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[多选题]

质谱(MS)在分子构造测定中旳应用是()。

A.测定分子量

B.确定官能团

C.推算分子式

D.根据裂解峰推测构造式

E.判断与否存在共轭体系

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更多“质谱(MS)在分子构造测定中旳应用是()。”相关的问题

第1题

测定材料旳抗压强度,可广泛采用多种构造形式旳()。

A.冲击试验机

B.硬度计

C.压力试验机

D.针入度仪

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第2题

质谱图上出现质量数比相对分子质量大1或2的峰,即M+1和M+2峰,其相对丰度与化合物中元素的天然丰度成(),这些峰是()峰。预测在氯乙烷的分子离子峰附近,将出现两个强峰,其质荷比为()和(),其强度比为()。
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第3题

常见的质谱联用技术()

A.飞行时间/轨道离子阱分析器

B.GC-MS 气相色谱-串联质谱

C.LC-MS/MS 液相色谱-串联质谱

D.基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱

E.ICP-MS 电感耦合等离子体质谱

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第4题

关于液体制剂的防腐剂叙述正确的()。

A.尼泊金类在碱性溶液中作用最强

B.尼泊金类广泛用于内服液体制剂中

C.醋酸氯己定为广谱杀菌剂

D.苯甲酸防腐作用是靠解离的分子

E.山梨酸对霉菌和酵母作用强

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第5题

某化合物相应的IR、1HNMR、13CNMR谱图和MS分别如图7—15~图7—18所示,推测其结构。 IR谱图出峰位置

某化合物相应的IR、1HNMR、13CNMR谱图和MS分别如图7—15~图7—18所示,推测其结构。

IR谱图出峰位置和透过率:

1HNMR数据δ:A5.45(IH),B5.30(IH),C1.61(3H),J(A,B)=0.73Hz。

13CNMR数据δ:131.2,119.2,118.2,20.7

MS碎片离子质荷比和相对丰度:

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第6题

基于()技术,对经典名方复杂体系中主要活性成分的可视化定位。

A.色谱-质谱联用技术

B.PET/CT显像技术

C.超高液相-超高分辨质谱串联技术

D.化学小分子探针技术

E.计算机反向找靶技术

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第7题

质谱仪的离子源种类很多,挥发性样品主要采用()离子源。特别适合于分子量大、难挥发或热稳定性差的样品的分析的是()离子源。工作过程中要引进一种反应气体获得准分子离子的离子源是()电离源。在液相色谱-质谱联用仪中,既作为液相色谱和质谱仪之间的接口装置,同时又是电离装置的是()电离源。
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第8题

如何利用质谱信息来判断化合物的相对分子质量?判断分子式?
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第9题

下列有关遗传与基因工程的叙述中,正确的是()

A.同一生物体不同体细胞的核基因和质基因的数量都相同

B.测定人类单倍体基因组和二倍体水稻(2n=24)单倍体基因组时,各需测定24条和13条染色体上DNA分子的脱氧核苷酸序列

C.目的基因导入受体植物细胞并整合到叶绿体基因中,不会通过花粉传递至近缘作物

D.重组质粒的形成在细胞内完成

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第10题

日本当代著名的化学家福井谦一在研究方面,分析事物具有高人一等的洞察力,他的成就不包括()。

A.发明了对生物大分子的质谱分析法

B.编写了《图解量子化学》一书

C.是亚洲也是日本的第一位诺贝尔化学奖得主

D.发表了《芳香碳氢化合物中反应性的分子轨道研究》

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第11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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