在碳谱中,13C-1H会发生藕合作用,但是13C-1H的偶合常数远比1H-1H之间的偶合常数小。()

在碳谱中,13C-1H会发生藕合作用,但是13C-1H的偶合常数远比1H-1H之间的偶合常数小。()


参考答案和解析
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相关考题:

伯、仲、叔和季碳的区别可利用”C-NMR中的A.NOE效应B.全氢去偶谱C.DEPT谱D.化学位移E.偶合常数

氢核磁共振谱的常数是( )。A.化学位移B.分子离子峰C.偶合常数D.碎片峰E.保留时间

伯、仲、叔和季碳的区别可利用13C- NMR中的A、NOF效应B、全氢去偶谱C、DEPT谱D、化学位移E、偶合常数

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

在苷的1H-NMR谱中,能够确定葡萄糖苷键构型的参数是:()。 A、H-1的化学位移B、H-1的偶合常数C、H-6的化学位移D、C-1的化学位移E、C-1的偶合常数

苷的1H—NMR谱中糖的端基质子的偶合常数可用于确定

伯、仲、叔和季碳的区别可利用13C-NMR中的A.NOE效应B.全氢去偶谱C.DEPT谱D.化学位移E.偶合常数

可用于苷键构型确定的方法有A.酶水解法B.酸水解法C.Klyne经验公式法D.1HNMR谱中糖端基质子的偶合常数E.13 CNMR谱中糖端基碳的化学位移

伯、仲、叔和季碳的区别可利用13C-NMR中的A.NOE效应B.全氢去偶谱C.DEPT谱SXB 伯、仲、叔和季碳的区别可利用13C-NMR中的A.NOE效应B.全氢去偶谱C.DEPT谱D.化学位移E.偶合常数

1H-NMR能提供化合物结构信息是( )A.质子化学位移B.碳核化学位移C.质子的积分面积 D.质子间的偶合常数E.质子与碳的偶合常数

1H-NMR能提供化合物结构信息有A:质子化学位移B:碳核化学位移C:质子的积分面积D:质子间的偶合常数E:质子与碳的偶合常数

氢谱能提供的信息参数主要有A:化学位移δB:峰面积C:分子量D:信号的裂分及偶合常数E:碳核的化学环境

β-葡萄糖苷键不具有的性质是 ()ANMR中C1-H和C2-H的偶合常数值为6~8HzBNMR中C1-H和C2-H的偶合常数值为3~4HzCNMR中端基碳的化学位移为l03~106DNMR中C1和Hl的偶合常数值为160HzE.能被杏仁苷酶水解

β-葡萄糖苷键不具有的性质是 ()A、NMR中C1-H和C2-H的偶合常数值为6~8HzB、NMR中C1-H和C2-H的偶合常数值为3~4HzC、NMR中端基碳的化学位移为l03~106D、NMR中C1和Hl的偶合常数值为160HzE.能被杏仁苷酶水解

在核磁共振波谱法中,下列哪一个或几个参数可以确定分子中基团的连接关系?()A、化学位移B、偶合常数C、偶合裂分数D、(B)和(C)

在碳谱中,13C-1H会发生耦合作用,但是13C-1H的耦合常数远比1H-1H之间的耦合常数小。

峰裂距是否是偶合常数?偶合常数能提供什么结构信息?

大多数β-D和α-L的苷端基碳质子的偶合常数是在()范围。

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

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

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。

判断题在碳谱中,13C-1H会发生耦合作用,但是13C-1H的耦合常数远比1H-1H之间的耦合常数小。A对B错

多选题确定苷键构型的方法为()A利用Klyne经验公式计算B1H-NMR中,端基氢偶合常数J=6~8Hz为β-构型,J=3~4Hz为α-构型。C1H-NMR中,端基氢偶合常数J=6~8Hz为α-构型,J=3~4Hz为β-构型。D13C-NMR中,端基碳与氢偶合常数J=160Hz为β-构型,J=170Hz为α-构型。E13C-NMR中,端基碳与氢偶合常数J=160Hz为α-构型,J=170Hz为β-构型。

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

填空题黄酮的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。

填空题大多数β-D和α-L的苷端基碳质子的偶合常数是在()范围。

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

问答题峰裂距是否是偶合常数?偶合常数能提供什么结构信息?