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波谱解析复习题.doc

发布:2019-07-08约4.39千字共8页下载文档
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. . 波谱解析 外磁场强度增大时,质子从低能级跃迁至高能级所需的能量( A ) A.变大; B.变小; C.不变化; D.不确定 核磁共振波谱法中, 化学位移的产生是由于(??A )造成的。 A.核外电子云的屏蔽作用; B.自旋耦合; C.自旋裂分; D.弛豫过程 在分子的红外光谱实验中, 并非每一种振动都能产生一种红外吸收带, 常常是实际吸收带比预期的要少得多。其原因是(1)有些振动是非红外活性的;(2)吸收带重叠;(3)强峰将弱峰覆盖。 若C=C键的力常数是10N/cm, 则该键的振动频率是(μC=C=1.0×10-23g) (??? ) A.10.2×1013HZ; B.7.7×1013HZ; C.5.1×1013HZ; D.2.6×1013HZ 某化合物相对分子质量M=108,其质谱图如下,试给出它的结构, 并写出获得主要碎片的裂解方程式. 一种纯净的硝基甲苯的1HNMR图谱中出现了3组峰, 其中一个是单峰, 一组是二重峰,一组是三重峰. 该化合物是下列结构中的( ) 在下列因素中, 不会使NMR谱线变宽的因素是 (???B?? ) A.磁场不均匀; B.增大射频辐射的功率; C.试样的粘度增大; D.种种原因使自旋-自旋弛豫(横向弛豫)的速率显著增大 在核磁共振实验中能够测量到净的吸收, 其原因是 (???A?? ) A.处于较低自旋能级的核比较高能级的核稍多, 以及核的自旋-晶格弛豫 B.处于较低自旋能级的核比较高能级的核稍多, 以及核的自旋-自旋弛豫 C.处于较低自旋能级的核比较高能级的核稍少, 以及核的非辐射弛豫 D.处于较低自旋能级的核比较高能级的核稍多, 以及电子的屏蔽 某未知物元素分析数据表明:C? 78%、 H? 7.4%,质谱、红外、核磁数据如图1、图2、图3所示,试推断其结构。 (Mass of molecular ion: 108) 图1未知物的质谱 图2未知物红外谱图 ? δ:7.259(m,2H);6.919-6.880(m,3H);3.745(s,3H) 图3未知物的1HNMR谱 分子式为C4H6 O2,红外光谱如下,试推其结构,并说明依据。 名词解释:麦氏重排 CI-MS表示( B ) A、电子轰击质谱; B、化学电离质谱; C、电喷雾质谱; D、激光解析质谱 在质谱图中,CH2Cl2中M︰(M+2)︰(M+4)的比值约为( C ) A、1︰2︰1? ???????????B、1︰3︰1? ???????C、9︰6︰1? ???????D、1︰1︰1 苯环上哪种取代基存在时,其芳环质子化学位移最大( D ) A、—CH2CH3????????? ??B、—OCH3???????? ?C、—CH=CH2?????? ? D、—CHO 苯甲酰氯化合物中只有一个羰基,却在1773cm-1和1736 cm-1处出现 两个吸收峰,这是因为( C ) A、诱导效应??????????? ?B、共轭效应???????? ?C、费米共振????????? D、空间位阻 下列官能团在红外光谱中吸收峰频率最高的是( D ) ?A、 2,3-二甲基-2-丁烯??????????B、—C≡C—????????? ??C、?二甲胺????? D、—O—H 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( C ) A、吸收峰的强度; B、吸收峰的数目; C、吸收峰的位置; D、吸收峰的形状 二溴乙烷质谱的分子离子峰(M)与M+2、M+4的相对强度为( C ) A、1:1:1???????????? ?? B、2:1:1?? ???????????C、1:2:1???????????????D、1:1:2 名词解释:分子离子峰 名词解释:弛豫 名词解释:自选耦合 名词解释:摩尔吸光系数 名词解释:助色团 名词解释:生色团 名词解释:费米共振 名词解释:红移 名词解释:非红外活性 化合物A, 分子式为C8H9Br. 在它的核磁共振图谱中,在δ=2.0 处有一个二重峰(3H);δ=5.15 处有一个四重峰(1H);δ=7.35处有一个多重峰(5H). 写出A的结构式. 某有机物可能是乙基正丁基醚或甲基正戊基醚,其质谱图上呈现离子峰的m/z分别为102、87、73、59、31,试确定其为何物? 在溴己烷的质谱图中,观察到两个强度相等的离子峰,最大可能的是:(????? ) A.m/z 为 15 和 29; B.m/z 为 93 和 15; C.m/z 为 29 和 95; D.m/z 为 95 和 93 某化合物质谱图中,M和(M+2)的相对强度大
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