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苯环和双键氢质子的共振频率出现在低场是由于π电子的磁各向异性效应。


参考答案

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考题 当氢质子放人静磁场后,下列情况正确的是A.氢质子磁矢奩都平行主磁场且方向相同B.氢质子磁矢量都平行主磁场且方向相反C.氢质子磁矢量都平行主磁场且低能级质子与主磁场方向相同D.氢质子磁矢量都主磁场且方且高能级质子与主磁场方向相同E.氢质子磁矢量不受主磁场影响

考题 使质子化学位移出现在高场的原因是( )。A形成氢键B去屏蔽效应C屏蔽效应D连接了电负性大的基团

考题 氢质子在1特斯拉的静磁场中的共振频率为A.空间坐标系空间B.傅立叶频率空间C.极坐标系空间D.梯度场空间E.实际空间

考题 下列哪一项是正确的( )A.由于静磁场的作用,渢质子全部顺磁场排列B.由于静磁场的作用,渢质子全部逆磁 场排列C.由于静磁场的作用,渢质子顺,逆磁场排列数目各半D.顺磁场排列的质子是低 能稳态质子E.逆磁场排列的质子是高能稳态质子

考题 乙烯比乙炔质子的相对化学位移要大,主要原因是()。A、由于磁的各向异性效应,使得乙烯、乙炔质子都处在屏蔽区B、由于磁的各向异性效应,使得乙烯、乙炔质子都处在去屏蔽区C、由于磁的各向异性效应,使乙烯质子处在屏蔽区,乙快质子处在去屏蔽区

考题 苯乙烯分子中由于有(),其化学性质较为活泼。A、苯环B、氢元素C、碳碳双键D、碳碳三键

考题 NMR分析中,质子核外电子云密度大的则()。A、屏蔽效应较弱,相对化学位移较大,共振峰出现在高场B、屏蔽效应较强,相对化学位移较小,共振峰出现在高场C、屏蔽效应较强,相对化学位移较大,共振峰出现在低场D、屏蔽效应较强,相对化学位移较大,共振峰出现在高场

考题 由于苯环中存在碳碳双键,所以苯具有烯烃的典型性质。

考题 简要说明氢核磁共振中双键的磁各向异性?

考题 简要说明氢核磁共振中苯环的磁各向异性?

考题 名词解释:磁旋比,共振频率,耦合常数,化学位移,磁各向异性。

考题 通常, 在1H—NMR中萘醌苯环的α质子较β质子位于高场。

考题 对于具有π电子云的乙炔分子,电子环流将产生()(去屏蔽/屏蔽),对于乙烯分子,电子环流将产生()(去屏蔽/屏蔽),乙烯与乙炔,质子信号出现在低场的是()。

考题 当氢质子放入静磁场后,下列情况正确的是()A、氢质子磁矢量都平行主磁场且方向相同B、氢质子磁矢量都平行主磁场且方向相反C、氢质子磁矢量都平行主磁场且低能级质子与主磁场方向相同D、氢质子磁矢量都平行主磁场且高能级质子与主磁场方向相同E、氢质子磁矢量不受主磁场影响

考题 使得醛基氢(-CHO)化学位移较大的主要原因是()。A、诱导效应B、共轭效应C、氢键效应D、磁各向异性效应

考题 下面有关化学位移描述正确的是()。A、质子受到的屏蔽增大,共振频率移向高场,化学位移δ值小B、质子受到的屏蔽增大,共振频率移向低场,化学位移δ值大C、质子受到的屏蔽增大,共振频率移向低场,化学位移δ值小D、质子受到的屏蔽增大,共振频率移向高场,化学位移δ值大

考题 填空题对于具有π电子云的乙炔分子,电子环流将产生()(去屏蔽/屏蔽),对于乙烯分子,电子环流将产生()(去屏蔽/屏蔽),乙烯与乙炔,质子信号出现在低场的是()。

考题 单选题下面有关化学位移描述正确的是()。A 质子受到的屏蔽增大,共振频率移向高场,化学位移δ值小B 质子受到的屏蔽增大,共振频率移向低场,化学位移δ值大C 质子受到的屏蔽增大,共振频率移向低场,化学位移δ值小D 质子受到的屏蔽增大,共振频率移向高场,化学位移δ值大

考题 单选题乙烯质子的化学位移值(δ)比乙炔质子的化学位移值大还是小?其原因是()A 大,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处在屏蔽区,乙炔质子处在去屏蔽区B 大,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处在去屏蔽区,乙炔质子处在屏蔽区C 小,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处在去屏蔽区,乙炔质子处在屏蔽区D 小,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处在屏蔽区,乙炔质子处在去屏蔽区

考题 名词解释题磁各向异性效应

考题 单选题原子核的组成,正确的是(  )。A 质子和中子B 中子和电子C 电子和氢质子D 超微子E 质子和电子

考题 单选题下述对于化学位移伪影的描述,哪项是错误的( )A 高场强MRI图像化学伪影更显著B 化学位移伪影出现在梯度编码方向上C 脂肪的质子比水的质子共振频率高D 水的质子比脂肪的质子共振频率高E 水和脂肪的共振频率有192Hz的差异

考题 判断题苯环和双键氢质子的共振频率出现在低场是由于π电子的磁各向异性效应。A 对B 错

考题 问答题简要说明氢核磁共振中双键的磁各向异性?

考题 问答题名词解释:磁旋比,共振频率,耦合常数,化学位移,磁各向异性。

考题 问答题简要说明氢核磁共振中苯环的磁各向异性?

考题 单选题使得醛基氢(-CHO)化学位移较大的主要原因是()。A 诱导效应B 共轭效应C 氢键效应D 磁各向异性效应