()区域的峰是由伸缩振动产生的,基团的特征吸收一般仅位于此范围,它是鉴定最有价值的区域,称为()区;()区域中,当分子结构稍有不同时,该区的吸收就有细微的不同,犹如人的()一样,故称为()。
第1题:
某甾体激素药物的红外光谱图中,有以下几个主要特征峰:
νC=C 1615、1590、1505cm-1(苯环骨架振动)
ν≡CH 3300cm-1(炔基特征峰)
ν-OH 3610cm-1(游离酚羟基伸缩振动)
ν-OH 3505cm-1(C17-羟基的伸缩振动)
该药物应为( )。
A.炔诺酮
B.泼尼松龙
C.炔雌醇
D.黄体酮
E.雌二醇
第2题:
红外光谱中,4000—1300cm-1区域的峰是由伸缩振动产生的,基团的特征吸收一般位于此范围,它是最有价值的区域,称为()区;1300—600cm-1区域中,当分子结构稍有不同时,该区的吸收就有细微的不同,称为()。
官能团;指纹区
略
第3题:
乙酰苯胺的红外光谱图在1600cm-1处有较强的吸收峰,它可能属于: A.C—N键的伸缩振动; B.N—H键的伸缩振动; C.C=O键的伸缩振动; D.苯环的骨架振动; E.苯环上面C—H键的弯曲振动。 则其中正确的说法是()。
第4题:
紫外光谱的产生是由电子能级跃迁所致,能级差的大小决定了()
第5题:
紫外光谱的产生是由电子能级跃迁所致,其能级差的大小决定了()
第6题:
在下面各种振动模式中,不产生红外吸收的是()
第7题:
荧光()
第8题:
C=O
C—H
C=C
O—H
第9题:
第10题:
第11题:
吸收峰的强度
吸收峰的数目
吸收峰的位置
吸收峰的形状
第12题:
第13题:
下列红外吸收光谱的特征吸收的峰位(cm一1)中,属于氨基伸缩振动的是
A.3750~3000
B.3000—2700
C.2400—2100
D.1900—1650
E.1000—650
第14题:
试比较同一周期内下列情况的伸缩振动(不考虑费米共振与生成氢键)产生的红外吸收峰,频率最小的是()。
第15题:
CO2分子中的C—O—O对称伸缩振动不产生红外吸收带。
第16题:
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()
第17题:
含亚甲二氧基的木脂素红外光谱上在()处有特征吸收峰;鉴别此类基团的显色试剂常用()
第18题:
()cm-1区域的峰是由伸缩振动产生的,基团的特征吸收一般位于此范围,它是鉴定最有价值的区域,称为();()cm-1区域中,当分子结构稍有不同时,该区的吸收就有细微的不同,犹如人的指纹一样,故称为()区。
第19题:
羰基化合物中的羰基伸缩振动ν(C=O)特征峰通常出现在()cm-1附近。一般共轭效应使ν(C=O)向()波数位移;核磁共振波谱中,相邻碳上氢核之间的自旋偶合产生的多重峰的个数用()规则判断,其裂分峰之间的间隔距离称为()。
第20题:
CO2分子的振动自由度为4
CO2分子的红外谱图中有其对称伸缩振动的吸收峰
CO2分子的红外谱图中有其不对称伸缩振动的吸收峰
CO2分子的红外谱图中有其弯曲振动的吸收峰
第21题:
第22题:
引入助色团产生溶剂改变使吸收峰向长波方向移动
芳香旋化合物的特征吸收带
由分子中振动、转动能级跃迁所引起
当化合物结构改变或受溶剂影响时使吸收峰向短波方向移动
发射光波长大于入射光波长
第23题:
乙醚分子中O—C—O不对称伸缩振动
乙炔分子中—C≡C—对称伸缩振动
水分子中对称伸缩振动
氯化氢分子中H-Cl键伸缩振动