A. 不发生变化 B. 逐渐变小 C. 逐渐变大 D. 可能不变或变小
A. 四重逢 B. 六重逢 C. 十六重峰 D. 七重峰
A. 大,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处于屏蔽区,乙炔质子处于去屏蔽区 B. 大,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处于去屏蔽区,乙炔质子处于屏蔽区 C. 小,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处于屏蔽区,乙炔质子处于去屏蔽区 D. 大,因为磁的各向异性效应,使乙烯质子处于屏蔽区,乙炔质子处于屏蔽区
A. 屏蔽效应增强,化学位移值大,峰在高场出现; B. 屏蔽峰在高场出现; 学效应减弱,化位移值大 C. 屏蔽效应增强,化学位移值小,峰在高场出现 D. 屏蔽效应增强,化学位移值大,峰在低场出现
A. 对二氯苯 B. 邻二氯苯 C. 间二氯苯 D. 无法判断
A. 核磁共振波谱法与红外吸收光谱法一样,都是基于吸收电磁辐射的分析法 B. 质量数为奇数,核电荷数为偶数的原子核,其自旋量子数为0。 C. 核磁共振波谱仪的磁场越强,其分辨率越高 D. 核磁共振波谱中对于OCH3、CCH3和NCH3,OCH3的质子的化学位移最大。
A. 氢键对质子的化学位移影响较大,所以活泼氢的化学位移在一定范围内变化。 B. 不同的原子核核产生的共振条件不同,发生共振所必须的磁场强度B0(扫场)和射频频率υ不同(扫频率)。 C. 羟基的化学位移随氢键的强度变化而移动,氢键越强,δ值就越小。 D. (CH3)4Si(TMS)分子中1H核共振频率处于高场,比所有有机化物中1H核都高。
A. 在核磁共振波谱中(一级裂分),耦合质子的谱线裂分数目取决于邻近氢核的个数 B. 化合物CH3CH2OCH(CH3)2的1H NMR中,各质子信号的面积比为9:2:1。 C. 核磁共振波谱中出现的多重峰是由于邻近核的核自旋相互作用。 D. 苯环和双键氢质子的共振频率出现在高场是由于π电子的磁各向异性效应。