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在有机化合物结构研究中,应用较多的是氢核磁共振谱(1H-NMR)和碳核磁共振谱(13C-NMR)。依据氢核磁共振谱图可提供如下信息()、()、(),分别可推测某一基团中氢原子的化学环境,相邻氢的影响及个数。


参考答案和解析
核磁氢谱、碳谱
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考题 核磁共振氢谱不能给出的信息是:()。 A、质子类型B、氢分布C、氢核间的关系D、碳的信息

考题 用核磁共振氢谱确定化合物结构不能给出的信息是()A.氢的数目B.氢的位置C.碳的数目D.氢的偶合常数E.氢的化学位移

考题 用核磁共振氢谱确定混合物结构不能给出的信息是()。 A.碳的数量B.氢的数目C.氢的位置D.氢的化学位移E.氢的偶合常数

考题 用核磁共振氢谱确定化合物结构不能给出的信息是()。 A、氢的数目B、氢的化学位移C、氢的位置D、碳的数目

考题 核磁共振波谱(氢谱)中,不能直接提供的化合物结构信息是()。A、不同质子种类数B、同类质子个数C、化合物中双键的个数与位置D、相邻碳原子上质子的个数

考题 核磁共振波谱中(氢谱)中,不能直接提供的化合物结构信息是()A、不同质子种类数B、同类质子个数C、化合物中双键的个数与位置D、相邻碳原子上质子的个数

考题 在核磁共振波谱中,偶合质子的谱线裂分数目取决于邻近氢核的个数。

考题 用于确定分子中的共轭体系()A、质谱B、紫外光谱C、红外光谱D、氢核磁共振谱E、碳核磁共振谱

考题 氢核磁共振谱(1H-NMR)在分子结构测定中的应用是()A、确定分子量B、提供分子中氢的类型、数目C、推断分子中氢的相邻原子或原子团的信息D、判断是否存在共轭体系E、通过加人诊断试剂推断取代基类型、数目等

考题 用于确定H原子的数目及化学环境()A、质谱B、紫外光谱C、红外光谱D、氢核磁共振谱E、碳核磁共振谱

考题 用核磁共振碳谱确定化合物结构不能给出的信息是()A、氢的数目B、碳的数目C、碳的位置D、碳的化学位移E、碳的偶合常数

考题 用核磁共振氢谱确定化合物结构不能给出的信息是()A、碳的数目B、氢的数目C、氢的位置D、氢的化学位移E、氢的偶合常数

考题 氢核磁共振谱所提供的数据是(),(),()。

考题 用于测定分子量、分子式,根据碎片离子峰解析结构()A、质谱B、紫外光谱C、红外光谱D、氢核磁共振谱E、碳核磁共振谱

考题 确定化合物的分子量和分子式可用()A、紫外光谱B、红外光谱C、核磁共振氢谱D、核磁共振碳谱E、质谱

考题 核磁共振氢谱图给出了各等性氢的()、()、 峰面积积分线等结构信息。

考题 氢核磁共振谱(1H-NMR)主要提供()、()、()、()方面的信息。

考题 单选题确定化合物的分子量和分子式可用()A 紫外光谱B 红外光谱C 核磁共振氢谱D 核磁共振碳谱E 质谱

考题 单选题用于测定分子量、分子式,根据碎片离子峰解析结构()A 质谱B 紫外光谱C 红外光谱D 氢核磁共振谱E 碳核磁共振谱

考题 单选题用于确定H原子的数目及化学环境()A 质谱B 紫外光谱C 红外光谱D 氢核磁共振谱E 碳核磁共振谱

考题 填空题氢核磁共振谱所提供的数据是(),(),()。

考题 多选题氢核磁共振谱(1H-NMR)在分子结构测定中的应用是()A确定分子量B提供分子中氢的类型、数目C推断分子中氢的相邻原子或原子团的信息D判断是否存在共轭体系E通过加人诊断试剂推断取代基类型、数目等

考题 单选题用核磁共振碳谱确定化合物结构不能给出的信息是()A 氢的数目B 碳的数目C 碳的位置D 碳的化学位移E 碳的偶合常数

考题 填空题核磁共振氢谱图给出了各等性氢的()、()、 峰面积积分线等结构信息。

考题 单选题用于确定分子中的共轭体系()A 质谱B 紫外光谱C 红外光谱D 氢核磁共振谱E 碳核磁共振谱

考题 填空题氢核磁共振谱(1H-NMR)主要提供()、()、()、()方面的信息。

考题 单选题核磁共振波谱中(氢谱)中,不能直接提供的化合物结构信息是()A 不同质子种类数B 同类质子个数C 化合物中双键的个数与位置D 相邻碳原子上质子的个数

考题 单选题用核磁共振氢谱确定化合物结构不能给出的信息是()A 碳的数目B 氢的数目C 氢的位置D 氢的化学位移E 氢的偶合常数