随堂测试及单元—核磁.pdf

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1、第一节核磁共振基本原理(1)1.下列各组原子核中,核磁矩为零,不产生核磁共振信号的一组是(D)A.,tB.,tC.tD.2.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)A.I=1/2B.I=0C.I=1D.I13.核磁矩的产生是由于(D)A.外磁场的作用B.核外电子绕核运动C.分子中原子的振动D.原子核的自旋第二节核磁共振基本原理(2)1.在外磁场中,其核磁矩只有两个取向的是(A)A.13C、19F、31PB.1H、2H、13CC.2H、

2、19F、13CD.19F、31P、12C2.若外加磁场强度H0逐渐增大时,则使氢核从自旋低能态跃迁到高能态所需的能量(B)A.不发生变化B.逐渐变大C.逐渐变小D.先变大后变小3.在外磁场中,氢核发生核磁共振的条件为(A)A.照射频率等于氢核进动频率B.照射电磁波的能量等于氢核的动能C.照射电磁波的能量大于氢核自旋能级差D.照射电磁波的能量等于氢核平动能的两个相邻能极差第三节第二节核磁共振基本原理(3)1.核磁共振的弛豫过程是(D)A.自旋核能级裂分B.自旋核由低能级向高能级的跃迁过程C.自旋核由高能态返回低

3、能态,多余能量以电磁辐射形式发射出去D.高能态自旋核将多于能量以无辐射途径释放而返回低能态2.以下关于饱和与弛豫的表述中,错误的是(D)A.自旋低能态的核数目等于高能态的核数目,核磁共振信号消失B.纵向弛豫过程中,自旋体系的总能量降低C.横向弛豫过程前后,核各能级的核的总数不变,体系总能量不变D.纵向弛豫是高能级的核把能量传递给邻近低能级的核第四节化学位移1.在核磁共振波谱中,如果一组质子受到核外电子云的屏蔽效应减弱,则它的共振吸收峰将出现在(C)A.扫场下的高场和扫频下的高频,较小的化学位移值B.扫场下的高

4、场和扫频下的低频,较小的化学位移值C.扫场下的低场和扫频下的高频,较大的化学位移值D.扫场下的低场和扫频下的低频,较大的化学位移值2.在核磁共振波谱分析中,当氢核所受去屏蔽效应增强时(B)A.核外电子云密度减弱,化学位移值增大,峰在高场出现B.核外电子云密度减弱,化学位移值增大,峰在低场出现C.核外电子云密度增强,化学位移值减小,峰在高场出现D.核外电子云密度增强,化学位移值减小,峰在低场出现3.使用60MHz的核磁共振仪,测得化合物中某氢核和TMS氢核的共振频率差为120Hz,则该质子的化学位移值为(C)A

5、.120B.1.20C.2.00D.0.204.1H核磁共振波谱法中选择TMS作为化学位移参比物的原因中,表述不正确的是(D)A.化学惰性;易溶于有机溶剂;沸点低,易回收B.屏蔽强烈,位移最大。与其他质子峰不重叠C.12个氢处于完全相同的化学环境,只产生一个尖峰D.无可见光吸收5.化合物(CH3)3CCH2CH(CH3)2中化学位移等价的氢核有几种(A)A.4B.5C.6D.7第五节影响氢核化学位移的因素1.核磁共振波谱法中,影响氢核化学位移的因素有(ABCDE)A.诱导效应B.共轭效应C.磁各向异性效应D.

6、氢键效应E.溶剂效应2.下列化合物中,1H化学位移值最大的是(A)A.CH3FB.CH3ClC.CH3BrD.CH3I3.乙烯与乙炔氢核化学位移值分别为5.8和2.8,乙烯氢核化学位移值大的原因是(C)A.诱导效应B.共轭效应C.磁各向异性效应D.氢键效应4.共轭效应使氢核的化学位移值(C)A.变大B.变小C.变大或变小D.不改变5.氢键使氢核的化学位移值(A)A.变大B.变小C.变大或变小D.不改变第六节有机化合物中氢核的化学位移1.请按序排列下列化合物中划线部分的氢在1HNMR中化学位移值的大小(A)a.

7、C6H6b.CH3OCH3c.(CH3)3Nd.(CH3)4CAa>b>c>dBb>a>c>dCc>a>b>dDb>c>a>d2.下列四个结构单元中的氢核,化学位移最大的是(A)A.Ar-HB.Ar-CH3C.CH3COCH3DRCOOCH33.在下列化合物中,用字母标出的4种氢核的化学位移值()从大到小的顺序是(A)OH3CH2CCOHabdcA.d>c>b>aB.a>b>c>dC.d>b>c>aD.a>d>b>c4.某化合物结构如下图所示,该化合物在1HNMR谱中出现几个共振吸收峰,其峰面积比例关系为(

8、C)OH2H2COCCC(CH3)3A.3个峰,峰面积比为5:4:9B.5个峰,峰面积比为3:2:2:2:9C.4个峰,峰面积比为5:2:2:9D.6个峰,峰面积比为3:2:2:2:3:6第七节自旋偶合与自旋裂分1.在CH13CH2CH3的高分辨HNMR谱中,CH2中的氢核共振吸收峰裂分为几重峰(D)A.四重峰B.五重峰C.六重峰D.七重峰ab2.在BrCH2CH2CH2Br的高分辨1HNMR谱中,

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