氨核磁共振谱(1H-NMR)在分子 结构测定中的应用是
A: 确定分子量
B: 提供分子中氢原子数目
C: 推断分子中氢的化学环境
D: 判断是否存在共轭体系
E: 计算分子式
A: 确定分子量
B: 提供分子中氢原子数目
C: 推断分子中氢的化学环境
D: 判断是否存在共轭体系
E: 计算分子式
B,D
举一反三
- 核磁共振氢谱在分子结构测定中的应用是( ) A: 确定相对分子质量 B: 提供分子中碳原子的数目 C: 判断是否存在共振体系 D: 判断分子中氢的化学环境 E: 提供分子中氢原子的数目
- 56.氢核磁共振谱(1H-NMR)在分子结构测定中的应用是( ) A: A.确定分子量 B: B.提供分子中氢的类型、数目 C: C.推断分子中氢的相邻原子或原子团的信息 D: D.判断是否存在共轭体系 E: E.通过加人诊断试剂推断取代基类型、数目等
- 核磁共振氢谱可以 A: 判断有机化合物氢原子数目 B: 判断有机化合物氢原子化学环境 C: 推断有机分子的分子量 D: 判断化合物碳原子数目
- 核磁共振氢谱是根据分子中不同化学环境的氢原子在谱图中给出的信号峰不同来确定分子中氢原子种类的.在下列有机分子中,核磁共振氢谱中给出的信号峰数目相同的一组是
- 利用核磁共振技术测定有机物分子的三维结构的研究获得了2002年诺贝尔化学奖。在有机物分子中,不同位置的氢原子的核磁共振谱中给出的峰值(信号)也不同。根据峰值(信号)可以确定有机物分子中氢原子的种类和数目。例如:乙醚的结构式为:,其核磁共振氢谱中有2个信号(参见下图)。(1)下列分子中,其核磁共振氢谱中只有一种峰(信号)的物质是________(多选倒扣分)。
内容
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核磁共振氢谱是测定有机分子结构最有用的工具之一。在有机物分子中,不同的氢原子在核磁共振氢谱中给出的峰值(信号)不同。根据峰值(信号)可以确定有机物中氢原子的种类。下列有机物分子中,在核磁共振氢谱中只给出一种峰(信号)的是( )
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用于确定分子中的共轭体系() A: A质谱 B: B紫外光谱 C: C红外光谱 D: D氢核磁共振谱 E: E碳核磁共振谱
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利用核磁共振技术测定有机物分子的三维结构的研究获得了2002年诺贝尔化学奖.在有机物分子中,不同氢原子的核磁共振谱中给出的峰值(信号)也不同,根据峰值(信号)可以确定有机物分子中氢原子的种类和数目.例如二乙醚的结构简式为:CH3-CH2-O-CH2-CH3
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植物化学成分结构鉴定常用四大波谱技术中,质谱MS可以提供分子的(),红外光谱IR可推测分子中可能存在的(),紫外光谱UV显示官能团间关系,特别是()关系和芳环结构,核磁共振谱NMR则提供较大信息量,反应组成分子的()、氢骨架信息
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在有机物分子结构的表征中,红外光谱的作用是( ) A: 常用来表征分子中重键的情况,特别是共轭体系。 B: 常用来决定化合物含有什么官能团,属于哪类化合物。 C: 常用来测定有机分子中的氢原子和碳原子连接的方式(即确定C-H骨架)和氢原子所处的化学环境。 D: 确定分子的相对质量和组成分子的基团,进一步推测分子的结构。