第1题:
在β-谷甾醇-3-O-β-D-葡萄糖的氢核磁共振谱中,能确定其苷键构型为β构的端基氢数据是( )。
A.δ:3.2ppm
B.δ:5.1ppm
C.J:8Hz
D.J:3.5Hz
E.δ:3.2(1H,d,J=3.5Hz)
第2题:
β-构型的葡萄糖苷中,其氢核磁共振谱的偶合常数是( )。
A、J=2~3.5Hz
B、J=8~9Hz
C、J=6~9Hz
D、J=3~4Hz
E、J=160Hz
第3题:
用核磁共振氢谱确定化合物结构不能给出的信息是()
A.氢的数目
B.氢的位置
C.碳的数目
D.氢的偶合常数
E.氢的化学位移
第4题:
氢核磁共振波谱中,表示信号裂分的参数是( )。
A.化学位移
B.偶合常数
C.峰面积
D.吸收波长
E.波数
第5题:
伯、仲、叔和季碳的区别可利用13C-NMR中的
A.NOE效应
B.全氢去偶谱
C.DEPT谱
D.化学位移
E.偶合常数
第6题:
第7题:
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。
第8题:
用核磁共振氢谱确定化合物结构不能给出的信息是()
第9题:
黄酮的1H-NMR谱中,苯环上邻位质子的偶合常数在()Hz,间位质子的偶合常数在()Hz。
第10题:
化学位移
偶合常数
峰面积
吸收波长
波数
第11题:
氢的数目
碳的数目
碳的位置
碳的化学位移
碳的偶合常数
第12题:
对
错
第13题:
伯、仲、叔和季碳的区别可利用13C- NMR中的
A、NOF效应
B、全氢去偶谱
C、DEPT谱
D、化学位移
E、偶合常数
第14题:
下列各项,不能利用氢谱中糖的端基质子的偶合常数判断苷键构型的糖是
A、L-鼠李糖
B、D-半乳糖
C、D-木糖
D、D-葡萄糖
E、D-葡萄糖醛酸
第15题:
A、H-1的化学位移
B、H-1的偶合常数
C、H-6的化学位移
D、C-1的化学位移
E、C-1的偶合常数
第16题:
苷键构型的确定常采用
A.酶水斛法
B.克分子旋光差法(Klyne法)
C.糖端基碳化学位移值
D.1H-NMR中质子偶合常数J1,2值
E.葡萄糖苷可据其IR光谱特征
第17题:
可用于苷键构型确定的方法有
A.酶水解法
B.酸水解法
C.Klyne经验公式法
D.1HNMR谱中糖端基质子的偶合常数
E.13 CNMR谱中糖端基碳的化学位移
第18题:
氢核磁共振波谱中,表示信号裂分的参数是()
第19题:
用核磁共振碳谱确定化合物结构不能给出的信息是()
第20题:
D-甘露糖苷,可以用1H-NMR中偶合常数的大小确定苷键构型。
第21题:
对
错
第22题:
利用Klyne经验公式计算
1H-NMR中,端基氢偶合常数J=6~8Hz为β-构型,J=3~4Hz为α-构型。
1H-NMR中,端基氢偶合常数J=6~8Hz为α-构型,J=3~4Hz为β-构型。
13C-NMR中,端基碳与氢偶合常数J=160Hz为β-构型,J=170Hz为α-构型。
13C-NMR中,端基碳与氢偶合常数J=160Hz为α-构型,J=170Hz为β-构型。
第23题:
第24题:
碳的数目
氢的数目
氢的位置
氢的化学位移
氢的偶合常数