A.峰的简并使谱带重合
B.对称与不对称振动重合
C.基频之间的振动耦合
D.基频与倍频的费米共振
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看下面的数据,从C-H键到C-Br键的特征吸收峰波数逐渐减小(3000→550cm-1)。这可以解释为()。
A.从H到Br,两个原子折合质量增大,特征峰波数减小
B.从H到Br,两个原子折合质量增大,特征峰波数增大
C.从H到Br,两个原子电负性增大显著,导致化学键力常数明显增大,特征峰波数减小
D.从H到Br,两个原子电负性增大显著,导致化学键力常数明显减小,特征峰波数增大
看下面的数据,从C-C键到C-F键的特征峰波数逐渐增大(1200→1400cm-1)。这可以解释为()。
A.从C到F,两个原子折合质量增大,导致特征峰波数增加
B.从C到F,两个原子折合质量增大,导致特征峰波数减小
C.从C到F,两个原子电负性大幅增加,化学键力常数减小,特征峰波数增加
D.从C到F,两个原子电负性大幅增加,化学键力常数增加,特征峰波数增加
看下面甲苯的红外光谱图,表示苯环的六元环骨架振动的特征峰是()。
A.3032和2925cm-1
B.1614和1506cm-1
C.1465和1086cm-1
D.3099和735cm-1
看二苯乙烯的紫外光谱图,下面描述错误的是()。
A.测定温度可能会影响紫外光谱吸收信号
B.反式的295nm和顺式的280nm是K带,覆盖了苯环B带
C.顺式结构比反式结构稳定,所以顺式最大吸收波长发生蓝移至280nm
D.反式的228nm和顺式的224nm是E1带,与双键共轭后进入了紫外区
酚酞碱性条件下呈紫红色,有三种存在形式,如下所示,描述正确的是()。
A.结构(I)具有三个苯环共轭体系,最可能为紫红色
B.结构(II)三个环与C=C双键形成大的共轭体系,最可能为紫红色
C.结构(III)多了一个羟基(助色团),最可能为紫红色
D.三种结构在溶液中按特定比例存在时,呈现紫红色
看下面苯乙酮的UV谱,描述错误的是()。
A.苯环的π→π*跃迁在紫外区和真空紫外区都有吸收
B.苯乙酮的E2带也可以看成K带
C.B带是允许跃迁产生的
D.与苯环的π→π*共轭使R带红移了
对于下面表格中的数据,表述正确的选项是()。
A.乙酰氯的λmax为235nm,这是K带吸收
B.乙酸乙酯的λmax最大(58),是允许跃迁
C.Cl和O与羰基的p-π共轭效应,使λmax发生了蓝移
D.Cl和O与羰基的p-π共轭效应,使λmax发生了红移
丙酮在不同溶剂中的紫外吸收如下所示,描述错误的选项是()。
A.这是丙酮羰基的R带吸收
B.溶剂极性增强,主要使羰基n轨道能量降低
C.溶剂氢键效应使羰基的n→π*跃迁能量增大
D.这是丙酮羰基的K带吸收
A.紫外-可见光谱无法有效鉴定饱和醛、酮,因为它们的结构中,没有共轭体系
B.180nm谱带是n→π*禁阻跃迁产生,跃迁所需能量小
C.270-290nm谱带是n→π*禁阻跃迁产生,跃迁所需能量小
D.270-290nm谱带是π→π*允许跃迁,跃迁所需能量大
下面关于二苯醚和乙醚的紫外吸收光谱,描述正确的是()。
A.都有杂原子,都可能有n→π*跃迁吸收,产生R带
B.二苯醚可能有n→π*跃迁吸收,产生R带
C.乙醚可能有n→π*跃迁吸收,产生R带
D.都可能产生K吸收带
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推测下面化合物Ha的化学位移值范围是()。
三种磁性核磁旋比的比值为γ(1H):γ(19F):γ(13C)=1:0.94:0.25,这表示()。
在红外光谱图中,下列数据哪一组能说明某化合物中含有苯环?()
下图是某化合物的氢谱,则该有机化合物可能是()。
下述关于化学位移的描述,正确的是()。
常见溶剂CD3SOCD3在核磁谱图中可能出现的信号为()。
Bloch获得1952年物理诺奖。他使用约1T的外磁场,计算这个条件下,质子跃迁需要的射频电磁场频率为()。(1H磁旋比(T-1·s-1):2.68×108)
核磁谱图横坐标一般为()。
醛基质子化学位移(δ9-10)出现在很低场的原因包括()。
下面关于红外检测的表述,不合理的是()。