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分子间氢键对峰位,峰强产生极明显 影响,使伸缩振动频率向 波数方向移动
发布时间:
2024-06-18 13:24:52
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1.
分子间氢键对峰位,峰强产生极明显 影响,使伸缩振动频率向 波数方向移动
2.
分子间氢键对峰位,峰强产生极明显 影响,使伸缩振动频率向 波数方向移动
3.
判断题 分子间氢键对峰位,峰强,峰形产生极明显影响,使伸缩振动频率向低波数方向移动,弯曲振动向高波数方向移动,峰形变宽。
4.
【判断题】氢键效应使伸缩振动频率向低波数方向移动。
5.
(填空题)羟基伸缩振动谱带因分子内或分子间氢键的形成而明显向低波数位移,羟基峰形尖锐为 (游离态/缔合态),强宽峰为 (游离态/缔合)。
6.
.在红外光谱中,分子内形成氢键与分子间形成氢键一样会使基团的振动频率向低波数移动。但形成分子间氢键时振动频率随浓度的变化 ,而形成分子内氢键振动频率 。
7.
醇类化合物中由于分子间氢键增强,O—H伸缩振动频率随溶液浓度的增大而A.向高波数移动B.向低波数移动C.无变化D.可能向高波数移动、也可能向向低波数移动。
8.
醇类化合物中由于分子间氢键增强,O-H伸缩振动频率随溶液浓度的增大而() 选项:A.向低波数移动B.向高波数移动C.无变化D.向低波数移动和向高波数移动都有可能
9.
氢键效应使OH伸缩振动频率向( )波方向移动。(填写“长”或“短”)
10.
在醇类化合物中,O—H伸缩振动频率随着溶液浓度的增加向低波数方向位移的原因是() 选项: A、溶液极性变大 B、形成分子间氢键 C、诱导效应 D、产生振动耦合
11.
在醇类化合物中, O—H伸缩振动频率随溶液浓度的增加,向低波数方向位移的原因是选项: A:溶液极性变大 B:形成分子间氢键 C:诱导效应 D:易产生振动偶合
12.
在醇类化合物中,O—H的伸缩振动频率随溶液浓度的增加,向低波数方向位移的原因是( )。 选项: A、溶液极性变大 B、形成分子间氢键 C、诱导效应 D、易产生振动耦合
13.
如果某有机化合物结构中,与羰基 C=O临近的官能团使得羰基的碳、氧之间电子云密度降低(也就是使羰基碳氧双键的力常数减小),则C=O的伸缩振动峰位置应相应的()选项: A:向高波数方向移动; B:向低波数方向移动; C:不移动; D:位置不变,只是吸收峰强度变化
14.
分子内氢键的形成使伸缩振动频率降低。选项: A:正确; B:错误
15.
已知醇分子中 O-H 键的力常数是 N ∙ cm-1,计算伸缩振动峰吸收波长和波数。
16.
在醇类化合物中,随着溶液浓度的增加,O—H伸缩振动频率向高波数方向移动。( ) 选项: A:正确 B:错误
17.
在测绘吸收光谱曲线时,如果其他条件都不变,只增加吸收池的厚度,则最大吸收波长的位置和峰的高度将( )。选项: A:峰位向长波方向移动,逢高增加 B:峰位向短波方向移动,峰高增加 C:峰位不移动,峰高降低 D:峰位不移动,峰高增加
18.
符合朗伯比尔定律的有色溶液稀释时,将会产生( )选项: A:最大吸收峰向长波方向移动 ; B:最大吸收峰向短波方向移动; C:最大吸收峰波长不移动,但峰值降低; D:最大吸收峰波长不移动,但峰值增大
19.
符合比尔定律的有色溶液稀释时,将会产生( )选项: A:最大吸收峰向长波方向移动 ; B:最大吸收峰向短波方向移动; C:最大吸收峰波长不移动,但峰值降低; D:最大吸收峰波长不移动,但峰值增大
20.
符合比尔定律的有色溶液稀释时,将会产生。 a. 最大吸收峰向长波方向移动 b. 最大吸收峰向短波方向移动 c. 最大吸收峰波长不移动,但峰值降低 d. 最大吸收峰波长不移动,但峰值增大
21.
醛、酮、羧酸等的羰基伸缩振动在红外光谱中的吸收峰频率相同
22.
醛、酮、羧酸等的羰基的伸缩振动在红外光谱中的吸收峰频率相同。( )选项: A:对 B:错
23.
对称结构分子,如H2O分子,没有红外活性,水分子的H-O-H对称伸缩振动不产生吸峰。()选项: A:正确; B:错误
24.
醛、酮、羧酸、酯的羰基的伸缩振动在红外光谱上所产生的吸收峰频率是不同的。选项: A:正确; B:错误
25.
IR 中,分子氢键的形成是伸缩振动频率 选项: A:升高 B:降低 C:不变 D:无法确定
26.
下列化学键伸缩振动产生的基频峰频率最低的是选项: A: C—F ; B: C—N ; C:C—O; D:C—C
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