红外光谱图中,1650~1900cm-1处具有吸收峰的基团是()A甲基B羰基C羟基D氰基E苯环

红外光谱图中,1650~1900cm-1处具有吸收峰的基团是()

A甲基

B羰基

C羟基

D氰基

E苯环


参考解析

相关考题:

红外光谱图中,1650~1900cm-1处具有强吸收峰的基团是() A.羰基B.共轭双键C.酚羟基D.氨基E.烃基

盐酸普鲁卡因具有下列性质( )。A.具芳伯氨基,有重氮化-偶合反应B.红外光谱图中3300Cm-1外有酚羟基的特征峰C.红外光谱图中1692Cm-1处有羰基的特征峰D.具有酯键,可水解,水解产物具有两性E.侧链烃胺具碱性

红外光谱图中,1650~1900cm-1处具有强吸收峰的基团是( )。A.甲基B.羰基C.羟基D.氰基E.苯环

红外吸收光谱中,出现在1900~1650cm-1的最强峰是( )。A.羟基B.羧基C.芳香环D.羰基E.酚性羟基

在红外光谱1650~1900 cm-1处有强吸收的基团是( )。A 羰基B 甲基C 羟基D 氰基E 苯环

红外吸收光谱中,酮基伸缩振动vc=0的吸收峰位是A.≥3 000cm-1B.3000~2700 cm-1C.2400~2100cm-1D.1900~1650cm-1E.≤1000cm-1

吸电子基团的诱导效应,常使红外光谱的吸收峰向高频方向移动,而共轭效应常使吸收峰向低频方向移动。( ) 此题为判断题(对,错)。

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

νOHA、3750~3000cm-1B、2400~2100cm-1C、1900~1650cm-1D、1300~1000cm-1E、1000~650cm-1; 红外吸收光谱主要特征峰的波数是

νC=OA、3750~3000cm-1B、2400~2100cm-1C、1900~1650cm-1D、1300~1000cm-1E、1000~650cm-1; 红外吸收光谱主要特征峰的波数是

在红外光谱法中,羰基的特征吸收峰是A.1500~1650nmB.1650~1900nmC.3000~2700nmD.2400~2100nmE.1800~2000nm

下列红外吸收光谱的特征吸收的峰位(cm一1)中,属于氨基伸缩振动的是A.3750~3000B.3000—2700C.2400—2100D.1900—1650E.1000—650

红外光谱中,1650~1900cm处有强吸收的基团是A.甲基B.羰基C.羟基D.苯环E.氰基

阿司匹林红外吸收光谱中主要特征峰的波数是苯环vc=c

阿司匹林红外吸收光谱中主要特征峰的波数是羟基vOH

制成红外光谱图谱的最强吸收峰透光率应在()。

在红外光谱图上1500Cm和1600Cm两个吸收峰是否存在是鉴别下列何种基团存在的主要依据()。A、CH3B、苯环C、-OHD、C≡C

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

在红外光谱图上1500Cm-1和1600Cm-1两个吸收峰是否存在是鉴别下列何种基团存在的主要依据()。A、CH3B、苯环C、-OHD、C≡C

CO2分子的理论振动数目为:(),红外光谱图中实际吸收峰数目为:()。

含亚甲二氧基的木脂素红外光谱上在()处有特征吸收峰;鉴别此类基团的显色试剂常用()

填空题CO2分子的理论振动数目为:(),红外光谱图中实际吸收峰数目为:()。

问答题为什么红外光谱吸收峰强度相等时对应的基团含量可差别很大?

问答题了解煤的红外光谱各吸收峰对应的基团,红外光谱主要研究煤结构的哪万面问题?

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单选题红外光谱中羰基的吸收峰波数范围是()A3000~3400B2800~3000C2500~2800D1650~1900E1000~1300

填空题含亚甲二氧基的木脂素红外光谱上在()处有特征吸收峰;鉴别此类基团的显色试剂常用()