1H NMR 和碳谱 13C NMR)以及质谱(MS)。
二、红外光谱(IR)(一)原理分子中的化学键在不同频率的红外光照射下会发生振动和转动,从而产生吸收峰。
不同的官能团具有特定的吸收频率范围。
(二)要点1、官能团的特征吸收峰例如,羰基(C=O)在 1700 1750 cm⁻¹有强吸收峰;羟基(OH)在 3200 3600 cm⁻¹有宽而强的吸收峰。
2、影响吸收峰位置的因素包括诱导效应、共轭效应、氢键等。
(三)例题例 1:某化合物的红外光谱在 1720 cm⁻¹处有强吸收峰,可能含有什么官能团?答:可能含有羰基(C=O)。
三、紫外可见光谱(UVVis)(一)原理基于分子中的电子在不同能级之间跃迁产生吸收。
(二)要点1、生色团和助色团生色团如羰基、双键等能产生紫外吸收;助色团如羟基、氨基等能增强生色团的吸收。
2、影响吸收波长的因素包括共轭体系的大小、取代基的种类等。
(三)例题例 2:某化合物在 250 nm 处有强吸收,可能的结构是什么?答:可能具有共轭双键结构。
四、核磁共振谱(NMR)(一)氢谱(1H NMR)1、原理氢原子核在磁场中的自旋能级跃迁产生信号。
2、化学位移不同环境的氢原子具有不同的化学位移值。
例如,甲基上的氢通常在 08 12 ppm 处出峰。
3、峰的裂分相邻氢原子的个数会导致峰的裂分,遵循 n + 1 规律。
例题 3:一个化合物的氢谱在 12 ppm 处有一个三重峰,在 36 ppm 处有一个单峰,可能的结构是什么?答:可能是 CH₃CH₂OH。
(二)碳谱(13C NMR)1、化学位移不同类型的碳原子具有不同的化学位移范围。
第一章紫外光谱一、名词解释1、助色团:有n电子的基团,吸收峰向长波方向移动,强度增强.2、发色团:分子中能吸收紫外或可见光的结构系统.3、红移:吸收峰向长波方向移动,强度增加,增色作用.4、蓝移:吸收峰向短波方向移动,减色作用.5、增色作用:使吸收强度增加的作用.6、减色作用:使吸收强度减低的作用.7、吸收带:跃迁类型相同的吸收峰.二、选择题1、不是助色团的是:DA、-OHB、-ClC、-SHD、CH3CH2-2、所需电子能量最小的电子跃迁是:DA、σ→σ*B、n →σ*C、π→π*D、n →π*3、下列说法正确的是:AA、饱和烃类在远紫外区有吸收B、UV吸收无加和性C、π→π*跃迁的吸收强度比n →σ*跃迁要强10-100倍D、共轭双键数目越多,吸收峰越向蓝移4、紫外光谱的峰强用εmax表示,当εmax=5000~10000时,表示峰带:BA、很强吸收B、强吸收C、中强吸收D、弱吸收5、近紫外区的波长为:CA、4-200nmB、200-300nmC、200-400nmD、300-400nm6、紫外光谱中,苯通常有3个吸收带,其中λmax在230~270之间,中心为254nm的吸收带是:BA、R带B、B带C、K带D、E1带7、紫外-可见光谱的产生是由外层价电子能级跃迁所致,其能级差的大小决定了CA、吸收峰的强度B、吸收峰的数目C、吸收峰的位置D、吸收峰的形状8、紫外光谱是带状光谱的原因是由于:DA、紫外光能量大B、波长短C、电子能级差大D、电子能级跃迁的同时伴随有振动及转动能级跃迁的原因9、π→π*跃迁的吸收峰在下列哪种溶剂中测量,其最大吸收波长最大:AA、水B、乙醇C、甲醇D、正己烷10、下列化合物中,在近紫外区(200~400nm)无吸收的是:AA、B、C、D、11、下列化合物,紫外吸收λmax值最大的是:A(b)A、B、C、D、12、频率(MHz)为4.47×108的辐射,其波长数值为AA、670.7nmB、670.7μC、670.7cmD、670.7m13、化合物中,下面哪一种跃迁所需的能量最高AA、σ→σ*B、π→π*C、n→σ*D、n→π*第二章红外光谱一、名词解释:1、中红外区2、fermi共振3、基频峰4、倍频峰5、合频峰6、振动自由度7、指纹区8、相关峰9、不饱和度10、共轭效应11、诱导效应12、差频二、选择题(只有一个正确答案)1、线性分子的自由度为:AA:3N-5 B: 3N-6 C: 3N+5 D: 3N+62、非线性分子的自由度为:BA:3N-5 B: 3N-6 C: 3N+5 D: 3N+63、下列化合物的νC=C的频率最大的是:DA B C D4、下图为某化合物的IR图,其不应含有:DA :苯环B :甲基C :-NH 2D :-OHA 苯环B 甲基C -NH2D -OH5、下列化合物的νC=C 的频率最大的是:AA B C D6、亚甲二氧基与苯环相连时,其亚甲二氧基的δCH 特征强吸收峰为:AA : 925~935cm -1B :800~825cm -1C : 955~985cm -1D :1005~1035cm -17、某化合物在3000-2500cm -1有散而宽的峰,其可能为:AA : 有机酸B :醛C :醇D :醚8、下列羰基的伸缩振动波数最大的是:C9、 中三键的IR 区域在:BA ~3300cm -1B 2260~2240cm -1C 2100~2000cm -1D 1475~1300cm -110、偕三甲基(特丁基)的弯曲振动的双峰的裂距为:DA 10~20 cm -1 B15~30 cm -1 C 20~30cm -1 D 30cm -1以上第三章 核磁共振一、名词解释1、化学位移2、磁各向异性效应3、自旋-自旋驰豫和自旋-晶格驰豫4、屏蔽效应C R O R A C R O H B C R O F CR OClC DC N R5、远程偶合6、自旋裂分7、自旋偶合8、核磁共振9、屏蔽常数10.m+1规律11、杨辉三角12、双共振13、NOE效应14、自旋去偶15、两面角16、磁旋比17、位移试剂二、填空题1、1HNMR化学位移δ值范围约为0~14 。
第一章紫外光谱一、名词解释1、助色团:有n电子的基团,吸收峰向长波方向移动,强度增强.2、发色团:分子中能吸收紫外或可见光的结构系统.3、红移:吸收峰向长波方向移动,强度增加,增色作用.4、蓝移:吸收峰向短波方向移动,减色作用.5、增色作用:使吸收强度增加的作用.6、减色作用:使吸收强度减低的作用.7、吸收带:跃迁类型相同的吸收峰.二、选择题1、不是助色团的是:DA、-OHB、-ClC、-SHD、 CH3CH2-2、所需电子能量最小的电子跃迁是:DA、σ→σ*B、 n →σ*C、π→π*D、 n →π*3、下列说法正确的是:AA、饱和烃类在远紫外区有吸收B、 UV吸收无加和性C、π→π*跃迁的吸收强度比n →σ*跃迁要强10-100倍D、共轭双键数目越多,吸收峰越向蓝移4、紫外光谱的峰强用εmax表示,当εmax=5000~10000时,表示峰带:B很强吸收B、强吸收 C、中强吸收 D、弱吸收5、近紫外区的波长为:CA、 4-200nmB、200-300nmC、200-400nmD、300-400nm6、紫外光谱中,苯通常有3个吸收带,其中λmax在230~270之间,中心为254nm的吸收带是:BA、R带B、B带C、K带D、E1带7、紫外-可见光谱的产生是由外层价电子能级跃迁所致,其能级差的大小决定了CA、吸收峰的强度B、吸收峰的数目C、吸收峰的位置D、吸收峰的形状8、紫外光谱是带状光谱的原因是由于:DA、紫外光能量大B、波长短C、电子能级差大D、电子能级跃迁的同时伴随有振动及转动能级跃迁的原因9、π→π*跃迁的吸收峰在下列哪种溶剂中测量,其最大吸收波长最大:AA、水B、乙醇C、甲醇D、正己烷10、下列化合物中,在近紫外区(200~400nm)无吸收的是:AA、 B、 C、 D、11、下列化合物,紫外吸收λmax值最大的是:A(b)A、 B、 C、 D、12、频率(MHz)为4.47×108的辐射,其波长数值为AA、σ→σ*B、π→π*C、n→σ*D、n→π*第二章红外光谱一、名词解释:1、中红外区2、fermi共振3、基频峰4、倍频峰5、合频峰6、振动自由度7、指纹区8、相关峰9、不饱和度10、共轭效应11、诱导效应12、差频二、选择题(只有一个正确答案)1、线性分子的自由度为:AA:3N-5 B: 3N-6 C: 3N+5 D: 3N+62、非线性分子的自由度为:BA:3N-5 B: 3N-6 C: 3N+5 D: 3N+63、下列化合物的νC=C的频率最大的是:( )A B C D答案:CH2CH2CH21651 1657 1678 1680O O1716 1745 1775 1810 OOCH24、下图为某化合物的IR图,其不应含有:DA:苯环 B:甲基 C:-NH2 D:-OH5、下列化合物的νC=C的频率最大的是:A B C D答案:1646 1611 1566 164116506、亚甲二氧基与苯环相连时(1,2亚甲二氧基苯:),其亚甲二氧基的δCH 特征强吸收峰为:AA:925~935cm-1B:800~825cm-1C:955~985cm-1D:1005~1035cm-17、某化合物在3000-2500cm-1有散而宽的峰,其可能为:AA:有机酸 B:醛 C:醇 D:醚8、下列羰基的伸缩振动波数最大的是:C9、中三键的IR区域在:BA ~3300cm-1B 2260~2240cm-1C 2100~2000cm-1D 1475~1300cm-110、偕三甲基(叔丁基)的弯曲振动的双峰的裂距为:DA 10~20 cm-1 B15~30 cm-1 C 20~30cm-1 D 30cm-1以上第三章核磁共振一、名词解释1、化学位移2、磁各向异性效应3、自旋-自旋驰豫和自旋-晶格驰豫4、屏蔽效应5、远程偶合6、自旋裂分7、自旋偶合8、核磁共振CRORACROHBCROFCROClC DC NR9、屏蔽常数10.m+1规律11、杨辉三角12、双共振13、NOE效应14、自旋去偶15、两面角16、磁旋比17、位移试剂二、填空题1、1HNMR化学位移δ值范围约为 0~14 。
1. 单选题:(1.0分)
核磁共振波谱法与红外吸收光谱法一样,都是基于吸收电磁辐射的分析法。
A. 对
B. 错
解答:A
2. 单选题:(1.0分)
质量数为奇数,核电荷数为偶数的原子核,其自旋量子数为零。
A. 对
B. 错
解答:B
3. 单选题:(1.0分)
自旋量子数I=1的原子核在静电磁场中,相对与外磁场,可能有两种取向。
A. 对
B. 错
解答:B
4. 单选题:(1.0分)
核磁共振波谱仪的磁场越强,其分辨率越高。
A. 对
B. 错
解答:A
5. 单选题:(1.0分)
核磁共振波谱中对于OCH3,CCH3,NCH3的质子的化学位移最大。
A. 对
B. 错
解答:B
6. 单选题:(1.0分)
在核磁共振波谱中,偶合质子的谱线裂分数目取决于邻近氢核的个数。
A. 对
B. 错
解答:A
7. 单选题:(1.0分)
苯环和双键氢质子的共振频率出现在低场是由于π电子的磁各向异性效应。
A. 对
B. 错
解答:A
8. 单选题:(1.0分)
不同的原子核产生的共振条件不同,发生共振所必需的磁场强度(B0)和射频频率(v)不同。
A. 对
B. 错
解答:A
9. 单选题:(1.0分)
(CH3)4Si分子中1H核共振频率处于高场,比所有有机物中的1H核都高。
A. 对
B. 错
解答:B
10. 单选题:(1.0分)
羟基的化学位移随氢键的强度变化而变动,氢键越强,δ值越小。
A. 对
B. 错
解答:B
11. 单选题:(1.0分)
化合物Cl2CH-CH2Cl的核磁共振波谱中,H的精细结构为三重峰。
A. 对
B. 错
解答:A
12. 单选题:(1.0分)
核磁共振波谱中出现的多重峰是由于邻近核核自旋相互作用。
A. 对
B. 错
解答:A
13. 单选题:(1.0分)
氢键对质子的化学位移影响较大,所以活泼氢的化学位移在一定的范围内变化。
A. 对
B. 错
解答:A
14. 单选题:(1.0分)
氢质子在二甲亚砜中的化学位移比在氯仿中小。
A. 对
B. 错
解答:B
15. 单选题:(1.0分)
化合物CH3CH2OCH(CH3)2的1H NMR中,各质子信号的面积比为9:2:1。
A. 对
B. 错
解答:B
16. 单选题:(1.0分)
化合物(CH3)2CHCH2CH(CH3)2,在1H NMR谱图上,有几组峰?从高场到低场各组峰的面积比为多少?
A. 五组峰(6:1:2:1:6)
B. 三组峰(2:6:2)
C. 三组峰(6:1:1)
D. 四组峰(6:6:2:2)
解答:C
17. 单选题:(1.0分)
氢谱主要通过信号的特征提供分子结构的信息,以下选项中不是信号特征的是
A. 峰的位置
B. 峰的分裂
C. 峰高
D. 积分线的高度
解答:C
18. 单选题:(1.0分)
以下关于“核自旋弛豫”的表述中,错误的是
A. 没有驰豫,就不会产生核磁共振
B. 谱线宽度与驰豫时间成反比
C. 通过驰豫维持高能态核的微弱多数
D. 驰豫分为纵向驰豫和横向驰豫两种
解答:C
19. 单选题:(1.0分)
具有以下自旋量子数的原子核中,目前研究最多用途最广的是
A. I=1/2
B. I=0
C. I=1
D. I>1
解答:A
20. 单选题:(1.0分)
下列化合物中的质子,化学位移最小的是
A. CH3Br
B. CH4
C. CH3I
D. CH3F
解答:B
21. 单选题:(1.0分)
进行已知成分的有机混合物的定量分析,宜采用
A. 极谱法
B. 色谱法
C. 红外光谱法
D. 核磁共振法
解答:B
22. 单选题:(1.0分)
CH3CH2COOH在核磁共振波谱上有几组峰?最低场信号有几个氢?
A. 3 (1H)
B. 6 (1H)
C. 3(3H)
D. 6 (2H)
解答:A
23. 单选题:(1.0分)
下面化合物中在核磁共振谱上出现单峰的是
A. CH3CH2CI
B. CH3CH2OH
C. CH3CH3
D. CH3/CH(CH3)2
解答:C
24. 单选题:(1.0分)
核磁共振波谱解析分子结构的主要参数是
A. 质荷比
B. 波数
C. 化学位移
D. 保留值
解答:C
25. 单选题:(1.0分)
分子式为C5H10O的化合物中,其NMR谱上只出现两个单峰,最有可能的结构式为
A. (CH3)2CHCOCH3
B. (CH3)3-CHO
C. CH3CH2CH2COCH3
D. CH3CH2COCH2CH3
解答:B
26. 单选题:(1.0分)
核磁共振波谱中(氢谱)中,不能直接提供的化合物结构信息是
A. 不同质子种类数
B. 同类质子个数
C. 化合物中双键的个数与位置
D. 相邻碳原子上质子的个数
解答:C
27. 单选题:(1.0分)
在核磁共振波谱分析中,当质子核外的电子云密度增加时
A. 屏蔽效应增强,化学位移值大,峰在高场出现
B. 屏蔽效应减弱,化学位移值大,峰在高场出现
C. 屏蔽效应增强,化学位移值小,峰在高场出现
D. 屏蔽效应增强,化学位移值大,峰在低场出现
解答:C
28. 单选题:(1.0分)
振吸收将出现在下列的哪种位置?
A. 扫场下的高场和扫频下的高频,较小的化学位移值(δ)
B. 扫场下的高场和扫频下的低频,较小的化学位移值(δ)
C. 扫场下的低场和扫频下的高频,较大的化学位移值(δ)
D. 扫场下的低场和扫频下的低频,较大的化学位移值(δ)
解答:C
29. 单选题:(1.0分)
乙烯质子的化学位移值(δ)比乙炔质子的化学位移值大还是小?其原因是
A. 大,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处在屏蔽区,乙炔质子处在去屏蔽区
B. 大,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处在去屏蔽区,乙炔质子处在屏蔽区
C. 小,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处在去屏蔽区,乙炔质子处在屏蔽区
D. 小,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处在屏蔽区,乙炔质子处在去屏蔽区
解答:B
30. 单选题:(1.0分)
2-丙醇CH3CH(OH)CH3的1H NMR谱,若醇质子存在快速化学交换,当仪器的分辨率足够时,则下列哪一种预言是正确的?
A. 甲基质子是单峰,次甲基质子是七重峰,醇质子是单峰
B. 甲基质子是二重峰,次甲基质子是七重峰,醇质子是单峰
C. 甲基质子是四重峰,次甲基质子是十四重峰,醇质子是单峰
D. 甲基质子是四重峰,次甲基质子是十四重峰,醇质子是二重峰
解答:B
31. 单选题:(1.0分)
下面化合物中质子化学位移最大的是?
A. CH4
B. CH3F
C. CH3CI
D. CH3Br
解答:B
32. 单选题:(1.0分)
化合物CH3CH2CH3的1H NMR中CH2的质子信号受CH3藕合裂分为
A. 四重峰
B. 五重峰
C. 六重峰
D. 七重峰
解答:D
33. 单选题:(1.0分)
当外磁场强度B0逐渐增大时,质子由低能级跃迁到高能级所需要的能量
A. 不发生变化
B. 逐渐减小
C. 逐渐变大
D. 可能不变或变小
解答:C
34. 单选题:(1.0分)
化合物CH2F2质子信号的裂分峰数及强度比分别为
A. 1(1)
B. 2(1:1)
C. 3(1:2:1)
D. 4(1:3:3:1)
解答:C
35. 单选题:(1.0分)
下列哪一个参数可以确定分子中基团的连接关系?
A. 化学位移
B. 裂分峰数及耦合常数
C. 积分曲线
D. 谱峰强度
解答:B
36. 单选题:(1.0分)
取决于原子核外电子屏蔽效应大小的参数是
A. 化学位移
B. 耦合常数
C. 积分曲线
D. 谱峰强度
解答:A。