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时间:2018-08-02
《紫外、红外、核磁复习题》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、紫外、红外、核磁复习题一、选择题。在题后括号内,填上正确答案代号。1、在下列化合物中,在近紫外区产生两个吸收带。A、丙烯B、丙烯醛C、1,3-丁二烯D、丁烯2、丙酮的紫外-可见吸收光谱中,对于吸收波长最大的那个吸收峰,在下列四种溶剂中吸收波长最短的是A、环己烷B、氯仿C、甲醇D、水3、下列四种因素中,决定吸光物质摩尔吸收系数大小的是A、吸光物质的性质B、光源的强度C、吸光物质的浓度D、检测器的灵敏度4、下列四种化合物它们在紫外-可见光区中,λmax的大小顺序为①②③④A、1>2>3>4B、2>3>4>1C、3>4>1>2D、4>1>2>35、在化合物的紫外吸收
2、光谱中,K带是指。A、nσ*跃迁B、共轭非封闭体系的nπ*跃迁C、σσ*跃迁D、共轭非封闭体系的ππ*跃迁6、符合朗伯-比尔定律的有色溶液稀释时,摩尔吸收系数的数值A、增大B、减小C、不变D、无法确定变化值7、摩尔吸收系数(ε)的单位是A、mol·L-1·cm-1B、mol·g-1·cm-1C、L·mol-1·cm-1D、g·mol-1·cm-18、下列化合物不适合作为紫外吸收光谱的溶剂是A、环己烷B、甲醇C、乙腈D、甲苯9、红外光可引起物质的能级跃迁是A、分子的电子能级的跃迁,振动能级的跃迁,转动能级的跃迁B、分子内层电子能级的跃迁C、分子振动能级及转动能级
3、的跃迁D、分子转动能级的跃迁10、在红外光谱中,的伸缩振动吸收峰出现的波数(cm-1)范围是A、1900~1650B、2400~2100C、1600~1500D、1000~6506共6页11、表示红外分光光度法通常用A、HPLCB、GCC、IRD、TLC12、羰基化合物①RCOR、②RCOCl、③RCOH、④RCOF中,C=O伸缩振动频率最高的是A、①B、②C、③D、④13、某化合物在紫外光区未见吸收,在红外光谱上3400~3200cm-1有强烈吸收,该化合物可能是A、羧酸B、酚C、醇D、醚14、应用红外光谱法进行定量分析优于紫外光谱法的一点的是A、灵敏度高B
4、、可测定的物质范围广C、可以测定低含量组分D、测定误差小。15、测定有机化合物的相对分子质量应采用A、气相色谱法B、红外光谱C、质谱分析法D、核磁共振法16、某化合物在1500~2800cm-1无吸收,该化合物可能是A、烷烃B、烯烃C、芳烃D、炔烃17、透射法红外光谱中,固体样品一般采用的制样方法是A、直接研磨压片测定B、与KBr混合研磨压片测定C、配成有机溶液测定C、配成水溶液测定18、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、峰的裂分C、峰高D、积分线高度19、下列4种化合物中,哪个标有*号的质子有最大的化学位移A
5、、B、C、D、20、在核磁共振波谱中,如果一组1H受到核外电子云的屏蔽效应较小,则它的共振吸收将出现在A、扫场下的高场和扫频下的高频,较小的相对化学位移δB、扫场下的高场和扫频下的低频,较小的相对化学位移δC、扫场下的低场和扫频下的高频,较大的相对化学位移δD、扫场下的低场和扫频下的低频,较大的相对化学位移δ21、乙烯质子的相对化学位移δ比乙炔的相对化学位移值大还是小及其原因以下说法正确的是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,乙炔质子外在屏蔽区C、小,因为磁的各向异性效应
6、,使乙烯质子处在去屏蔽区,乙炔质子外在屏蔽区D、小,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处在屏蔽区,乙炔质子外在去屏蔽区6共6页22、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,相对化学位移大,峰在高场出现B、屏蔽效应减弱,相对化学位移大,峰在高场出现C、屏蔽效应增强,相对化学位移小,峰在高场出现D、屏蔽效应增强,相对化学位移大,峰在低场出现23、化合物(CH3)2CHCH2CH(CH3)2,在1HNMR谱图上,有几组峰?从高场到低场各组峰的面积比为多少?以下说法正确的是A、五组峰(6:1:2:1:6)B、三组峰(2:6:2)C、三组峰(6
7、:1:1)D、四组峰(6:6:2:2)24、在下列化合物中,字母标出的4种质子,它们的相对化学位移δ从大到小的顺序为A、a>b>c>dB、b>a>d>cC、c>d>a>bD、d>c>b>a25、下列参数可以确定分子中基团的连接关系的是A、相对化学位移B、裂分峰数及偶合常数C、积分曲线D、谱峰强度26、取决于原子核外电子屏蔽效应大小的参数是A、相对化学位移B、裂分峰数及偶合常数C、积分曲线D、谱峰强度二、填空题。在题中“____”处填上答案。1、吸光度用符号表示,透光率用符号表示,吸光度与透光率的数学关系式是。2、在紫外-可见吸收光谱中,电子跃迁发生在键连原子的
8、轨道或轨道和反键分子轨道之间。3、根据
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