单选题在苯乙酮分子的氢谱中,处于最低场的质子信号为:()A邻位质子B间位质子C对位质子D甲基质子

单选题
在苯乙酮分子的氢谱中,处于最低场的质子信号为:()
A

邻位质子

B

间位质子

C

对位质子

D

甲基质子


参考解析

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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

第 98 题 香豆素的lHNMR谱中,处于最高场的质子信号为(  )A.H–3B.H–4C.H–5D.H–6E.H–8

香豆素的1H—NMR谱中,处于最高场的质子信号为A.H一3B.H一4C.H一5D.H一6E.H一8

可用于确定相对分子质量的波谱是()。 A、质谱B、紫外光谱C、氢谱D、碳谱

人体进入主磁场中,要使氢原子核发生共振需施加A、强度与主磁场相同的梯度场B、强度与主磁场不同的梯度场C、频率与氢质子进动频率相同的射频脉冲D、频率与氢质子进动频率不同的射频脉冲E、方向与B垂直的射频脉冲

香豆素的4-_NMR谱中,处于最高场的质子信号为A.H-3B.H-4C.H-5D.H-6E.H-8

香豆素的4-_NMR谱中,处于最高场的 质子信号为A. H - 3 B. H -4C. H -5 D. H -6E. H - 8

在1H-NMR谱中,香豆素母核环上的质子信号在较低场的有A:C-3B:C-4C:C-5D:C-6E:C-

7-羟基香豆素的′H-NMR谱中,母核上的质子化学位移在最低场的是A:H-3B:H-4C:H-5D:H-6E:H-

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

质谱(MS)主要用于测定化合物中的()A、官能团B、共轭系统C、分子量D、质子数

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

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。

在苯乙酮分子的氢谱中,处于最低场的质子信号为:()A、邻位质子B、间位质子C、对位质子D、甲基质子

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

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

根据13C-NMR(全氢去偶谱)上出现的谱线数目可以确定分子中不等同碳原子数目。

黄酮的1H-NMR谱中,苯环上邻位质子的偶合常数在()Hz,间位质子的偶合常数在()Hz。

通常, 在1H—NMR中萘醌苯环的α质子较β质子位于高场。

蛋白质大分子的运动频率()。A、显著高于氢质子的Larmor频率B、显著低于氢质子的Larmor频率C、接近氢质子的Larmor频率D、约为亿万HzE、约为6~65MHz

判断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。A对B错

单选题蛋白质大分子的运动频率()A显著高于氢质子的Larmor频率B显著低于氢质子的Larmor频率C接近氢质子的Larmor频率D约为亿万HzE约为6MHz~65MHz

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

单选题蛋白质大分子的运动频率()。A显著高于氢质子的Larmor频率B显著低于氢质子的Larmor频率C接近氢质子的Larmor频率D约为亿万HzE约为6~65MHz

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

单选题蛋白质大分子的运动频率()A显著高于氢质子的Larmor频率。B显著低于氢质子的Larmor频率。C接近氢质子的Larmor频率。D约为亿万Hz。E约为6MHz~65MHz。

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