判断题(CH3)4Si分子中1H核共振频率处于高场,比所有有机化合物中的1H核都高。A对B错

判断题
(CH3)4Si分子中1H核共振频率处于高场,比所有有机化合物中的1H核都高。
A

B


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相关考题:

对CH3CH2Cl的NMR谱,以下几种预测正确的是( )。 A. CH2中的质子比CH3中的质子共振磁场强度高B. CH2中的质子比CH3中的质子共振频度高C. CH2中的质子比CH3中的质子屏蔽常数大D. CH2中的质子比CH3中的质子化学位移δ值小

MRI最常选择1H作为成像的元素,主要原因是:()。A.1H原子结构简单B.对1H物理学特性研究较多C.1H容易发生共振D.其他原子不能发生核磁现象E.1H磁化率高,在生物组织中原子数量最多

在0.5Tesla的场强中,氢质子(1H)的共振频率约为A.6.4MHzB.21.3MHzC.42.6MHzD.63.9MHzE.85.2MHz

7一羟基香豆素的1H—NMR谱中,母核上质子信号位于最高场的是A.3-HB.4-HC.5-HD.6-HE.8-H

液相色谱适宜的分析对象是()。A低沸点小分子有机化合物B高沸点大分子有机化合物C所有有机化合物D所有化合物

液相色谱适宜的分析对象是()。A、低沸点小分子有机化合物B、高沸点大分子有机化合物

由于mtDNA的分子进化速度比核DNA快,因此mtDNA分子的分析对真菌种内和种间的分类灵敏度高。()

MRI最常选择1H作为成像的元素,主要原因是()。A、1H原子结构简单B、对1H物理学特性研究较多C、1H容易发生共振D、其他原子不能发生核磁现象E、1H磁化率高,在生物组织中原子数量最多

1H核磁共振波谱分析中,受到屏蔽效应小的一组H核,其共振信号将出现在()。A、扫频下的高频,扫场下的高场,化学位移δ值较小B、扫频下的高频,扫场下的低场,化学位移δ值较大

MRI最常选择H作为成像的元素,主要原因是()A、1H原子结构简单B、对1H物理学特性研究较多C、1H容易发生共振D、其他原子不能发生核磁现象E、1H磁化率高,在生物组织中原子数量最多

(CH3)4Si分子中1H核共振频率处于高场,比所有有机化合物中的1H核都高。

13C核旋磁比γ为1H核核的()A、2倍B、1/2C、4倍D、1/4

(CH3)4Si分子中1H核共振频率处于高场,比所有有机物中的1H核都高。

通常, 在1H—NMR中萘醌苯环的α质子较β质子位于高场。

当1H核连接电负性基团时,会引起1H核外局部的电子云密度变化,由此引起的化学位移特征包括()A、逆磁性位移B、1H的信号移向高场C、屏蔽效应D、δ值增大

选择氢原子核作为人体磁共振成像的原子核的理由是()A、1H是人体中最多的原子核B、1H约占人体中总原子核数的2/3以上C、1H的磁化率在人体磁性原子核中是最高的D、以上都是E、以上都不是

如今MRI研究和使用IH最多的原因是()A、1H为磁化最高的原子核B、1H只有一个质子,故只有IH可以产生磁场,即核磁C、1H占活体组织原于量的2/3,多位于生物组织的水和脂肪中D、A+BE、A+C

在1H NMR谱测定中,是否可用(CH3CH2)4Si代替(CH3)4Si做内标?为什么?

有机化合物中的1H、2H、13C、19F、15N和31P等原子核都具有磁矩,都能产生核磁共振。

单选题13C核旋磁比γ为1H核核的()A2倍B1/2C4倍D1/4

判断题通常, 在1H—NMR中萘醌苯环的α质子较β质子位于高场。A对B错

多选题关于化学位移成像原理的叙述,正确的是(  )。A原子核的共振频率与磁场强度成正比B分子局部化学环境会影响质子的共振频率C围绕原子核旋转的电子云可削弱静磁场的强度D周围电子云薄的原子经受的局部磁场强度高,其共振频率较高E周围电子云厚的原子经受的局部磁场强度低,其共振频率较低

单选题在2.35T的磁场中,1H核的共振频率为100MHz,13C核的共振频率为()A100MHzB60MHzC25MHzD15MHz

判断题(CH3)4Si分子中1H核共振频率处于高场,比所有有机物中的1H核都高。A对B错

单选题液相色谱适宜的分析对象是()。A低沸点小分子有机化合物B高沸点大分子有机化合物C所有有机化合物D所有化合物

单选题当1H核连接电负性基团时,会引起1H核外局部的电子云密度变化,由此引起的化学位移特征包括()A逆磁性位移B1H的信号移向高场C屏蔽效应Dδ值增大

单选题气相色谱不适宜,但液相色谱还适宜的分析对象是()。A低沸点小分子有机化合物B高沸点大分子有机化合物C所有有机化合物D所有无机化合物