单选题在醇类化合物中,O-H的伸缩振动频率随溶液的浓度增加向低波数方向移动,原因是()A溶液极性变大B形成分子间氢键C诱导效应变大D场效应增强

单选题
在醇类化合物中,O-H的伸缩振动频率随溶液的浓度增加向低波数方向移动,原因是()
A

溶液极性变大

B

形成分子间氢键

C

诱导效应变大

D

场效应增强


参考解析

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关于红外光谱的吸收峰,下列哪种叙述不正确()。 A.诱导效应使吸收峰向高波数方向移动B.共轭效应使吸收峰向低波数方向移动C.形成氢键使吸收峰向低波数方向移动D.物质分子发生互变异构时,吸收峰位置不发生改变

以下溶质中能使水溶液的表面张力随溶质浓度的增加而变大的是()。 A.盐酸B.乙醇C.乙酸乙酯D.乙醚

有关红外光谱吸收峰位置的影响,下列叙述正确的是( )。 A.诱导效应使红外吸收峰向高波数方向移动B.氢键使红外吸收峰向高波数方向移动C.氢键使红外吸收峰向低波数方向移动D.共轭效应使红外吸收峰向低波数方向移动

莨菪碱碱性大于东莨菪碱可解释为A.场效应B.共轭效应C.分子间氢键D.立体效应E.诱导效应

β-OH蒽醌酸性强于a-OH蒽醌的原因是A.a-OH与羰基形成分子内氢键B.β-OH空间效应大于a-OHC.a-OH在溶液中易于质子化,酸性降低D.β-OH与羰基形成分子内氢键E.羰基对于β-OH诱导效应大于a-OH

莨菪碱碱性大于东莨菪碱可解释为A:场效应B:共轭效应C:分子间氢键D:立体效应E:诱导效应

在含羰基的分子中,增加羰基的极性会使分子中该键的红外吸收带()A向高波数方向移动B向低波数方向移动C不移动D稍有振动

在醇类化合物中,O—H的伸缩振动频率随溶液的浓度增加向低波数方向移动,原因是()A、溶液极性变大B、形成分子间氢键C、诱导效应变大D、场效应增强

影响IR频率位移的内部因素说法错误的是()A、随着取代原子电负性的增大或取代数目的增加,诱导效应增强,吸收峰向低波数移动;B、共轭效应使共轭体系中的电子云密度趋向于平均化,结果使原来的双键略有伸长,使其特征频率向低波数移动;C、当含有孤对电子的原子与具有多重键的原子相连时,也可以起到类似共轭效应的作用,使其特征频率向低波数移动;D、形成氢键时不但会红外吸收峰变宽,也会使基团频率向低波数方向移动;E、空间位阻效应和环张力效应也常常会导致特征频率的变化。

在醇类化合物中,O-H的伸缩振动频率随溶液的浓度增加向低波数方向移动,原因是()A、溶液极性变大B、形成分子间氢键C、诱导效应变大D、场效应增强

分子间和分子内氢键都使基团的振动频率向低频方向移动,但()氢键随浓度减小而消失,()氢键不受溶液浓度影响。

符合比尔定律的有色溶液稀释时其最大吸收峰波长()A、不移动,但高峰值变大B、不移动,但高峰值降低C、向长波方向移动D、向短波方向移动

把一个细胞液浓度低的细胞放入比其浓度高的溶液中,其体积()A、变大B、变小C、不变

某化合物分子中含有易形成氢键的-OH基团,当其溶液稀释后-OH中质子的化学位移向高场移动,则可以推断此化合物易形成分子间氢键。

单选题在醇类化合物中,O—H伸缩振动频率随溶液浓度增加而向低波数移动,原因是()。A溶液极性变大B分子间氢键增强C诱导效应变大D易产生振动偶合

单选题在醇类化合物中,O—H的伸缩振动频率随溶液的浓度增加向低波数方向移动,原因是()A溶液极性变大B形成分子间氢键C诱导效应变大D场效应增强

填空题在临界浓度以前为稀溶液,在临界浓度以后为()溶液,临界浓度随分子量的增加而降低。

单选题莨菪碱碱性大于东莨菪碱可解释为(  )。A场效应B共轭效应C分子间氢键D立体效应E诱导效应

单选题在醇类化合物中,O-H的伸缩振动频率随溶液的浓度增加向低波数方向移动,原因是()A溶液极性变大B形成分子间氢键C诱导效应变大D场效应增强

单选题把一个细胞液浓度低的细胞放入比其浓度高的溶液中,其体积()A变大B变小C不变

单选题符合比尔定律的有色溶液稀释时其最大吸收峰波长()A不移动,但高峰值变大B不移动,但高峰值降低C向长波方向移动D向短波方向移动

单选题在含羰基的分子中,增加羰基的极性会使分子中该键的红外吸收带()A向高波数方向移动B向低波数方向移动C不移动D稍有振动

单选题硝酸的沸点(86℃)比水的沸点(100℃)低很多,其原因是下列中哪种说法()?A硝酸分子量比水分子量大得多B硝酸形成分子内氢键,水形成分子间氢键C硝酸形成分子间氢键,水形成分子内氢键D硝酸和水都形成分子间氢键

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填空题分子间和分子内氢键都使基团的振动频率向低频方向移动,但()氢键随浓度减小而消失,()氢键不受溶液浓度影响。

判断题某化合物分子中含有易形成氢键的-OH基团,当其溶液稀释后-OH中质子的化学位移向高场移动,则可以推断此化合物易形成分子间氢键。A对B错

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