填空题红外光谱中,在(),基团和频率的对应关系比较明确,这对确定化合物中的官能团很有帮助,称为官能团区.

填空题
红外光谱中,在(),基团和频率的对应关系比较明确,这对确定化合物中的官能团很有帮助,称为官能团区.

参考解析

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相关考题:

官能团是指有机化合物分子中比较活泼容易发生化学反应的原子或基团。() 此题为判断题(对,错)。

鉴定化合物连接的特征官能团如羟基、氨基、芳环等,可采用A.红外光谱B.紫外光谱C.质谱D.核磁共振谱E.旋光谱

有机化合物定性一般用红外光谱,紫外光谱定性多用在有机化合物的官能团上。() 此题为判断题(对,错)。

某一化合物在紫外光区未见吸收带,在红外光谱的官能团区3400cm-1~3200cm-1有宽而强的吸收带,则该化合物最可能是()。A、羧酸B、伯胺C、醇D、醚

某一化合物在紫外吸收光谱上未见吸收峰,在红外光谱的官能团区出现如下吸收峰:3000Cm-1左右,1650Cm-1左右,则该化合物可能是()。A、烯烃B、醇C、酮D、芳香族化合物

红外吸收光谱解析有机化合物结构的一个重要原则是利用一组()的存在与否作为鉴定官能团的依据。

有机化合物定性一般用红外光谱,紫外光谱定性多用在有机化合物的官能团上。

某一化合物在紫外光区未见吸收带,在红外光谱的官能团区有如下吸收峰:3000cm-1左右,1650cm-1,则该化合物可能是()。A、芳香族化合物B、烯烃C、醇D、酮

某一化合物在紫外光区270nm处有一弱吸收带,在红外光谱的官能团区有如下吸收峰: 2700cm-1~2900cm-1双峰,1725cm-1。则该化合物可能是()。A、醛B、酮C、羧酸D、酯

红外吸收光谱在4000~650cm-1范围内通常有10~20个吸收谱带,特别是在1600~650cm-1,每个官能团,每种化合物的红外吸收光谱均不相同,特征性好,很容易区分()、()和()。

在可见和紫外光区能产生吸收的基团,即能产生n→π*和π→π*跃迁的基团,称为()。A、助色团B、发色团C、吸收带D、官能团

有机化合物的定性一般用红外光谱,紫外光谱常用于有机化合物的官能团定性。

红外光谱中官能团区和指纹区是如何划分的?有何实际意义?

某一化合物在紫外光区204nm处有一弱吸收带,在红外光谱的官能团区有如下吸收峰: 3300cm-1~2500cm-1宽而强的吸收,还有1710cm-1。该化合物可能为()。A、醛B、酮C、羧酸D、酯

红外光谱官能团区又分为()。A、2个区域B、3个区域C、4个区域D、5个区域

某一化合物在紫外光区214nm处有一弱吸收带,在红外光谱的官能团区3540cm-1~3480cm-1有吸收峰,则该化合物可能是()。A、羧酸B、伯酰胺C、仲酰胺D、醛

根据红外光谱峰的()、()和()来判断它所代表的官能团。

在萜类化合物的分离中,可利用的特殊官能团有()A、内酯键B、双键C、羰基D、碱性基团E、酸性基团

用于确定分子中的官能团()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

基团频率区(官能团区)

某化合物在质谱图上出现的m/z为29、43和57峰,在红外光谱的官能团区出现如下吸收峰:3000cm-1~2800cm-1,1720cm-1,1460cm-1,1380cm-1,则该化合物可能是()A、烷烃B、醛C、脂肪酮D、羧酸

填空题()被称为近代化学结构分析的四大光谱法,红外光谱主要提供分子中各种官能团的信息,核磁共振谱和质谱主要提供分子内元素连接次序和空间分布信息,紫外光谱可以提供分子内发色团、不饱和键和共轭结构信息。

单选题用于确定分子中的官能团()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

名词解释题基团频率区(官能团区)

判断题红外光谱中,不同化合物中相同基团的特征频率总是在特定波长范围内出现,故可以根据红外光谱中的特征频率峰来确定化合物中该基团的存在。A对B错

多选题在萜类化合物的分离中,可利用的特殊官能团有()A内酯键B双键C羰基D碱性基团E酸性基团

填空题根据红外光谱峰的()、()和()来判断它所代表的官能团。