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[主观题]

在红外光谱中乙烯分子的C—H对称伸缩振动()(填“有”或“无")红外活性,原因是()。

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第1题

乙烯分子中C=C对称伸缩振动有无吸收峰,为什么?

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第2题

红外光谱中,不是分子的所有振动形式的相应红外谱都能被观察到,这是因为()。

A.分子中既有振动运动,又有转动运动

B.分子中有些振动能量是简并的

C.分子中有

D.H、O以外的原子存在

E.分子中有些振动能量相互抵消

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第3题

红外光谱中,不饱和烷烃的碳氢伸缩振动峰是()

A.>3000cm-1

B.在3000cm-1附近

C.在1750cm-1附近

D.在2200cm-1附近

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第4题

在不同的溶剂中测定羧酸的红外光谱,在()中C=O伸缩振动频率最低。

A.气体

B.烷烃

C.乙醚

D.碱液

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第5题

在醇类化合物红外吸收光谱测定中,伸缩振动频率随溶液浓度的增加,向低波数位移的原因是()。

A.溶液极性变大

B.分子间氢键加强

C.诱导效应随之变大

D.易产生振动偶合

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第6题

随环张力增加,红外光谱中环外双键的伸缩振动频率将()。

A.消失

B.向低波数位移

C.向高波数位移

D.变化无一定规律

E.不变化

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第7题

芳香烃类化合物的红外光谱图上出现一组相关峰为()。

A.芳氢伸缩振动(ν=CH)

B.泛频峰2000~1667cm-1

C.苯环骨架振动(νC-C)

D.芳氢面内弯曲振动(β-CH)

E.芳氢面外弯曲振动(γ-CH)

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第8题

在醇类化合物中,O—H伸缩振动频率随溶液浓度的增加,向低波数方向位移的原因是()

A.易产生振动偶合

B.溶液极性变大

C.形成分子间氢键

D.诱导效应

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第9题

一氧化氮(NO)分子被美国《科学》杂志命名为1992年明星分子。在无机化学和生物无机化学中,NO是已得到

一氧化氮(NO)分子被美国《科学》杂志命名为1992年明星分子。在无机化学和生物无机化学中,NO是已得到深入研究的分子之一。

(1)写出基态的价电子组态,并回答下列问题:

(a)N原子和O原子间形成什么形式的化学键?

(b)键级多少?

(c)按原子共价半径估算N-O间的键长,并和实验测定值115pm比较。

(d)分子第一电离能比N2是高还是低?说明原因。比O2又如何?

(e)NO+键级是多少?估计其键长。

(D)NO+的伸缩振动波数比NO是大还是小?估计其数值.

(2)若忽略电子的轨道运动对磁矩的贡献,计算NO分子的磁矩。

(3)已知NO红外光谱的两个谱带的波数分别为1876.2cm-1和3724.6cm-1,计算第三泛音带的波数。

(4)NO紫外光电子能谱(HeⅡ线,40.8eV)的一部分示于图C.7.1中,图中的谱带对应于2轨道。试解释此能谐分裂为两个谱带(分别对应于3Ⅱ和1Ⅱ态)的原因,并估算从2轨道击出的光电子的最大动能。

(5)在腌肉时加入NaNO2,产生NO,NO与从蛋白质中解离出来的硫和铁结合生成[Fe4S3(NO)7]-,该离子有抑菌、防腐作用。X射线结构分析表明该离子的结构如图C.7.2所示,请指明该离子所属点群。

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第10题

红外光谱的产生不仅要求提供与振动能级跃迁相匹配的辐射,同时还要求在振动的过程中产生()的变化。

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第11题

除了单原子和同核分子之外,几乎所有的有机化合物在红外光谱区均有吸收。()
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