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文檔簡介
波譜分譜試題及答案
一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.紫外光譜的英文縮寫是()A.IRB.UVC.NMRD.MS2.核磁共振氫譜中,化學位移δ值越大,表明氫核()A.周圍電子云密度越高B.周圍電子云密度越低C.與溫度有關D.與儀器有關3.質譜圖中,相對豐度最高的峰是()A.分子離子峰B.基峰C.碎片離子峰D.同位素離子峰4.紅外光譜中,羰基的特征吸收峰在()cm?1左右A.3000B.1700C.1200D.8005.下列哪種原子核沒有核磁共振信號()A.1HB.12CC.13CD.31P6.氫譜中,自旋偶合裂分的規律是n+1規則,那么CH?CH?Cl中CH?的峰形是()A.單峰B.雙峰C.三重峰D.四重峰7.在質譜中,分子離子峰的m/z值等于()A.相對分子質量B.相對原子質量C.碎片質量D.不確定8.紅外光譜主要用于鑒別化合物中的()A.碳骨架B.官能團C.立體結構D.純度9.核磁共振碳譜中,化學位移范圍一般在()A.0-10B.0-50C.0-200D.0-30010.質譜中,離子的穩定性與()有關A.離子的質量B.離子的電荷C.離子的結構D.以上都不對答案:1.B2.B3.B4.B5.B6.D7.A8.B9.C10.C二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.下列屬于波譜分析方法的有()A.紫外光譜B.紅外光譜C.核磁共振譜D.質譜2.影響核磁共振化學位移的因素有()A.電子云密度B.磁各向異性C.氫鍵D.溶劑3.質譜中可能出現的離子峰有()A.分子離子峰B.碎片離子峰C.同位素離子峰D.亞穩離子峰4.紅外光譜中,常見的官能團吸收峰有()A.羥基B.羰基C.碳碳雙鍵D.碳碳三鍵5.核磁共振氫譜可以提供的信息有()A.氫原子的種類B.氫原子的數目C.氫原子的化學環境D.分子的結構6.波譜分析在有機化學中的應用包括()A.確定分子結構B.分析純度C.鑒別化合物D.研究反應機理7.影響質譜中離子豐度的因素有()A.離子的穩定性B.離子的生成幾率C.儀器的分辨率D.樣品的濃度8.下列關于紫外光譜的說法正確的是()A.可用于檢測共軛體系B.吸收峰位置與分子結構有關C.吸收強度與濃度有關D.能提供分子的立體結構信息9.核磁共振碳譜的特點有()A.化學位移范圍大B.能區分不同類型的碳原子C.峰面積與碳原子數目成正比D.可用于確定分子的對稱性10.紅外光譜制樣方法有()A.壓片法B.液膜法C.涂片法D.氣體池法答案:1.ABCD2.ABCD3.ABCD4.ABCD5.ABC6.ABCD7.AB8.ABC9.ABD10.ABD三、判斷題(每題2分,共10題)1.紫外光譜只能用于檢測含有共軛體系的化合物。()2.核磁共振氫譜中,化學位移相同的氫核一定是等價氫核。()3.質譜中,分子離子峰一定是質譜圖中m/z最大的峰。()4.紅外光譜中,吸收峰的強度只與官能團的種類有關。()5.核磁共振碳譜可以直接測定碳原子的數目。()6.質譜中,碎片離子峰的產生是由于分子離子的裂解。()7.紫外光譜的吸收強度與樣品濃度無關。()8.紅外光譜中,不同的化學鍵或官能團有其特征的吸收頻率。()9.核磁共振氫譜中,自旋偶合現象是由于相鄰氫核之間的相互作用引起的。()10.質譜儀的分辨率越高,對化合物的分析越準確。()答案:1.√2.×3.×4.×5.×6.√7.×8.√9.√10.√四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述紫外光譜在有機化合物結構分析中的作用。答案:可檢測共軛體系,通過吸收峰位置推測共軛程度和結構類型,吸收強度可用于定量分析,輔助確定有機化合物結構。2.說明核磁共振氫譜中化學位移、積分面積和自旋偶合裂分的含義。答案:化學位移反映氫核所處化學環境;積分面積與氫原子數目成正比;自旋偶合裂分是相鄰氫核相互作用,裂分峰數遵循n+1規則,用于分析氫核間關系。3.簡述紅外光譜鑒別官能團的原理。答案:不同化學鍵或官能團有特定振動頻率,在紅外光照射下吸收特定頻率紅外光產生吸收峰,通過峰的位置、強度等特征鑒別官能團。4.質譜中如何確定分子離子峰?答案:一般是質譜圖中質量數最大的峰可能是分子離子峰。但要滿足一定條件,如合理的質量丟失,與相對分子質量相符,且要結合化合物性質等判斷。五、討論題(每題5分,共4題)1.討論波譜分析方法聯合使用在確定復雜有機化合物結構中的優勢。答案:紫外確定共軛體系,紅外鑒別官能團,核磁共振確定氫、碳原子信息及連接方式,質譜得分子量和碎片信息。聯合使用可從多方面獲取結構信息,相互印證補充,準確確定復雜有機化合物結構。2.舉例說明核磁共振氫譜在有機反應機理研究中的應用。答案:比如在鹵代烴水解反應中,通過監測反應過程中氫譜變化,可觀察到與鹵原子相連碳上氫的化學位移、峰形等改變,分析這些變化能推測反應中間體及反應步驟。3.分析紅外光譜在藥物研發中的重要性。答案:在藥物研發中,紅外光譜可鑒別藥物中官能團,確定藥物結構是否正確;監測藥物合成反應進程;檢測藥物純度
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