红外拉曼光谱习题

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1、红外、拉曼光谱习题一. 选择题1.红外光谱是(AE)A:分子光谱   B:原子光谱C:吸光光谱D:电子光谱E:振动光谱2.当用红外光激发分子振动能级跃迁时,化学键越强,则(ACE)A:吸收光子的能量越大B:吸收光子的波长越长C:吸收光子的频率越大D:吸收光子的数目越多E:吸收光子的波数越大3.在下面各种振动模式中,不产生红外吸收的是(AC)A:乙炔分子中对称伸缩振动B:乙醚分子中不对称伸缩振动C:CO2分子中对称伸缩振动D:H2O分子中对称伸缩振动E:HCl分子中H-键伸缩振动4.下面五种气体,不吸收红外光的是(D)A:  B:   C:  

2、D:     5分子不具有红外活性的,必须是(D)A:分子的偶极矩为零  B:分子没有振动 C:非极性分子      D:分子振动时没有偶极矩变化     E:双原子分子  6.预测以下各个键的振动频率所落的区域,正确的是(ACD)A:O-H伸缩振动数在4000~2500B:C-O伸缩振动波数在2500~1500C:N-H弯曲振动波数在4000~2500D:C-N伸缩振动波数在1500~1000E:C≡N伸缩振动在1500~10007.下面给出五个化学键的力常数,如按简单双原子分子计算,则在红外光谱中波数最大者是(B)A:乙烷中C-H键,5.

3、1达因B:乙炔中C-H键,5.9达因C:乙烷中C-C键,4.5达因D:CH3C≡N中C≡N键,17.5达因E:蚁醛中C=O键,12.3达因8.基化合物中,当C=O的一端接上电负性基团则(ACE)A:羰基的双键性增强B:羰基的双键性减小C:羰基的共价键成分增加D:羰基的极性键成分减小E:使羰基的振动频率增大9.以下五个化合物,羰基伸缩振动的红外吸收波数最大者是(E)A:B:C:D:E:10.共轭效应使双键性质按下面哪一种形式改变(ABCD)A:使双键电子密度下降   B:双键略有伸长  C:使双键的力常数变小    D.使振动频率减小    E

4、:使吸收光电子的波数增加11.下五个化合物羰基伸缩振动的红外吸收波数最小的是(E)A:B:C:D:E:12.下面四个化合物中的C=C伸缩振动频率最小的是(D)A:B:C:D:13.两个化合物(1),(2)如用红外光谱鉴别,主要依据的谱带是(C)A(1)式在~3300有吸收而(2)式没有B:(1)式和(2)式在~3300都有吸收,后者为双峰C:(1)式在~2200有吸收D:(1)式和(2)式在~2200都有吸收E:(2)式在~1680有吸收14.合物在红外光谱的3040~3010及1680~1620区域有吸收,则下面五个化合物最可能的是(A)A

5、:   B:   C:    D:     E:15.一种能作为色散型红外光谱仪色散元件的材料为(C)          A  玻璃    B  石英  C  卤化物晶体  D  有机玻璃16.预测H2S分子的基频峰数为(B)(A)4   (B)3  (C)2   (D)117.CH3—CH3的哪种振动形式是非红外活性的(A)  (A)υC-C  (B)υC-H   (C)δasCH    (D)δsCH18.化合物中只有一个羰基,却在1773cm-1和1736cm-1处出现两个吸收峰,这是因为(C)  (A)诱导效应  (B)共轭效应  (

6、C)费米共振  (D)空间位阻19.Cl2分子在红外光谱图上基频吸收峰的数目(A)    A0       B1        C2       D320.红外光谱法,试样状态可以(D)           A气体状态     B固体,液体状态 C 固体状态    D气体,液体,固体状态都可以21.红外吸收光谱的产生是由(C)            A分子外层电子、振动、转动能级的跃迁B原子外层电子、振动、转动能级的跃迁C分子振动-转动能级的跃迁D分子外层电子的能级跃迁22.色散型红外分光光度计检测器多 (C)            A电子倍

7、增器              B光电倍增管   C高真空热电偶           D无线电线圈23.一个含氧化合物的红外光谱图在3600~3200cm-1有吸收峰,下列化合物最可能的 (C)                ACH3-CHO          BCH3-CO-CH3   CCH3-CHOH-CH3      DCH3-O-CH2-CH324.某化合物在紫外光区204nm处有一弱吸收,在红外光谱中有如下吸收峰:3300-2500 cm-1(宽峰),1710cm-1,则该化合物可能是 (C)A、醛 B、酮 C、羧酸   D、烯烃

8、二.填空1对于同一个化学键而言,台C-H键,弯曲振动比伸缩振动的力常数__小_,所以前者的振动频率比后者__小__.2C-H,C-C,C-O,C-Cl,C-Br键的

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